tÉrminos de referencia del proyecto...

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Ciudad de México a 09 de noviembre 2016 TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL PROYECTO DENOMINADO “CALENTAMIENTO SOLAR PARA AGUA EN 12 HOSPITALES DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. PRIMERA ETAPA” PARA LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA DE CAMBIO CLIMÁTICO Y PROYECTOS DE MECANISMOS DE DESARROLLO LIMPIOS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN DE POLÍTICAS, CON RECURSOS DEL FONDO AMBIENTAL PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO. ÁREA TÉCNICA RESPONSABLE: Dirección de Programa de Cambio Climático y Proyectos de Mecanismos de Desarrollo Limpios NOMBRE DEL RESPONSABLE TÉCNICO Ing. Oscar Vázquez Martínez, Director del Programa de Cambio Climático y Proyectos MDL

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Ciudad de México a 09 de noviembre 2016 TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL PROYECTO DENOMINADO “CALENTAMIENTO SOLAR PARA AGUA EN 12 HOSPITALES DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. PRIMERA ETAPA” PARA LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA DE CAMBIO CLIMÁTICO Y PROYECTOS DE MECANISMOS DE DESARROLLO LIMPIOS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN DE POLÍTICAS, CON RECURSOS DEL FONDO AMBIENTAL PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO.

ÁREA TÉCNICA RESPONSABLE: Dirección de Programa de Cambio Climático y Proyectos de Mecanismos de Desarrollo Limpios

NOMBRE DEL RESPONSABLE TÉCNICO

Ing. Oscar Vázquez Martínez, Director del Programa de Cambio Climático y Proyectos MDL

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Contenido

Antecedentes del proyecto ............................................................................................................... 6

1.1 Alineación estratégica ................................................................................................................ 8

1.2 Introducción ............................................................................................................................... 8

1.3 Justificación (técnica y legal) ..................................................................................................... 8

1.4 Objetivo ...................................................................................................................................... 9

1.5 Alcances ..................................................................................................................................... 9

1.6 Descripción detallada de los alcances ........................................................................................ 9

1.7 Lugar donde se entregarán los bienes ...................................................................................... 11

1.8Requerimientos solicitados por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México para la entrega

de los bienes ................................................................................................................................... 12

1.9 Calendario de entrega de bienes ............................................................................................... 13

2. Información de los hospitales ..................................................................................................... 14

2.1 Ubicación ................................................................................................................................. 14

2.2 Número de camas censables ..................................................................................................... 14

2.3 Demanda de agua caliente ........................................................................................................ 14

2.4 Área disponible para los colectores solares y termo tanques ................................................... 14

3. Requisitos específicos de los cálculos, diseño y componentes del sistema ............................... 14

3.1 Memoria de cálculo del sistema de calentamiento de agua. .................................................... 14

3.2 Memoria de cálculo estructural del sistema de calentamiento de agua .................................... 15

3.3 Requisitos y especificaciones técnicas de los principales componentes del sistema ............... 15

3.3.1 Especificaciones y requisitos mínimos de los colectores solares ...................................... 15

3.3.2 Especificaciones y requisitos mínimos de los termo-tanques ........................................... 15

3.3.3 Especificaciones y requisitos mínimos de las estructuras ................................................. 16

3.3.4 Requisitos de las instalaciones hidráulicas........................................................................ 16

3.3.5 Requisitos de las instalaciones eléctricas .......................................................................... 18

3.3.6 Requisitos del sistema de control y monitoreo .................................................................. 18

3.3.7Requisitos y especificaciones técnicas de las instalaciones mecánicas de los sistemas .... 19

4. Requisitos de la documentación a entregar una vez terminada la entrega del bien ................... 20

4.1 Manual de operación y mantenimiento del sistema ................................................................ 20

4.2 Dibujos en AutoCAD y en PDF del diagrama hidráulico del sistema ..................................... 20

4.3 Dibujos en AutoCAD y en PDF del diagrama eléctrico del sistema ....................................... 20

4.5 Dibujos en AutoCAD y en PDF de la estructura soporte del sistema solar y termo-tanque(s) 21

3

4.5 Dibujos en AutoCAD y en PDF del sistema de control y monitoreo del sistema .................... 21

5. Garantías ..................................................................................................................................... 22

5.1 Garantía del sistema ................................................................................................................. 22

5.2 Garantía de los equipos ............................................................................................................ 22

6.3 Garantía de instalación ............................................................................................................. 22

