Instalacion de Gas Natural para Un Edificio de 8 Pisos

March 22, 2023 | Author: Anonymous | Category: N/A
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UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍAS FÍSICAS Y FORMALES ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA, MECÁNICA ELÉCTRICA Y MECATRÓNICA



INSTALACION DE GAS NATURAL PARA UN EDIFICIO DE AL

MENOS 8 PISOS Y SU ANALISIS ECONOMICO RESPECTO AL USO DEL GLP”  N°

Hecho Por  

ESPECIALIDAD

 A – 21

Macedo Uscamayta Alejandra

Ing.Mecánica

 A – 23

Marron Matta Cesar

Ing. Mecánica

15

Mollo Ruiz Nahel

Ing.industrial

 A - 40

Romero Pinto, Carlos

Ing. Mecánica

 A - 52

Villalba Lozano, Emilio Daniel

Ing. Mecánica

DICIEMBRE 2017 

 

INSTALACION DE GN EN UN EDIFICIO DE 8 PISOS

Contenido NORMAS APLICADAS EN EL DESARROLLO DEL TRABAJO .................................... 3  GLOSARIO ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. 4  1.  INTRODUCCION ................................................................................................................ ............................................................................................................... 9  1.1.  OBJETIVOS .......................................................................................... ................................................................................................................ ...................... 9   

 ................................................................................................................. ................................................................................................................. 10 

1.2. ALCANCE 1.3.  UBICACIÓN GEOGRAFICA .................................................................................. 10  1.4.  PARAMETROS DE DISEÑO ................................................................................. 10  1.5.  CODIGOS, NORMAS Y ANTECEDENTES ......................................................... ........................................................ 11  2.  MARCO CONCEPTUAL ................................................................................................. ................................................................................................. 12  3.  ALCANCE GENERAL ..................................................................................................... .................................................................................................... 20  4.  DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES ................................................................ ................................................................ 21  4.1.  TIPO DE EDIFICIO ´ ................................................................................................ ................................................................................................ 21  4.2.  LAS INSTALACIONES, ACCESORIOS PARA LA INSTALACION Y ARTEFACTOS A GAS ........................................................................................................ ....................................................................................................... 21  5.  SELECCIÓN DE EQUIPOS ............................................................................................ ........................................................................................... 27  ..................................................................................... 29  6.  CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS ..................................................................................... 6.1.  PROCEDIMIENTO PARA EL DISEÑO DE LAS TUBERIAS ........................... 29  6.2.  RESULTADOS ......................................................................................................... 32  7.  PRESUPUESTO  ............................................................................................................... .............................................................................................................. 58  8.  ANALISIS ECONOMICO: ............................................................................................... .............................................................................................. 63  ............................................................................................................ 67  9.  CONCLUSIONES ............................................................................................................. ANEXOS .................................................................................................................................... ................................................................................................................................... 68  PLANOS .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... 69  BIBLIOGRAFIA Y REFERENCIAS ...................................................................................... ...................................................................................... 70 

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INSTALACION DE GN EN UN EDIFICIO DE 8 PISOS

NORMAS APLICADAS APLICADAS EN EL DESARROLLO DESARROLLO DEL TRABAJO TRABAJO

 

NORMA TECNICA PERUANA N° 111.011



GAS NATURAL SECO, SISTEMA DE TUBERIAS PARA INSTALACIONES INTERNAS RESIDENCIALES Y COMERCIALES.

  UNE 60670



Instalaciones receptoras receptoras de gas suministrad suministradas as a una presión máxi máxima ma de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar.

  REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE)



Real Decreto 1027/2007 del 20 de julio del 2007. BOE nº 207 del 29 de agosto del 2007.

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GLOSARIO Acometida: Es la parte de la canalización comprendida entre la red de distribución y la llave de acometida, incluida ésta. No forma parte de la instalación receptora.

Alta presión: Es aquella superior a 4 bar efectivos (o relativos).  Artefactos a gas (gasodoméstico): Es aquel que convierte el gas natural seco en energía e incluye a todos sus componentes; puede ser una cocina, una terma, un calefactor, entre otros.

Baja presión: Es aquella inferior o igual a 0,05 bar efectivos (o relativos). Caja de protección: Recinto con dimensiones suficientes y ventilaciones adecuadas para la instalación, mantenimiento y protección del sistema de regulación de presión y medición, con el propósito de controlar el suministro del servicio de gas natural seco para uno o varios usuarios. La caja de protección puede ser un gabinete, un armario, una caseta, un nicho o un local.  

Camisa protectora: Tubos de resistencia mecánica mecánica adecuada adecuada,, que alojan en su interior una tubería de conducción de gas para su protección.

Certificación: Procedimiento mediante el cual una organización designada por la entidad competente asegura por escrito que un producto, persona u organización cumple con los requisitos especificados.

Conductos:  Espacio destinado para alojar una o varias tuberías para conducción de gas.

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Conector : Tubería flexible con accesorios en los extremos para conectar la salida del sistema de tuberías con la entrada de gas al artefacto. Estas pueden ser conectores metálicos o conectores flexibles de elastómero.

Distribuidor : Concesionario que realiza el servicio público de suministro de gas natural seco por red de ductos a través del sistema de distribución.

Entidad competente: Es el ente responsable de verificar la correcta aplicación de cualquier parte de esta Norma Técnica Peruana.

Instalación interna:  Sistema de tuberías consistente de tuberías, conexiones, válvulas y otros componentes (que se inicia después del medidor) con el cual se lleva el gas natural seco hasta los diferentes artefactos a gas del usuario final.

Instalador registrado: Persona natural o jurídica competente para poder ejecutar, reparar o modificar instalaciones internas de gas natural seco, y cuyo representante es una persona experimentada o entrenada, o ambos, en tal trabajo y ha cumplido con los requisitos de la entidad competente.

Línea individual interior : Sistema de tuberías al interior de la edificación que permite la conducción de gas natural seco hacia los distintos artefactos de consumo de un mismo usuario. Está comprendida desde el regulador que regula hasta una presión máxima de 23 mbar hasta los puntos de conexión de los artefactos de consumo.

Línea matriz: Sistema de tuberías exterior a la residencia o edificio, comprendida entre la salida de la válvula de servicio de la distribuidora hasta la base de la respectiva residencia o edificio y con presión máxima regulada de hasta 340 mbar. Los recorridos que generalmente generalmente realizan este tipo de línea son horizontales y con el propósito de pasar por amplios jardines, garajes, áreas 5

 

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comunes, más no como líneas montantes por el exterior de la edificación. Debe terminar en un regulador o sistema regulación-medición regulación-medición..

Línea montante: Sistema de tuberías con recorridos generalmente verticales, por el exterior de la edificación, que permite la conducción de gas natural hacia las residencias o departamentos de edificios con presión máxima regulada de hasta 140 mbar. Debe terminar en un regulador o sistema regulación-medición.

