PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR EN EL PABELLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES DE LUCENA (CÓRDOBA) (CSMES 2/2015) PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO Es objeto del presente Pliego el suministro y transporte de material necesario para instalación de energía solar en el Pabellón Municipal de Deportes, sito en Ronda Paseo Viejo, 4, de Lucena (Córdoba). SEGUNDA. TIPO DE LICITACIÓN El tipo de licitación del contrato se fija en VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS € ( 23.344,60 EUROS), excluido IVA, mejorable a la baja A tal efecto, la proposición económica que se presente por los licitadores incluirá la oferta económica por el material a suministrar, cuya descripción se contiene en la Cláusula Tercera de este Pliego. TERCERA. CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL Componentes: Los materiales de la instalación deberán soportar las máximas temperaturas y presiones que puedan alcanzarse. Todos los componentes y materiales cumplirán lo dispuesto en el Reglamento de complementarias. equipos a presión y sus instrucciones técnicas Se describen a continuación las características y requerimientos técnicos que deberán cumplir dichos componentes: 1. CAPTADORES. El captador deberá poseer la certificación emitida por el organismo competente en la materia según lo regulado en el RD 891/1980 de 14 de abril, sobre homologación de los captadores solares y en la Orden de 28 de Julio de 1980 por la que se aprueban las normas e instrucciones técnicas complementarias para la homologación de los captadores solares, o la certificación o condiciones que considere la reglamentación que los sustituya. En las instalaciones destinadas exclusivamente a la producción de agua caliente sanitaria mediante energía solar, los captadores tendrán un coeficiente global de pérdidas, referido a la curva de rendimiento en función de la temperatura ambiente y temperatura de entrada, menor de 10 Wm²/ºC, según los coeficientes definidos en la normativa en vigor. El captador llevará en lugar visible una placa en la que consten, como mínimo, los siguientes datos: a) Nombre y domicilio de la empresa fabricante y, eventualmente, su anagrama. b) Modelo, tipo y año de producción. c) Número de serie de fabricación. d) Área total del captador. e) Peso del captador vacío y capacidad de líquido. f) Presión máxima de servicio. Esta placa estará redactada como mínimo en castellano y podrá ser impresa o grabada, con la condición de que los caracteres permanecen indelebles. 2. ACUMULADORES. Cuando el intercambiador esté incorporado al acumulador, la placa de identificación indicará, además, los siguientes datos: a) Superficie de intercambio térmico en m². b) Presión máxima de trabajo del circuito primario. Cada acumulador vendrá equipado de fábrica de los necesarios manguitos de acoplamiento, soldados antes del tratamiento de protección, para las siguientes funciones: a) Manguitos roscados para la entrada de agua fría y la salida de agua caliente. b) Registro embridado para inspección del interior del acumulador y eventual acoplamiento del serpentín. c) Manguitos roscados para la entrada y salida del fluido primario. d) Manguitos roscados para accesorios como termómetro y termostato. e) Manguito para el vaciado. En cualquier caso la placa característica del acumulador indicará la pérdida de carga del mismo. 3. INTERCAMBIADORES DE CALOR. Indicará el fabricante y modelo del intercambiador de calor, así como datos de sus características de actuación medidos por el propio fabricante o por un laboratorio acreditado. Para el caso de intercambiador independiente, la potencia mínima P (W), se determinará para las condiciones de trabajo en las horas centrales del día suponiendo una radiación solar de 1000 W/m² y un rendimiento de la conversión de energía solar a calor del 50 %, cumpliéndose la condición: P 500 · A siendo A el área de captadores en m². Para el caso de intercambiador incorporado al acumulador, la relación entre la superficie de intercambio y la superficie total de captación no será inferior a 0,15. Si en instalaciones a medida sólo se usa un intercambiador entre el circuito de captadores y el acumulador, la transferencia de calor del intercambiador de calor por unidad de área de captador no deberá ser menor que 40 W/m²·K. El diseño productos líquidos. del intercambiador permitirá su limpieza utilizando El factor de ensuciamiento del intercambiador de calor no será inferior al especificado, según el tipo de agua: Circuitos de consumo m²·K/W Agua blanda y limpia 0,0006 Agua dura 0,0012 Agua muy dura y/o sucia 0,0018 Circuitos cerrados 0,0008 4. BOMBAS DE