6. Referencias de Normas que aplican al proyecto ........................................................................ 23

6.1 De carácter general ................................................................................................................... 23

6.2 De seguridad ............................................................................................................................. 23

6.3 De eficiencia energética ........................................................................................................... 23

6.4 Del sistema solar ...................................................................................................................... 23

6.5 De la instalación hidráulica del sistema solar .......................................................................... 24

6.6 De la instalación eléctrica del sistema solar ............................................................................. 24

7. Apéndice ..................................................................................................................................... 25

7.1 Tabla general de previsiones .................................................................................................... 26

7.2 Referencias del cuerpo del documento ..................................................................................... 28

7.3 Fichas técnicas de hospitales .................................................................................................... 29

7.3.1 Hospital General Ajusco Medio ........................................................................................ 29

Datos generales: ......................................................................................................................... 29

Sistema actual para la generación de vapor ............................................................................... 29

Generación de agua caliente ....................................................................................................... 30

Previsiones específicas para el diseño, maniobra e instalación del sistema de CSA y

termotanque ................................................................................................................................ 30

Consideraciones y previsiones generales ................................................................................... 31

7.3.2 Hospital General Balbuena ................................................................................................ 31

Datos generales: ......................................................................................................................... 31

Sistema actual para la generación de vapor ............................................................................... 32

Generación de agua caliente ....................................................................................................... 32

Consideraciones y previsiones generales ................................................................................... 33

7.3.3 Hospital General Dr. Enrique Cabrera .............................................................................. 34

Datos generales: ......................................................................................................................... 34

Sistema actual para la generación de vapor ............................................................................... 34

Generación de agua caliente ....................................................................................................... 35

Previsiones específicas para el diseño, maniobra e instalación del sistema de CSA y

termotanque ................................................................................................................................ 35

4

7.3.4 Hospital General La Villa ................................................................................................. 37

Datos generales: ......................................................................................................................... 37

Sistema actual para la generación de vapor ............................................................................... 37

Generación de agua caliente ....................................................................................................... 38

Previsiones específicas para el diseño, maniobra e instalación del sistema de CSA y

termotanque ................................................................................................................................ 38

Consideraciones y previsiones generales ................................................................................... 39

7.3.5 Hospital General Milpa Alta ............................................................................................. 39

Sistema actual para la generación de vapor ............................................................................... 39

Generación de agua caliente ....................................................................................................... 40

Previsiones específicas para el diseño, maniobra e instalación del sistema de CSA y

termotanque ................................................................................................................................ 40

7.3.6 Hospital General Tláhuac .................................................................................................. 42

Datos generales: ......................................................................................................................... 42

Sistema actual para la generación de vapor ............................................................................... 42

Generación de agua caliente ....................................................................................................... 43

Previsiones específicas para el diseño, maniobra e instalación del sistema de CSA y

termotanque ................................................................................................................................ 43

Consideraciones y previsiones generales ................................................................................... 44

7.3.7 Hospital General Xoco ...................................................................................................... 45

Datos generales: ......................................................................................................................... 45

Sistema actual para la generación de vapor ............................................................................... 45

Generación de agua caliente ....................................................................................................... 45

Previsiones específicas para el diseño, maniobra e instalación del sistema de CSA y

termotanque ................................................................................................................................ 46

Consideraciones y previsiones generales ................................................................................... 47

7.3.8 Hospital de Especialidades de la Cd. de México Dr. Belisario Domínguez ..................... 48

Datos generales: ......................................................................................................................... 48

Sistema actual para la generación de vapor ............................................................................... 48

Generación de agua caliente ....................................................................................................... 48

Previsiones específicas para el diseño, maniobra e instalación del sistema de CSA y

termotanque ................................................................................................................................ 49

Consideraciones y previsiones generales ................................................................................... 50

7.3.9 Hospital Materno Infantil Inguarán ................................................................................... 51

5

Datos generales: ......................................................................................................................... 51

Sistema actual para la generación de vapor ............................................................................... 51

Generación de agua caliente ....................................................................................................... 52

Previsiones específicas para el diseño, maniobra e instalación del sistema de CSA y

termotanque ................................................................................................................................ 52

Consideraciones y previsiones generales ................................................................................... 53

7.3.10 Hospital Materno Infantil Tláhuac .................................................................................. 54

Datos generales: ......................................................................................................................... 54

Sistema actual para la generación de vapor ............................................................................... 54

Generación de agua caliente ....................................................................................................... 55