Medidor : Instrumento utilizado utilizado para cuantificar el volumen volumen de gas natural natural seco que fluye a través de un sistema de tuberías.

Poder calorífico bruto o superior (PCS): Cantidad de calor que es liberado por la combustión completa de una cantidad específica de gas con aire, ambos a 288,15 K al iniciarse la combustión. Los productos de la combustión se enfrían hasta los 288,15 K midiéndose el calor liberado hasta este nivel de referencia. Es el que se aplica para los cálculos de diseño del sistema de tuberías.

Presión de distribución: Presión a la cual se distribuye el gas natural seco en una red de distribución, de acuerdo a la reglamentación nacional técnica vigente.

Regulador de presión: Aparato que reduce la presión del fluido que recibe y la mantiene constante independientemente de los caudales que permite pasar y de la variación de la presión aguas arriba del mismo, dentro de los rangos admisibles. La regulación puede efectuarse en una o varias etapas.

Sistema de regulación: Sistema que permite reducir y controlar la presión del gas natural en un sistema de tuberías hasta una presión especificada para el suministro a los artefactos de consumo. Los diferentes sistemas de regulación están determinados básicamente por las necesidades de reducción de 6

 

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presiones, condiciones particulares de

consumo, garantía de un suministro

seguro del gas natural seco seco,, entre otros. La regulación puede efectua efectuarse rse en una, dos o tres etapas de acuerdo al diseño de la instalación.

Presión de uso del artefacto a gas: Presión del gas natural seco medida en la conexión de entrada al artefacto a gas cuando este se encuentra en funcionamiento. En general los artefactos para uso residencial tienen una presión de uso del orden de 20 mbar. Proceso de unión mediante la Soldadura por capilaridad. Soldadura fuerte: Proceso acción capilar de un metal de aporte con temperatura de fusión (liquidus) superior a 450 ºC .

Tuberías por conducto: tuberías instaladas en el interior de conductos o camisas

Tubería empotrada: tubería incrustada en una edificación cuyo acceso solo puede lograrse mediante remoción de parte de los muros o pisos del inmueble.

Tuberías ocultas: Son aquellas tuberías sobre las cuales no hay una percepción visual directa. Pueden ser empotradas, enterradas o por un conducto.

Tubería de conexión: Instalación que permite el suministro de gas natural seco desde las redes de distribució distribución n y ttiene iene como componentes principales el tubo de conexión y los accesorios necesarios y termina en la válvula de servicio en la entrada del gabinete.

Tubería a la vista: Tubería sobre la cual hay percepción visual directa.

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Usuario:  Persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación del servicio de distribución de gas natural seco, bien como propietario del inmueble en donde se presta, o como receptor directo del servicio.

Usuario residencial: Una o más personas que usan un inmueble o parte del mismo como residencia y el cual generalmente contiene cocina, comedor, sala, dormitorios y facilidad f acilidades es sanitarias.

Válvula de corte:  Es una válvula que se intercala en una tubería de la instalación interna o antes del artefacto a gas para abrir o cerrar el suministro de gas natural seco.

Válvula de servicio:  Es una válvula de cierre general del suministro del gas natural seco, instalada fuera del predio del usuario final, y ubicada en la tubería de conexión de la Distribuidora. La válvula de servicio constituye el punto de entrega del gas del Distribuidor al usuario residencial o comercial.

Válvula de corte de cierre general: válvula de corte instalado a la salida del medidor de gas natural y que corresponde a la instalación interna para ser usado por el usuario final o la brigada de bomberos. Esta válvula debe ser capaz de cortar el suministro de gas natural seco a la instalación interna.

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INSTALACION DE GAS NATURAL PARA UN EDIFICIO DE AL MENOS 8 PISOS Y SU ANALISIS ECONOMICO RESPECTO AL USO DEL GLP

1. INTRODUCCION El uso del Gas Natural ha crecido con el tiempo, ya que es un combustible de menor costo y permite obtener un ahorro sustancial en relación con otros combustibles. Por tal motivo se han construido líneas de distribución de Gas Natural en las ciudades ya que son beneficiosas tanto para las instalaciones residenciales y a la industria.

En este proyecto se realiza la ingeniería de la instalación de gas natural, y el diseño del sistema y red de tuberías para un edificio multifamiliar de 8 pisos.

Mediante este proyecto también se busca motivar el uso del gas natural para sustituir a otros combustibles, en este caso haremos una comparación económica respeto al uso del GLP y a su inversión en la instalación de gas natural en residencial residenciales. es.

1.1. OBJETIVOS   Diseño de una instalación de Gas N Natural atural pa para ra un edificio mul multifamiliar tifamiliar de 8



pisos para uso residencial, ubicado en la ciudad de Lima.   Realizar los cálculos y la selección de las tuberías en la instalación de gas



natural para las 8 plantas.   Aplicar normas y métodos preestablec preestablecidos. idos.



  Realizar el análisis económico respecto al uso del GLP.



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1.2. ALCANCE

El presente proyecto tiene como objetivo diseñar la instalación interna de Gas Natural en un edificio multifamiliar de 8 pisos siguiendo las Normas Técnicas Peruanas sobre instalación de gas natural residenciales en base a un plano detallado del edificio, el cual utilizamos para calcular los diámetros de las tuberías, accesorios y el sistema de ventilació ventilación. n.

También haremos un análisis económico respecto al uso del GLP. El proyecto estará ubicado en Lima.

1.3. UBICACIÓN GEOGRAFICA El presente proyecto se encuentra ubicado en la ciudad de Lima, Distrito de Santiago de Surco, Provincia y Departamento de Lima.

El distrito de Surco cuenta distribución de Gas Natural de la empresa Distribuidora Distribuido ra CALIDDA.

1.4. PARAMETROS DE DISEÑO El diseño de la instalación de gas natural se realizó en base a los siguientes parámetros:

Departamento:: Lima, Perú. Departamento  Altitud media: media: 154 m.s.n.m.

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a. Condicion Condiciones es Ambientales:

Temperatura máxima media: 22ºC Temperatura Temperatur a mínima media: 17ºC Patm: 1.01325 bar Velocidad del viento: 11 km/hr Humedad Relativa: 84.2%

1.5. CODIGOS, NORMAS NORMAS Y ANTECEDENTES Para el diseño de la instalación de Gas Natural se han utilizado las siguientes nomas: 

 

NORMA TECNICA PERUANA N° 111.011 GAS NATURAL SECO, SISTEMA

DE

TUBERIAS

PARA

INSTALACIONES INTERNAS RESIDENCIALES RESIDENCIALES Y COMERCIALES.

  UNE 60670



INSTALACIONES INSTALACI ONES RECEPTORAS DE GAS SUMINISTRA SUMINISTRADAS DAS A UNA PRESIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN (MOP) INFERIOR O IGUAL A 5 BAR.

  REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS



(RITE) REAL DECRETO 1027/2007 DEL 20 DE JULIO DEL 2007. BOE Nº 207 DEL 29 DE AGOSTO DEL 2007.