CIRCULACION. Las bombas serán del tipo en línea, de rotor seco o húmedo o de bancada. Siempre que sea posible se utilizarán bombas tipo circuladores en línea. Se seleccionarán de forma que el caudal y pérdida de carga de diseño se encuentren dentro de la zona de rendimiento óptimo especificado por el fabricante. Los materiales de la bomba del circuito primario serán compatibles con las mezclas anticongelantes y en general con el fluido de trabajo utilizado. Las bombas serán resistentes a las averías producidas por efecto de las incrustaciones calizas. Las bombas serán resistentes a la presión máxima del circuito. La potencia eléctrica parásita para la bomba no deberá exceder los valores siguientes: - Sistemas pequeño (área captación entre 1 y 30 m² y volumen acumulación < 3 m3): Potencia eléctrica de la bomba: 50 W o 2 % de la mayor potencia calorífica que pueda suministrar el grupo de captadores. - Sistemas grandes (área captación > 30 m² y volumen acumulación < 3m3): 1 % de la mayor potencia calorífica que puede suministrar el grupo de captadores. La potencia máxima de la bomba especificada anteriormente excluye la potencia de las bombas de los sistemas de drenaje con recuperación, que sólo es necesaria para rellenar el sistema después de un drenaje. 5. VALVULAS. El acabado de las superficies de asiento y obturador deberán asegurar la estanqueidad al cierre de las válvulas, para las condiciones de servicio especificadas. El volante y la palanca deberán ser de dimensiones suficientes para asegurar el cierre y la apertura de forma manual con la aplicación de una fuerza razonable, sin la ayuda de medios auxiliares. El órgano de mando no deberá interferir con el aislamiento térmico de la tubería y del cuerpo de la válvula. Las superficies del asiento y del obturador deberán ser recambiables. La empaquetadura deberá ser recambiable en servicio, con válvula abierta a tope, sin necesidad de desmontarla. Las válvulas roscadas y de mariposa serán de diseño que, cuando estén correctamente acopladas a las tuberías, no tengan lugar interferencias entre la tuberías y el obturador. En el cuerpo de la válvula irán troquelados la presión nominal PN y el diámetro nominal DN, al menos cuando el diámetro sea igual o superior a 25 mm. La presión mínima de todo tipo de válvulas y accesorios deberá ser igual o superior a 4 kg/cm². Los diámetros libres de los asientos de las válvulas estarán en correspondencia con los diámetros nominales de las mismas, y en ningún caso inferiores a 12 mm. Los purgadores automáticos de aire se construirán con los siguientes materiales: - Cuerpo y tapa de fundición de hierro o latón. - Mecanismo de acero inoxidable. - Flotador y asiento de acero inoxidable. - Obturados de goma sintética. Los purgadores automáticos resistirán la temperatura máxima de trabajo del circuito. 6. EQUIPOS DE MEDIDA. MEDIDA DE TEMPERATURA Se realizará mediante sensores de temperatura. MEDIDA DE CAUDAL Se suministrarán los siguientes datos, que deberán ser facilitados por el fabricante: - Calibre del contador. - Temperatura máxima del fluido. - Caudales: - en servicio continuo. - máximo (durante algunos minutos). - mínimo (con precisión mínima del 5%). - de arranque. - Indicación mínima de la esfera. - Capacidad máxima de totalización. - Presión máxima de trabajo. - Dimensiones. - Diámetro y tipo de las conexiones. - Pérdida de carga en función del caudal. MEDIDA DE ENERGIA Los contadores de energía térmica estarán constituidos por los siguientes elementos: - Contador de caudal de agua. - Dos sondas de temperatura. - Microprocesador electrónico, montado en la parte superior del contador o separado. En función de la ubicación de las sondas de temperatura, se medirá la energía aportada por la instalación solar o por el sistema auxiliar. El microprocesador podrá estar alimentado por la red eléctrica o mediante pilas, con una duración de servicio mínima de 3 años. El microprocesador multiplicará la diferencia de ambas temperaturas por el caudal instantáneo de agua y su peso específico. La integración en el tiempo de estas cantidades proporcionará la cantidad de energía aportada. Se describe a continuación el material y número de unidades a suministrar: UNIDADES MATERIAL Captador solar plano vertical T25US, o equivalente, con absorbedor de cobre-aluminio y aletas soldadas 16 por ultrasonidos de 2,4 m2 de superficie útil. Tratamiento superficial ultraselectivo BLUETEC con coeficiente de absortividad del 95 % y emisividad del 5 % . Cubierta transparente con vidrio templado extraclaro, de 3,2 mm. de espesor y transmitancia superior al 90% . Cofre formado por perfiles de aluminio anodizado extrudio y el dorso con lámina de