Previsiones específicas para el diseño, maniobra e instalación del sistema de CSA y

termotanque ................................................................................................................................ 55

Consideraciones y previsiones generales ................................................................................... 56

7.3.11 Hospital Pediátrico Iztapalapa ......................................................................................... 57

Datos generales: ......................................................................................................................... 57

Sistema actual para la generación de vapor ............................................................................... 57

Generación de agua caliente ....................................................................................................... 58

Previsiones específicas para el diseño, maniobra e instalación del sistema de CSA y su tanque

asociado ...................................................................................................................................... 58

Consideraciones y previsiones generales ................................................................................... 59

7.3.12 Hospital Pediátrico Tacubaya .......................................................................................... 60

Datos generales: ......................................................................................................................... 60

Sistema actual para la generación de vapor ............................................................................... 60

Generación de agua caliente ....................................................................................................... 61

Previsiones específicas para el diseño, maniobra e instalación del sistema de CSA y

termotanque ................................................................................................................................ 62

Consideraciones y previsiones generales ................................................................................... 62

NOVIEMBRE 2016

Antecedentes del proyecto

El Gobierno de la ciudad de México tiene entre sus atribuciones “el establecimiento de políticas públicas que permitan propiciar la mitigación de Gases de Efecto Invernadero, la adaptación al cambio climático, así como coadyuvar al desarrollo sustentable”, esto de acuerdo con la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para el Distrito Federal (LMACCDSDF), publicada en 2011.

La Ley General de Cambio Climático (LGCC), publicada en 2012, contempla la reducción de las emisiones de GEI a corto y largo plazo (30% para el año 2020 y 50% para el año 2050, con respecto a las del año 2000) a través de la utilización de energías renovables (35% de la generación eléctrica deberá provenir de fuentes limpias para el año 2024).

El Programa Especial de Cambio Climático (PECC) implementado por el Gobierno Federal, señala entre sus objetivos, la “reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para transitar a una economía competitiva y a un desarrollo bajo en emisiones”, incluye entre sus estrategias, “ejecutar proyectos y acciones de eficiencia energética”, así como “acelerar la transición energética a fuentes de energía menos intensivas en carbono”. El PECC contribuye así mismo con la Estrategia Nacional de Energía y con el Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables.

En el ámbito local, el Programa de Acción Climática de la Ciudad de México (PACCM) en su eje estratégico “Transición energética urbana y rural” promueve el desarrollo tecnológico en los siguientes rubros: vivienda, comercios, servicios e industria, movilidad y transporte, y en las instalaciones gubernamentales; incluye el ahorro de energía, la eficiencia energética y el uso de energías limpias. Modificaciones al reglamento mediante la creación de normas para la evaluación, regulación e implementación de medidas sustentables para nuevas edificaciones y reconstrucciones del Distrito Federal, que incluyen la disminución de la demanda de gas natural y LP, y por consiguiente las emisiones asociadas, induciendo al calentamiento de agua con energía solar. Gracias a estas acciones podemos fomentar la instalación de celdas fotovoltaicas en las estaciones que se han identificado como factibles, considerando su ubicación y garantizando la generación necesaria de energía para ser autosuficientes.

En el PACCM, se establece la creación de un diagnóstico que permita la modificación de normas y la inclusión de nuevos requisitos que beneficien al medio ambiente, permitirá el rediseño de las instalaciones de los proveedores del servicio. Estos requisitos podrían incorporar las mejores prácticas de desempeño energético existentes en el mercado; en particular, en el diseño y los materiales utilizados en la envolvente para las instalaciones ya existentes, modernizar los sistemas de iluminación, equipos de

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acondicionamiento de aire, así como en los motores, bombas, calderas, equipos de refrigeración y demás equipos y dispositivos del edificio.

En septiembre de 2014, dio inicio el proyecto demostrativo de diseño, suministro, instalación y puesta en operación de un sistema fototérmico (SFT) para el calentamiento solar de agua (CSA) para el Hospital Pediátrico La Villa (HPV) y se concluyó el 7 de julio del 2015.

Este proyecto se realizó a través de una donación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (United States Agency for International Development, USAID), a través del Programa para el Desarrollo Bajo en Emisiones de México (Mexico Low Emission Development Program, MLED). Este programa es implementado por Tetra Tech ES Inc (Tetra Tech).