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2. MARCO CONCEPTUAL 2.1.

GAS NATURAL

El gas natural es un combustible compuesto por un conjunto de hidrocarburos f6siles cuyo principal componente es el metano (CH4), por lo cual comúnmente se conoce como metano, la composici6n del gas natural varía según el yacimiento, se presenta en estado gaseoso incoloro, inodoro y no t6xico, es más liviano que el aire y produce un "efecto invernadero" menor que otros combustibles. Se crea de las plantas y microorganismos existentes en la tierra, una abundante materia orgánica, la acción bacteriológica, las altas temperaturas y las grandes presiones formando capas de sedimentos hundido hundidoss en lechos marinos y que han sido arrastrados por los ríos. El endurecimiento de estos convierte al lodo en rocas sedimentarias a las cuales se les acumulan otras y con el pasar del tiempo sometidas permanentemente a altas temperaturas y presiones, se convierten en hidrocarburos fósiles (petróleo y gas natural), no todas las rocas r ocas sedimentarias contienen hidrocarb hidrocarburos uros fósiles.

En la naturaleza se encuentra como "Gas Asociado", cuando se encuentra acompañado de petr6leo y se llamara "Gas no Asociado o libre ", cuando no lo contiene (como el gas en Camisea). A nivel mundial entre el 72% y 77% son reservas de gas no asociado. Los componentes principales del gas natural ,se muestran en la tabla N°1, varían según el yacimiento , puede contener agua, sulfuros de hidrogeno, dióxido de carbono ,nitr6geno y otros componentes como diluyentes y/o contaminantes, esta separación de los líquidos que contiene el gas natural se realiza por el alto valor que tienen los mismos como productos separados (Comodites) ; el gas n natural atural puede usa usarse rse en cal calentamiento, entamiento, re refrigeración frigeración

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generación de electricidad, en transporte y en diversas aplicaciones de la industria y el comercio en general

Tabla 1:Composición de los reservorios de Camisea Fuente:

2.2.

Perú  – Camisea Feasibility Study. Elaborado por Shell  

GAS NATURAL EN EL PERÚ

 YACIMIENTO DE DE AGUAYTIA El yacimiento de Aguaytia a 75 km. de Pucallpa, departamento de Ucayali, fue descubierto por la empresa Mobil en el año 1961. En 1994 Maple Gas Corporation compró los derechos, construyendo una planta de separaci6n de líquidos de gas y una planta de fraccionamiento, cuya capacidad de proceso es del orden de 3800BPD de líquidos de gas natural, incluyendo la construcción de una planta termoeléctrica de 160MW operando a partir de 1998. A diciembre del 2000, las reservas en el yacimiento de Aguaytia son de 284 x 10 9 pies cúbicos. En 1981 la firma Shell luego de perforar 5 pozos exploratorios descubre yacimientos de gas y condensados lotes 38 y 42 en la selva sur (San Martin, Cashiriari y Mipaya). 13

 

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En 1994 La Shell Exploration desarrolla un estudio de factibilidad sobre el Mercado del gas Natural en el Perú. En 1988 la Shell-Mobil perforó 3 pozos de evaluación evaluació n anunciando la existencia de una reserva probable de gas natural en Pagoreni (lotes 88A y 88B).  

. El 2000 se Adjudicó la etapa de Producción del Proyecto de Camisea a Consorcio "Pluspetrol-Hunt-SK-Tecpetrol", "Pluspetrol-Hunt-SK-Tecpetrol", ofreciendo regalías de 37.24%.  Actualmente la distribución distribución de gas natural en L Lima ima está a cargo de la empresa Calidda, empezó con la distribución industrial en la av. Argentina y posteriormente la distribución residencial - comercial con más de mil conexiones por la zona de la av. Argentina con la av. Universitaria, estimándose en más de 11 mil clientes potenciales, la segunda zona residencial - comercial por atenderse es Santiago de Surco con más de 8 mil clientes potenciales.

 YACIMIENTO DE DE CAMISEA La explotación de los yacimientos del gas de Camisea, en el Departamento del Cuzco, en el Perú se inicia en agosto de 2004, después de veinte años de su descubrimiento. La zona de explotación de los yacimientos de gas de Camisea, una de las más importantes del continente americano, se encuentra enclavada en el mismo corazón del Departamento del Cuzco, en el bajo Urubamba. Forma parte del distrito de Echarate, de la provincia de La Convención. El gran proyecto consiste en captar y transportar el gas natural proveniente de los yacimientos San Martín y Cashiari, en el Lote 88, hacia una planta de separación de líquidos ubicada en Malvinas, a orillas del río Urubamba. En esta planta se separan el agua y los hidrocarburos líquidos contenidos en el gas natural y se acondiciona este último para ser transportado por un gasoducto hasta el City Gate en Lima, donde se filtra, mide y reduce su presión para ser entregado al sistema de distribución; mientras que el gas excedente se reinyecta a los reservorios productivo productivos. s. 14

 

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Por otro lado, los Líquidos del Gas Natural obtenidos en la planta de separación son conducidos hasta la costa mediante un ducto de líquidos y recibidos en una planta ubicada en Pisco, donde se fraccionan en productos de calidad comercial (GLP, gasolina y condensados), y luego se despachan al mercado mediante buques o camiones cisternas. Las reservas de Camisea son delorden de los 8,7 trillones de pies cúbicos de gas y de 545.000.000 de barriles de hidrocarburos líquidos. La producción inicial del yacimiento se prevé que será de 9.000.000 de metros cúbicos diarios extraídos de seis pozos. En cuanto a los ductos de transporte, se prevén dos: el del gas, con una extensión de 540 kilómetros aproximadamente, y el de líquidos, de 680 kilómetros atravesando transversalmente la difícil geografía del Perú. El proyecto Camisea, actualmente en funcionamiento, es la piedra angular del cambio de matriz energética en el Perú, que permitirá cambiar el uso de combustibles contaminantes y caros como la gasolina y el petróleo, por el más limpio y barato gas natural, asimismo favorecer ampliamente la industria (vehicular, de distribución, de generación de electricidad, etc) y se ha creado directa e indirectamente miles de empleos en el Perú. De acuerdo a ley, el Departamento del Cuzco recibe por concepto del canon que le corresponde por la explotación del gas de Camisea el cincuenta por ciento de la regalía que recibe el Estado.

Las reservas probadas de gas natural en el país, ascienden a 12.70 TCF, de las cuales, las reservas en la zona de selva sur (Lotes 56 y 88) representan el 89%, ver la tabla Nº 2 y figura Nº 1.

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Tabla 2: Reservas probadas de Gas natural en TCF- PERU Fuente: MINEM

Figura 1: Reservas probadas de gas natural a nivel de Pais Fuente: MINEM

Tabla 3: Producción del gas Natural a nivel del país Fuente: MINEM

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2.3.