aluminio gofrado y aislado térmicamente con lana de vidrio semirrígida de 40 mm de espesor. Estructura para superfície plana con capacidad para cuatro colectores TERMICOL T25 o equivalente, montada mediante uniones atornilladas, atornillada a soporte,. adaptable a varias inclinaciones, 4 Kit de conexionado para una bateria, incluye válvula de 4 seguridad, válvulas de esfera, purgador de aire y recotería necesaria para la unión de todos los componentes de la batería. Acumulador para producción y acumulación de ACS de 3000 1 D, diseñado para instalacion interior vertical sobre suelo, tratado en su interior con Sinterflón capacidad de 3000 litros y aislado o similar, con termicamente con poliuretano blando acabado con forro de PVC. Incorporará de serie equipo de protección catódica compuesta por ánodo de magnesio. Vaso de expansión de 80 litros de 3,5 bar y presión máxima 1 10 bar con una temperatura de trabajo de -10ºC a +99ºC Intercambiador de calor de placas SEDICAL UFP-32/HC- 1 PN10, DE 11 PLACAS o equivalente, compuesto de un bastidor de dos placas de acero al carbono, entre los que se intercalan y comprimen las placas intercambiadoras de calor, fácilmente ampliables, que permitan una gran facilidad de acceso a las placas para su limpieza o sustitución. Centralita de control diferencial marca y modelo TERMICOL TDC 3 o equivalente, con lectura digital de las temperaturas, protección antihielo, termostato de parada y calentamiento a 2 focos distintos. 3 entradas para sondas y medidor de caudal y dos salidas de relé 230 V 1 Contador de calor electrónico para ACS, SUPERCAL 539 o 1 equivalente, con una presión máxima de trabajo de 16 bar, formado por unidad contadora de caudal y unidad electrónica de cálculo con sensor de temperatura de retorno, Instalación de purgador automático con cuerpo de latón 4 para sistemas solares de A.C.S., de diámetro 1/2" Válvula de seguridad para sistemas solares de A.C.S, con 4 diámetro de 1/2", para una presión máxima de 6 bar, Válvula de equilibrado para paneles solares SEDICAL K2 4 S15 R1/2", o equivalente, con indicación de caudal y lectura directa apta para el uso en sistemas solares de A.C.S y uso de glicol Termómetro vertical con vaina de latón 1/2", con un recorrido de lectura de 0 a 160ºC, apta para el uso en sistemas solares de A.C.S 5 Manómetro con recorrido de lectura de 0 a 10 bar, apta 1 para el uso en sistemas solares de ACS, construido en material plástico termorresistente. Válvula de llenado rápido de 3/4" de diámetro, que permite 2 la conexión de una bomba de circulación auxiliar para el llenado y purgado del circuito primario de una instalación de energía solar, realizada en latón fundido, con llaves y conexiones de llenado y vaciado a 3/4", Fluido caloportador tipo, para circuito de captador solar (lts) 20 8 Válvula de esfera colocada en canalización de 1/2" (10/15 mm) de diámetro, para soldar, Válvula de esfera diámetro de 1" (22/25 mm) para soldar Canalización calorifugada de tubo de cobre recocido de 22 10 30 mm de diám. exterior y 1 mm de espesor con funda de resina polivinílica plastificada resistente al exterior (mts) Canalización calorifugada de tubo de cobre recocido de 28 24 mm de diám. exterior y 1 mm de espesor con funda de resina polivinílica plastificada resistente al exterior (mts) Canalización calorifugada de tubo de cobre recocido de 35 50 mm de diám. exterior y 1 mm de espesor con funda de resina polivinílica plastificada resistente al exterior (mts) Bomba circuladora para energía solar, 10 BARS, 110 ºC, WILO-STAR-STG 25/7 o equivalente, componentes resistentes al glicol e impulsor resistente a la corrosión, presión máxima de trabajo 10 bars. Tensión 230/50 temperatura de líquido entre -10 a 110º C Hz, rango de 1 Bomba circuladora para ACS, 6 BARS, 110 ºC, WILO-TOP-Z 25/6 o equivalente, componentes resistentes al glicol e 1 impulsor resistente a la corrosión, presión máxima de trabajo 10 bars. Tensión 230/50 Hz, rango de temperatura de líquido max.:+65º C, y corta duración 2h hasta +80ºC. CUARTA.- GARANTÍA DEL PRODUCTO Mínimo dos años sobre fallos de materiales desde la fecha del acta de recepción del suministro. QUINTA.- SUMINISTRO El suministro e instalación del equipamiento se hará en el plazo máximo de 30 días naturales a partir de la fecha de formalización del contrato. SEXTA.- DOCUMENTACIÓN PROPUESTAS ADICIONAL A INCLUIR EN LAS Los licitadores presentarán ficha técnica en el que se recojan claramente las características de cada uno de los equipamientos ofertados Asimismo presentarán todos aquellos certificados de homologación de que disponga el equipamiento. Lucena, 20 febrero de 2015 EL GERENTE DEL P.D.M. Jose Antonio Priego Luque