El proyecto demostrativo del HPV, consistió en la instalación de 58m2 de colectores fototérmicos, los cuales han reemplazado de manera parcial dos calderas diésel que proveen de agua caliente al hospital para servicios sanitarios, y vapor para esterilización y lavandería. Este proyecto se realizó junto con la Secretaría de Salud del GDF y ha representado un ahorro de más de 12,000 litros de diésel durante el primer año de operación, lo cual equivale a un costo de $166,00.00 pesos, y representan 35.5 tCO2e evitadas. Estos ahorros y mitigación demuestran, que proyectos con características similares en la Ciudad de México, podrían tener retornos de inversión en periodos de alrededor de 3 años. El éxito del proyecto demostrativo en el HPV, señala la conveniencia de su replicación en la mayor escala posible. En ese sentido, la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del La Ciudad de México (SEDEMA-CDMX) ha gestionado recursos presupuestales propios, para el desarrollo del proceso de licitación, implementación y Medición, Reporte y Verificación (MRV) de sistemas de calentamiento solar de agua y eficiencia energética en cada uno de 26 hospitales seleccionados del Sector Salud del Gobierno de la Ciudad de México.

Replicando la experiencia se pretende multiplicar la reducción del consumo de combustibles fósiles en el calentamiento de agua, del cual derivó un ahorro económico asociado a las medidas de eficiencia energética y al uso de energía renovable (solar), así como beneficios ambientales (mitigación de compuestos y gases de efecto invernadero, CGEI), sociales, de salud y de seguridad en las instalaciones.

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1.1 Alineación estratégica

En el ámbito de competencia de la Secretaría del Medio Ambiente, es la Dirección General de Planeación y Coordinación de Políticas (DGPCP) la responsable de las acciones de acuerdo al reglamento interior de la Administración Pública, y tiene entre sus atribuciones las siguientes:

“Artículo 56.- Corresponde a la Dirección General de Planeación y Coordinación de Políticas:...

IV.- Formular proyectos y programas en coordinación con los Órganos Político-Administrativos competentes, relacionados a la sustentabilidad urbana;…

XIV.- Evaluar la factibilidad técnica y financiera y promover la ejecución de proyectos relacionados a la protección ambiental y al manejo de recursos naturales, propuestos por instituciones gubernamentales, centros de investigación, organizaciones sociales e instituciones internacionales;…

XV.- Participar en la coordinación interinstitucional en materia ambiental con otras Dependencias de la Administración Pública de la Ciudad de México, de Gobiernos Estatales, del Gobierno Federal y de Organismos Internacionales;

XXIV.- Promover el uso de fuentes de energías alternas, sistemas y equipos para prevenir o minimizar las emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero.”

Asimismo, el Programa de Acción Climática de la Ciudad de México 2014-2020 (PACCM), en su eje estratégico “Transición energética urbana y rural”, promueve el desarrollo tecnológico en los siguientes rubros: vivienda, comercios, servicios e industria, movilidad y transporte, y en las instalaciones gubernamentales; incluye el ahorro de energía, la eficiencia energética y el uso de energías limpias.

1.2 Introducción

Este documento ha sido preparado para que las empresas invitadas a participar en la licitación para el suministro, instalación y puesta en operación de los sistemas de calentamiento de agua con energía solar, cuenten con los lineamientos técnicos mediante los cuales serán calificadas las ofertas. Todas aquellas ofertas que mejor se apeguen a estas especificaciones tienen mayores posibilidades de ser elegidas, las desviaciones o variantes, a lo que aquí se solicita, serán también evaluadas y consideradas siempre que las desviaciones representen un beneficio para el programa.

1.3 Justificación (técnica y legal)

La instalación de los Sistemas de Calentamiento de Agua (SCA) en 26 hospitales representa un paso importante en los esfuerzos, que el Gobierno de la Ciudad de México ha emprendido para mitigar las emisiones de GEI y los efectos del Cambio Climático. Los SCA tienen como propósito reducir el consumo de combustibles fósiles a través del aprovechamiento de la energía solar para el calentamiento de agua de los hospitales. Asimismo, a través de un Sistema de Monitoreo (SM) se persigue alojar y compilar la información, resultado de los SCA, en el Sistema de seguimiento del

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Programa de Acción Climática de la Ciudad de México, para identificar y corroborar de primera mano los beneficios alcanzados del proyecto y cuantificar las emisiones reducidas.

1.4 Objetivo

El objetivo del proyecto es satisfacer una fracción de la demanda térmica para el calentamiento de agua de los hospitales, mediante sistemas diseñados para el aprovechamiento de la energía solar denominados “sistemas para el calentamiento solar de agua”; esta aportación de energía renovable reducirá el consumo de combustibles fósiles.