CARACTERISTICA CARACTERISTICAS S DEL GAS NATURAL   COMPOSICION: se dispone de dos tipos princi principales pales de gas natural



según procedencia   PODER CALORIFICO SUPERIO (PCS): es el obtenido por la combustión



completa de una unidad de volumen o masa de gas hasta la condensación por enfriamiento del vapor de agua contenido en los productos de la combustión combustión..   PODER CALORIFICO INFERIOR (PCI): es el obtenido por lla a ccombustión ombustión



completa de una unidad de gas, normalmente un metro cubico, sin llegar a la condensación del vapor de agua.   DENSIDAD RELATIVA: El gas natural es más ligero que el aire (aire =



1.0) y a pesar de sus altos niveles de inflamabilidad y explosividad las fugas o emisiones se disipan rápidamente en las capas superiores de la atmósfera, dificultando la formación de mezclas explosivas en el aire.

Tabla 4: Características físico químicas del gas natural y el GLP Fuente: Osinergmin

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2.4.

VENTAJAS DEL GAS NATURAL   Combustib Combustible le económico, limpio y menos contaminant contaminante e



Es el combustible que menos contamina el ambiente, debido a que en su combustión no se generan gases tóxicos, cenizas ni residuos. Su transporte y distribución se realiza mediante tuberías subterráneas por lo que no daña el paisaje ni atenta contra la vida animal o vegetal.

  Brinda comodidad



Como el gas natural llega por tubería, se dispone del servicio las 24 horas y los 365 días del año. De esta forma se evita tener que almacenarlo en tanques o cilindros, disfrutando de un suministro continuo, similar al servicio de agua, electricidad y teléfono de cualquier ciudad moderna.

  Económico



El gas natural es el combustible de menor precio y permite obtener un ahorro sustancial en relación con otros combustibles. Con el gas natural usted pagará su consumo después de utilizarlo; no tendrá la necesidad de pagar por adelantado.

  Seguro



No es tóxico ni corrosivo, y se disipa rápidamente a la atmósfera cuando hay alguna fuga, de esta forma se minimizan los riesgos en su uso.

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El gas natural no tiene color ni olor por lo que, como medida de seguridad, se le adiciona un odorizante con la finalidad de detectarlo fácilmente mediante un olor característico. Siendo el gas natural una nueva fuente de energía presentaremos algunas ventajas comparativas en costos respectos a otras fuentes de energía ya existentes en el mercado.

Figura 2: MJ necesarios para hervir 5 litros de agua Fuente: Física para la ciencia y la tecnología vol.1

Figura 3: MJ necesarios para calentar 60 litros de agua Fuente: Física para la ciencia y la tecnología vol.1

Figura 4: GJ necesarios para producir 1 MW-h Fuente: Física para la ciencia y la tecnología vol.1

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3. ALCANCE GENERAL La magnitud de los aspectos a que esta memoria hace referencia esté representada gráficamente en los planos del proy proyecto ecto

que se anexa por

separado.

La presente memoria forma parte y complementa la instalación en todos sus aspectos a tratar.

Los suministros y trabajos a ejecutarse incluyen pero no están limitados a lo siguiente:

Suministro e Instalación de todos los equipos y accesorios que aparecen en los planos y/o solicitan en las presentes especificaciones técnicas, completos con todos los elementos que sean requeridos para su correcta y normal operació operación. n.

  Diseño de la lass tuberías tuberías,, válvul válvulas, as, medid medidores, ores, regul reguladores, adores, ssistema istema de



ventilación.. . ventilación   Inversión de la instalación de gas natural.



  Análisis Económico respecto al uso del GLP.



ANEXO 1 TABLA DE ESPECIFICACIONES DEL CU

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INSTALACION DE GN EN UN EDIFICIO DE 8 PISOS

4. DESCRIPCION DE DE LAS INSTALACIONES INSTALACIONES 4.1. TIPO DE EDIFICIO ´ 4.1.1. PLURIFAMIL PLURIFAMILIAR IAR

EN

BLOQUE

AISLADO:

Son

edificios

destinados principalmente a viviendas, con terreno propio e independiente, normalmente para primera residencia (1R), con posibles locales comerciales en la planta baja y garajeapartamiento en plantas inferiores.

Figura 5: Edificio Plurifamiliar en bloque aislado

4.2. LAS

INSTALACIONES,

ACCESORIOS

PARA

LA

INSTALACION Y ARTEFACTOS A GAS Para estas instalaciones el combustible más adecuado es el gas canalizado. El caudal de gas precisado completara el previsto para los aparatos de cocción, sin aumentarlo sensiblemente debido a que normalmente su uso no se realiza en los mismos periodos del día y por ello no encarecerá la instalación básica. Los artefactos a gas de origen nacional o importado deberán ser certificados por un Organismos Certificador acreditado y que sea aceptado por la Entidad Competente.

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La certificación se efectuara de acuerdo a la NTP, a falta de esta norma técnica internacional de reconocida aplicación y que sea aprobada por la E   ntidad Competente.

Figura 6: Esquema referencial de una instalación interna  – edificio de viviendas. Ubicación referencial de la válvula de servicio servic io y de las válvulas de corte (no aplicable como esquema de regulación)

4.2.1. Selección del material del sistema de tuberías: Para instalación interna utilizaremos Cu tipo L. Las especificaciones del tipo de cobre se verán en el ANEXO 2. 4.2.2. Medidores: Las mediciones se realizarán a presión regulada, por lo que siempre el sistema de regulación estará aguas arriba del medidor y estará calculado para mantener la presión regulada en un valor estable de presión y caudal a los efectos de no introducir errores de medición.  Los medidores deben instalarse en lugares secos y ventilados, resguardados de la intemperie y protegidos de interruptores, motores u otros aparatos que puedan producir chispas, y deben considerarse también, 22

 

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las recomendaciones de sus fabricantes y del distribuidor y ubicarlos en cajas de protección o similar. El conjunto regulador-medidor debe ser ubicado en cajas de protección de manera que el medidor sea fácilmente accesibles para su examen, reemplazo, toma de lecturas y adecuado mantenimiento. Los medidores deben estar verificados y certificados por Organismos de Certificación, los mismos que deberán certificar su trazabilidad a patrones internacionales. Los medidores para gas natural seco estarán sujetos a verificaciones periódicas, el intervalo de tiempo será establecido por la entidad competente. A falta de esta, el intervalo de tiempo entre dos verificaciones deberá ser cada 10 años.

4.2.3. Reguladores de presión: Los reguladores que atiendan instalaciones internas, que operen a presiones inferiores a 5 kPa (50 mbar), deberán contar con un dispositivo de bloqueo automático que actúe cuando la presión de suministr suministro o descienda de los valores mínimos establecidos por la distribuidor distribuidora. a. Los reguladores con venteo deben ubicarse en espacios ventilados o colocar sus venteos hacia espacios ventilados de acuerdo a las especificaciones especificacion es de sus fabricantes. El conjunto regulador-medidor debe ubicarse en una caja de protección de tal forma que las conexiones sean fácilmente accesibles para operaciones de servicio y mantenimiento. Deberán ser instalados de acuerdo a las recomendaciones recomendaci ones de sus fabricantes y del d distribuido istribuidor. r.

4.2.4. Válvula de corte y válvulas de servicio: Las válvulas de corte deben ser de cierre rápido de un cuarto de vuelta con tope, y deberán ser aprobadas para el manejo de gas natural seco. 23

 

INSTALACION DE GN EN UN EDIFICIO DE 8 PISOS

Las válvulas de corte y de servicio deben tener una clasificación de resistencia de 1000 kPa de presión (10 bar o PN10). Las válvulas válvulas de corte deben indi indicar car para la posición posición cerrada con la man manija ija perpendicularr a la tubería y para la posición abierta con la manija paralela perpendicula a la tubería y que no sea posible remover la manija de las válvulas de corte. El material de las válvulas debe tener correspondencia con el material del sistema de tuberías de la instalación interna.

4.2.5. Válvula de corte de artefacto a gas: El artefacto a gas deberá tener su propia válvula de corte de cierre manual que cumpla con la especificación técnica de fabricación.   Las valvulas deben ser de iual diametro que la tuberia a la cual estan conectadas y estar en el mismo recinto que el artefacto a gas. Debe estar a una distancia adecuada del artefacto a gas y ubicarse en lugar accesible para su operación de manera que permita su accionamiento o cierre en caso de emergencia.

4.2.6. Conexión del sistema de tuberías a los artefactos a gas: La conexión entre la válvula de corte del artefacto y el artefacto deberá efectuarse cumpliendo cumpliendo lo indicado en el anterior ítem y por los siguientes medios: a) Tubería y accesorio accesorioss rígidos cumpliendo la respectiva especificac especificación ión técnica indicada en la NTP. b) Tubería metálica flexible y accesorios metálicos cumpliendo la respectiva especificación técnica en la NTP. c) Conectores metálicos o conectore conectoress flexibl flexibles es de e elastómero. lastómero. La conexión rígida entre la válvula de corte del artefacto a gas y el artefacto a gas se efectuara por medio de una unión universal adecuada y que garantice su hermeticida hermeticidad. d. 24

 

INSTALACION DE GN EN UN EDIFICIO DE 8 PISOS

El medio de conexión debe instalarse de forma que quede protegido del daño físico o térmico. Las conexiones no deben extenderse de un ambiente a otro, ni pasar a través de paredes, división, plafones o techos de pisos. El medio de conexión debe quedar a la vista y será lo más corto posible y no deberá exceder 1.8m de longitud. La distancia de separación entre toda la instalación eléctrica que puedan producir chispa tales como interruptores, tomacorrientes, entre otros y el punto de conexión de gas natural que ingresa al artefacto a gas será de 30cm. En el caso de no existir existir artefacto a gas instalado a all final de la tubería, esta debe estar cerrada por medio de un accesorio adecuado, visible y accesible; por ejemplo un tapón soldado con sello químico anaeróbico de fuerza alta.

4.2.7. Ventilaciones de los artefactos a gas: Es importante y necesaria la ventilación de los ambientes o recintos donde se encuentran instalados los artefactos de gas natural seco con el propósito de garantizar una segura renovación del aire y evitar el efecto nocivo para las ocupantes de los productos de la combustión. La ventilación depende del tipo de artefacto a gas, según esto, se conducirá la evacuación de los productos de la combustión, asi como la admisión del comburente.

4.2.8. Los servicios de agua caliente:  Los calentadores de agua caliente

sanitaria,

tanto

los

instantáneos

como

los

de

acumulación, se consideran aparatos fijos, inmovilizados y que precisan la conexión a un conducto de evacuación de los gases 25

 

INSTALACION DE GN EN UN EDIFICIO DE 8 PISOS

producidos en la combustión de gas, cuales quiera sean sus potencias. El modelo instantáneo mural es el más adecuado para los usos y consumos elementales para una vivienda. Para usos con exigencias específicas de confort se recomiendan los de acumulación de pie o murales. 4.2.9. LOS APARATOS DE COCCION Los aparatos de cocina son siempre de circuito abierto, no precisan conexi conexión ón a conducto de evacuación y además, aunque no dispongan de dispositivo de seguridad en los quemadores superiores, se consideran que están permanentemente controlados para el cierre manual en caso de apagarse la llama accidentalmen accidentalmente. te. Las cocinas encimeras se consideran aparatos fijos, inmovilizados.

Figura 7: Cocina encimera

La conexión del gas se realiza con tubería rígida o semirrígida. Las cocinas con horno incorporado se consideran móviles. La conexión de estos a la tubería de gas, se realiza con tubo t ubo flexible facilitando su desplazamiento desplazamiento para la limpiez limpieza. a. Las campanas de extracción de olores y vapores producidos por la cocción, emplazadas sobre las cocinas se consideran extractores de aire, no de productos de la combustión y no deben ser utilizados como tales.

26

 

INSTALACION DE GN EN UN EDIFICIO DE 8 PISOS

5. SELECCIÓN DE E EQUIPOS QUIPOS 5.1.

SELECCIÓN DE LOS GASODOMESTICOS 5.1.1. Cocina: Se eligió la marca Volcan.

CARACTERISTICAS TECNICAS

5.1.2. Termo tanques: El termotanque que se eligió es de la marca (Volcan).

27

 

INSTALACION DE GN EN UN EDIFICIO DE 8 PISOS

28

 

INSTALACION DE GN EN UN EDIFICIO DE 8 PISOS

5.1.3. Secadora: La secadora que se eligió es de la marca (Whirlpool)  

6. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 6.1. PROCEDIMIENTO PARA EL DISEÑO DE LAS TUBERIAS Para el dimensionamiento de las tuberías hemos utilizado el siguiente procedimiento:

Caída de presión máxima: ∆ = ∆ ′  ∗ (

 



Donde: ∆′ : Caída de presión desde el punto inicial hacia el ultimo artefacto

(mbar). Li: Longitud real del tramo (m)

29

 

INSTALACION DE GN EN UN EDIFICIO DE 8 PISOS

Lt: Longitud total desde el punto inicial hacia el ultimo artefacto (m)

Para hallar el diámetro nominal y con este dato hallar la caída de presión real utilizamos la siguiente formula: For mul mula ad de e R enouard: enouard:

∆ = 22,75 22,759 9 ∗  ∗   ∗ 1. ∗ −.  

Donde: ∆: Perdida de presión (mbar) : Densidad del gas natural seco : Longitud equivalente (m) : Caudal m3/hr a condiciones condiciones estándar. : Diámetro interno de la tubería (mm)

Verificar: ∆ < ∆  

Para hallar la presión final del tramo tomado:  =   ∆  

Donde: Pf: presión manométrica manométrica en el punto fin final al del tramo (mba (mbar) r) Pi: Presión manométrica en el punto inicial del tramo (mbar)

Verificación de la velocidad: =

358.36 358 .364 4∗  ∗ 

Donde: Pf: presión absoluta en el punto final del tramo (mbar) : Diámetro interno de la tubería (mm)

Verificar que la velocidad hallada sea menor a 30 m/s. Verificar que la relación Q/D sea menor que 150. 30

 

INSTALACION DE GN EN UN EDIFICIO DE 8 PISOS

CONSUMO DE ARTEFACTOS DOMESTICOS Potencia Nominal Artefacto

Caudal Kcal/hr

kW

m3/hr

Cocina

8.94

7688.40

0.809305263

Secadora

6.22

5345.67

0.562702526

Terma

7.00

6020.00

0.633684211

DATOS PCS= S= Leq=

9500 kcal/m3 0.62 1.2

Patm=

1.01325 bar

1 kW=

860 kcal/hr

31

 

INSTALACION DE GN EN UN EDIFICIO DE 8 PISOS

6.2. RESULTADOS PISO 1

32

 

INSTALACION DE GN EN UN EDIFICIO DE 8 PISOS

33

 

INSTALACION DE GN EN UN EDIFICIO DE 8 PISOS

34

 

INSTALACION DE GN EN UN EDIFICIO DE 8 PISOS

PISO 2

35

 

INSTALACION DE GN EN UN EDIFICIO DE 8 PISOS

36

 

INSTALACION DE GN EN UN EDIFICIO DE 8 PISOS

37

 

INSTALACION DE GN EN UN EDIFICIO DE 8 PISOS

PISO 3

38

 

INSTALACION DE GN EN UN EDIFICIO DE 8 PISOS

39

 

INSTALACION DE GN EN UN EDIFICIO DE 8 PISOS

40

 

INSTALACION DE GN EN UN EDIFICIO DE 8 PISOS

PISO 4

41

 

INSTALACION DE GN EN UN EDIFICIO DE 8 PISOS

42

 

INSTALACION DE GN EN UN EDIFICIO DE 8 PISOS

43

 

INSTALACION DE GN EN UN EDIFICIO DE 8 PISOS

PISO 5

44

 

INSTALACION DE GN EN UN EDIFICIO DE 8 PISOS

45

 

INSTALACION DE GN EN UN EDIFICIO DE 8 PISOS

46

 

INSTALACION DE GN EN UN EDIFICIO DE 8 PISOS

PISO 6

47

 

INSTALACION DE GN EN UN EDIFICIO DE 8 PISOS

48

 

INSTALACION DE GN EN UN EDIFICIO DE 8 PISOS

49

 

INSTALACION DE GN EN UN EDIFICIO DE 8 PISOS

PISO 7

50

 

INSTALACION DE GN EN UN EDIFICIO DE 8 PISOS

51

 

INSTALACION DE GN EN UN EDIFICIO DE 8 PISOS

52

 

INSTALACION DE GN EN UN EDIFICIO DE 8 PISOS

PISO 8

53

 

INSTALACION DE GN EN UN EDIFICIO DE 8 PISOS

54

 

INSTALACION DE GN EN UN EDIFICIO DE 8 PISOS

55

 

INSTALACION DE GN EN UN EDIFICIO DE 8 PISOS

RESUMEN

RESUMEN DE CÁLCULOS PRIMER PISO Plantilla de cálculo de tuberías Tramo

Q

CM-T1     T1-T2 T2-SECADORA   T1-TERMOTANQUE   T2-COCINA  

L re al

Longitud

L calc

P1

1,72435

3,75

5,376

21

1,09065

0,98

1,176

20,353771

Presión P2

 

20,353771

ΔP

0,646229

Diámetro Velocidad D calc D adop 12,7087

1/2

3,162

20,292358 0,0614135 10,2661

1/2

1,9999216

0,5627 0,

1

1,2

20,2923575 20,273566 0,0187912 5,37598

1/2

1,0318403

0,6337

0,6

0,72

20,353771

20,339774 0,0139968 5,02206

1/2

1,1619598

0,8093

6,03

7,236

20,2923575 20,072811 0,2195467 8,95253

1/2

1,4843303

SEGUNDO PISO Plantilla de cálculo de tuberías Tramo

Q

CM-T1     T1-T2 T2-SECADORA   T1-TERMOTANQUE   T2-COCINA  

Longitud L re al

P1

Presión P2

21

20,459072 0,5409283 13,4738

1/2

3,1614188

20,4590717 20,419592 0,0394801 11,2427

1/2

1,9996722

L calc

1,72435

4,38

4,5

1,09065

0,63

0,756

 

20,4008

ΔP

Diámetro Velocidad D calc D adop

0,5627

1

1,2

20,4195916

0,0187912 5,30003

1/2

1,0317116

0,6337

0,6

0,72

20,4590717 20,445075 0,0139968 4,96482

1/2

1,1618399

0,8093

10,85

7,236

20,4195916 20,024553 0,3950384 9,96998

1/2

1,4844006

TERCER PISO Plantilla de cálculo de tuberías Tramo

L re al

L calc

P1

Presión P2

1,72435

7,08

7,74

21

20,840331 0,1596685 13,9379

3/4

1,5209193

1,09065

0,63

0,756

20,8403315 20,800851 0,0394801 10,8355

1/2

1,9989253

0,5627

1

1,2

20,8008514

0,0187912 5,10452

1/2

1,0313263

Q

CM-T1     T1-T2 T2-SECADORA   T1-TERMOTANQUE   T2-COCINA  

Longitud

 

20,78206

ΔP

Diámetro Velocidad D calc D adop

0,6337

0,6

0,72

20,8403315 20,826335 0,0139968 4,78499

1/2

1,1614059

0,8093

10,85

7,236

20,8008514 20,405813 0,3950384

1/2

1,4838459

9,6022

CUARTO PISO Plantilla de cálculo de tuberías Tramo CM-T1

L re al

L calc

P1

Presión P2

1,72435

9,78

10,98

21

20,773493 0,2265065 14,3494

3/4

1,5210189

1,09065 0,5627 0,

0,63 1

0,756 1,2

20,7734935 20,734013 0,0394801 10,9009 20,7340134 20,715222 0,0187912 5,13583

1/2 1/2

1,9990562 1,0313938

Q  

  T1-T2   T2-SECADORA T1-TERMOTANQUE   T2-COCINA  

Longitud

 

ΔP

Diámetro Velocidad D calc D adop

0,6337

0,6

0,72

20,7734935 20,759497 0,0139968 4,81385

1/2

1,161482

0,8093

10,85

7,236

20,7340134 20,338975 0,3950384 9,66111

1/2

1,4839431

56

 

INSTALACION DE GN EN UN EDIFICIO DE 8 PISOS QUINTO PISO Plantilla de cálculo de tuberías Tramo CM-T1     T1-T2 T2-SECADORA   T1-TERMOTANQUE   T2-COCINA

L re al

L calc

P1

Presión P2

1,72435

12,48

14,22

21

20,706655 0,2933445 14,7203

3/4

1,5211185

1,09065

0,63

0,756

20,7066555 20,667175 0,0394801 10,9686

1/2

1,9991871

0,5627

1

1,2

20,6671754 20,648384 0,0187912

5,1683

1/2

1,0314613

0,6337

0,6

0,72

20,7066555 20,692659 0,0139968 4,84374

1/2

1,161558

0,8093

10,85

7,236

20,6671754 20,272137 0,3950384 9,72218

1/2

1,4840403

Q

 

Longitud

 

ΔP

Diámetro Velocidad D calc D adop

SEXTO PISO

Plantilla de cálculo de tuberías Tramo CM-T1     T1-T2 T2-SECADORA   T1-TERMOTANQUE   T2-COCINA  

Q

Longitud L re al

P1

Presión P2

21

20,639818 0,3601825 15,0586

3/4

1,5212181

20,6398175 20,600337 0,0394801 11,0388

1/2

1,9993181

L calc

1,72435

15,18

17,46

1,09065

0,63

0,756

 

ΔP

Diámetro Velocidad D calc D adop

0,5627

1

1,2

20,6003374 20,581546 0,0187912

1/2

1,0315289

0,6337

0,6

0,72

20,6398175 20,625821 0,0139968 4,87475

5,202

1/2

1,1616341

0,8093

10,85

7,236

20,6003374 20,205299 0,3950384 9,78557

1/2

1,4841376

SEPTIMO PISO Plantilla de cálculo de tuberías Tramo CM-T1     T1-T2 T2-SECADORA   T1-TERMOTANQUE   T2-COCINA  

Q

Longitud L re al

L calc

1,72435

17,88

20,7

1,09065

0,63

0,756

P1

Presión P2

21

20,57298

 

ΔP

Diámetro Velocidad D calc D adop

0,4270205 15,3701

3/4

1,5213177

20,5729795 20,533499 0,0394801 11,1117

1/2

1,999449

0,5627

1

1,2

20,5334994 20,514708 0,0187912 5,23702

1/2

1,0315965

0,6337

0,6

0,72

20,5729795 20,558983 0,0139968 4,90695

1/2

1,1617102

0,8093

10,85

7,236

20,5334994 20,138461 0,3950384 9,85145

1/2

1,4842348

OCTAVO PISO Plantilla de cálculo de tuberías Tramo CM-T1     T1-T2 T2-SECADORA   T1-TERMOTANQUE   T2-COCINA  

L re al

L calc

P1

Presión P2

1,72435

20,58

23,94

21

20,506142 0,4938585 15,6592

3/4

1,09065

0,63

0,756

20,5061415 20,466661 0,0394801 11,1875

1/2

1,99958

0,5627

1

1,2

20,4666614

0,0187912 5,27346

1/2

1,031664

Q

Longitud

20,44787

 

ΔP

Diámetro Velocidad D calc D adop 1,5214174

0,6337

0,6

0,72

20,5061415 20,492145 0,0139968 4,94043

1/2

1,1617863

0,8093

10,85

7,236

20,4666614 20,071623 0,3950384

1/2

1,4843321

57

9 ,9 ,92

 

INSTALACION DE GN EN UN EDIFICIO DE 8 PISOS

7. PRESUPUESTO

58

 

INSTALACION DE GN EN UN EDIFICIO DE 8 PISOS

59

 

INSTALACION DE GN EN UN EDIFICIO DE 8 PISOS

60

 

INSTALACION DE GN EN UN EDIFICIO DE 8 PISOS

61

 

INSTALACION DE GN EN UN EDIFICIO DE 8 PISOS

62

 

INSTALACION DE GN EN UN EDIFICIO DE 8 PISOS

8. ANALISIS ECONOMICO: Gas natural (GN)

Gas licuado de petróleo (GLP)

Es más liviano que el aire, por ello ante Es más pesado que el aire, por ello ante cualquier fuga se disipa rápidamente sin cualquier fuga este gas puede formar acumulaci acumulaciones ones peligrosas.

acumularse en lugares ventilados y puede formar mezclaspoco potencialmente explosivas. Tiene mayor rango de inflamabilidad. Es Tiene menor rango de inflamabilidad. Es decir se necesita mayor calor para que decir no soporta grandes temperaturas de ocurra una explosión calor, por lo cual el peligro de explosión es mayor. Su empleo es seguro y continuo, pues se Su empleo no es continuo y el gas puede distribuye por medio de tuberías hasta el terminarse en cualquier momento y para lugar de uso (cocina, terma, etc.) volver a emplearlo se tiene que comprar otro balón. Emite menor cantidad de CO2 al medioambiente. No ocupa espacio extra, pues para su comercialización se realizan instalaciones de tuberías en los lugares de aplicación.

Es más contaminante, pues contiene mayor cantidad de azufre. Ocupa espacio extra, pues es comercializado comercializ ado en balones de fierro.

COMPARACION DEL USO DEL GAS NATURAL FRENTE AL GLP Y LA ENERGIA ELECTRICA S/. (SOLES) Cocina Eléctrica

Cocina GLP

Cocina Gas Natural

Gasto promedio mensual en soles(Inc. IGV))

46.73

35

12.07

Ahorro Soles

34.66

22.93

Ahorro %

74%

66%

Cocina y Terma Eléctrica

Cocina GLP y Terma Eléctrica

Cocina y Terma GLP

Cocina y Terma Gas Natural

Gasto promedio mensual en soles(Inc. IGV))

112.81

99.85

79.99

24.84

Ahorro Soles

87.97

75.01

55.16

Ahorro %

78%

75%

69%

63

 

INSTALACION DE GN EN UN EDIFICIO DE 8 PISOS

Cocina, Terma y Cocina, Terma y Cocina, Terma y Secadora Secadora Gas Secadora GLP Eléctrica Natural Gasto promedio mensual en

164.7

119.5

soles(Inc. IGV)) Ahorro Soles

129.9

84.71

Ahorro %

79%

71%

34.79

*El consumo mensual de GLP en la cocina es de 1 balón. El precio del balón de GLP 10 kg. Es de S/. 35.0. **Terma de acumulación de 80 lts. Usada 45 minutos al día. ***Secadora de ropa usada 12 horas al mes.

GAS NATURAL VS ENERGIA ELECTRICA Cocina, Terma y Secadora Eléctrica

Cocina, Terma y Secadora Gas Natural

Costo

Ingresos (Ahorro)

Flujo

0

S/. 0.00

-S/. 3,647.00

1

-S/. 164.70

-S/. 34.79

S/. 129.90

S/. 95.11

2

-S/. 164.70

-S/. 34.79

S/. 129.90

S/. 95.11

3

-S/. 164.70

-S/. 34.79

S/. 129.90

S/. 95.11

4

-S/. 164.70

-S/. 34.79

S/. 129.90

S/. 95.11

5

-S/. 164.70

-S/. 34.79

S/. 129.90

S/. 95.11

6

-S/. 164.70

-S/. 34.79

S/. 129.90

S/. 95.11

7

-S/. 164.70

-S/. 34.79

S/. 129.90

S/. 95.11

8

-S/. 164.70

-S/. 34.79

S/. 129.90

S/. 95.11

9

-S/. 164.70

-S/. 34.79

S/. 129.90

S/. 95.11

10

-S/. 164.70

-S/. 34.79

S/. 129.90

S/. 95.11

11

-S/. 164.70

-S/. 34.79

S/. 129.90

S/. 95.11

12

-S/. 164.70

-S/. 34.79

S/. 129.90

S/. 95.11

64

-S/. 3,647.00

 

INSTALACION DE GN EN UN EDIFICIO DE 8 PISOS

Tasa de Interes Anual

18%

Mensual

1.3888%

Año

VAN Electricidad

GN

1

-1,808.97  S/. -1,808.97 

-S/. 2,602.36

2

S/. -3,342.01  -3,342.01 

-S/. 1,717.08

3

S/. -4,641.20  -4,641.20 

-S/. 966.83

4

S/. -5,742.21  -5,742.21 

-S/. 331.02

5

S/. -6,675.28  -6,675.28 

S/. 207.80

Beneficio/Costo Beneficios Inversiones B/C

S/. 3,854.80 S/. 3,647.00 1.056978758

GAS NATURAL VS GLP Cocina, Terma y Secadora GLP

Cocina, Terma y Secadora Gas Natural

Costo 0

5

S/. 0.00 -S/. 119.50 -S/. 119.50 -S/. 119.50 -S/. 119.50 -S/. 119.50

6

-S/. 119.50

1 2 3 4

Ingresos (Ahorro)

-S/. 3,647.00

Flujo -S/. 3,647.00

-S/. 34.79

S/. 84.71

S/. 49.92

-S/. 34.79

S/. 84.71

S/. 49.92

-S/. 34.79

S/. 84.71

S/. 49.92

-S/. 34.79

S/. 84.71

S/. 49.92

-S/. 34.79

S/. 84.71

S/. 49.92

-S/. 34.79

S/. 84.71

S/. 49.92

65

 

INSTALACION DE GN EN UN EDIFICIO DE 8 PISOS

7 8 9 10 11 12

-S/. 119.50 -S/. 119.50 -S/. 119.50 -S/. 119.50 -S/. 119.50 -S/. 119.50

-S/. 34.79

S/. 84.71

S/. 49.92

-S/. 34.79

S/. 84.71

S/. 49.92

-S/. 34.79

S/. 84.71

S/. 49.92

-S/. 34.79

S/. 84.71

S/. 49.92

-S/. 34.79

S/. 84.71

S/. 49.92

-S/. 34.79

S/. 84.71

S/. 49.92

Tasa de Interes Anual

18%

Mensual

1.3888%

VAN Año

Electricidad

GN

1

S/. -1,312.52 -1,312.52  

-S/. 3,098.71

2

S/. -2,424.83  -2,424.83 

-S/. 2,634.05

3

S/. -3,367.48  -3,367.48 

-S/. 2,240.27

4

S/. -4,166.33  -4,166.33 

-S/. 1,906.56

5

S/. -4,843.33  -4,843.33 

-S/. 1,623.75

6

S/. -5,417.06  -5,417.06 

-S/. 1,384.08

Beneficio/Costo Beneficios

S/. 2,262.92

Inversiones

-S/. 3,647.00

B/C

S/. 0.62

66

 

INSTALACION DE GN EN UN EDIFICIO DE 8 PISOS

9. CONCLUSIONES   En una instalació instalación n real de gas natural, se debe seguir una serie de normas



dictadas por el gobierno que aseguran que la instalación es segura. Estas normas abarcan todas las características de la instalación desde la selección de materiales hasta disposición de las tuberías en el edificio.   El cumpliment cumplimento o de las disposiciones y normas aseguran una red gas n natural atural



buena y segura ante cualquier peligro o eventualidad que pudiera presentarse.   Por las comparaciones que se re realizaron, alizaron, podemos co confirmar nfirmar que es más



conveniente usar GN, ya que el ahorro es realmente significativo, y con el pasar del tiempo este aumenta.   Todos los datos que se tomaron en las comparacion comparaciones es económicas pueden



variar dependiendo de la calidad y marca de los gasodomésticos, así como también el consumo, ya que este puede aumentar o disminuir dependiendo del usuario.

67

 

INSTALACION DE GN EN UN EDIFICIO DE 8 PISOS

ANEXOS  ANEXO 1: TABLA DE ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES D DE E TUBERIA DE CU TIPO L.

68

 

INSTALACION DE GN EN UN EDIFICIO DE 8 PISOS

PLANOS

69

 

INSTALACION DE GN EN UN EDIFICIO DE 8 PISOS

BIBLIOGRAFIA Y REFERENCIAS   NORMA TÉC TÉCNICA NICA PERU PERUANA ANA NTP 111.011 “GAS NATURAL SECO.



SISTEMA

DE

TUBERÍAS

PARA

INSTALACIONES

INTERNAS

RESIDENCIALES Y COMERCIALES”. 

  NORMA TÉCNICA PERUANA NTP 111.022 “GAS NATURAL SECO.



REQUISITOS Y MÉTODOS PARA LA VENTILACIÓN DE RECINTOS INTERIORES DONDE SE INSTALAN ARTEFACTOS A GAS PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL”. 

  LAS INSTALA INSTALACIONES CIONES D DE E GAS EN LOS EDIFICIOS DE VIVIEND VIVIENDA, A, E.



FOLGUERA, ESPAÑA.   GUIA D DE E IN INSTALACIONES STALACIONES DE GAS, JOSE LANDETE MORATO Y M MIGUEL IGUEL



ENGUIDANOS JAVEGA, ESPAÑA.   EL GAS NATURAL Y S SUS US D DIFERENCIAS IFERENCIAS CON EL GLP, OSIN OSINERGMIN, ERGMIN, 201 2012. 2.



  GAS NATURAL EN EL PERU, OSINERGMIN.



  CÁLCULO Y DISEÑO EN INSTALACIONES D DE E GAS NATUR NATURAL AL PARA



RESIDENCIAS, EDIFICIOS Y COMERCIOS, INPROTER.SAC, ING. CARLOS GORDILLO ANDIA.   MANUAL PARA LA INSTALACIO INSTALACION N Y USO GENERAL DE PRODUCTOS,



VOLCAN.   MANUAL PARA LA IN INSTALACION STALACION DE LA SECADORA A GAS, WHIRLPOOL.



  USOS Y VENTAJAS DEL GAS NA NATURAL TURAL EN EL SECTOR RESIDENCIAL Y



COMERCIAL,, MINEM. COMERCIAL

70

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