1.5 Alcances

Fase 1 a) Realización de diseños y cálculos de ingeniería que sean necesarios. b) Suministro e instalación de termo-tanques y conexiones c) Suministro, instalación y puesta en operación del sistema de monitoreo. d) Registro de bitácora de trabajo. e) Preparación del área de trabajo. f) Retiro de residuos de la entrega del bien, empaques y embalajes de los equipos. g) Suministro de todos los componentes. h) Instalación del sistema. i) Puesta en operación del sistema. j) Capacitación k) Preparación y entrega de la documentación.

1.6 Descripción detallada de los alcances

a) Desarrollo detallado de los Proyectos Ejecutivos para los 12 hospitales: Realización de diseños y cálculos de ingeniería que sean necesarios para garantizar el cumplimiento de los requisitos térmicos, hidráulicos, estructurales, eléctricos y de control que se solicitan.

i. Se deben de apegar estrictamente a todas las normas mexicanas que apliquen y se deben de utilizar las unidades de ingeniería estándares para México. Algunas de estas normas se mencionan posteriormente en este documento.

ii. En el diseño del sistema se deben de considerar las pérdidas por desviaciones en orientación y/o ángulo de inclinación de los colectores solares.

Los datos de irradiancia a considerar en los cálculos son los siguientes: Tabla 1. Energía Solar Disponible Promedio Diaria Mensual Sobre un Plano Horizontal

[MJ/m² día]

ENE. FEB. MZO. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEPT. OCT. NOV. DIC.

17,5 19,2 22,2 22,5 21,8 19,0 19,7 19,1 16,6 16,3 16,1 15,5

Fuente: Observatorio de Radiación Solar, Instituto de Geofísica, UNAM. Promedio 1984 – 2004

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b) Suministro e instalación de termo-tanques y conexiones, La empresa deberá de proveer e instalar los termo-tanques en cada uno de los Hospitales, incluyendo las conexiones que cada uno de éstos requiera.

c) Suministro, instalación y puesta en operación del sistema de monitoreo. La empresa deberá de proveer el sistema de monitoreo para cada hospital, incluyendo al Hospital General Iztapalapa y suministrar una computadora para cada hospital y otra para un sistema central de monitoreo de todos los hospitales, que, reporte al Sistema de de seguimiento del Programa de Acción Climática de la Ciudad de México (PACCM), incluyendo el Hospital Pediátrico la Villa.

d) Bitácora de trabajo. El proveedor deberá de registrar su bitácora de actividades en cada uno de los hospitales y se deberá de actualizar siempre que haya habido avance de la instalación del bien. La SEDESA nombrará a un supervisor en cada hospital, que dé seguimiento a los avances de la entrega del bien registrado en la bitácora.

e) Preparación del área de trabajo, lo que puede implicar, según cada caso, i. La reubicación de otros equipos, ductos o componentes (retiros provisionales o

definitivos). ii. Reforzamiento de estructuras. iii. Libranzas (suspensión de servicios básicos al hospital) lo que puede requerir de

sistemas de respaldo temporales. iv. Maniobras especiales. v. Diseño de soportes estructurales para evitar daños al impermeabilizado y/o

permitir el impermeabilizado a futuro sin que el sistema solar resulte un obstáculo.

vi. Ajustes de salidas de vapores de calderas. vii. Podas de árboles. viii. Modificaciones mayores en la arquitectura del edificio. Todas estas acciones deberán ser realizadas en coordinación con los responsables de ingeniería de la SEDESA.

f) Retiro de residuos de la entrega del bien, empaques y embalajes de los equipos. El proveedor deberá de retirar o asegurarse de que sean retirados todos los residuos de la entrega del bien al menos una semana previa a la entrega oficial del bien.

g) Suministro de todos los componentes que forman el sistema de acuerdo al diseño presentado, para que cumplan los requisitos térmicos, hidráulicos, estructurales, eléctricos y de control que se solicitan. Todos los componentes deben de ser nuevos, deben cumplir las normas mexicanas vigentes a la fecha del suministro, y deberán ser garantizados por cierto periodo de tiempo:

• 10 (diez) años en colectores solares, • 5 (cinco) años contra defectos de diseño en instalación • 5 (cinco) años en mano de obra • 5 (cinco) años en componentes del sistema • 1 (uno) año en componentes eléctricos h) Instalación del sistema de acuerdo a los diagramas, esquemas y dibujos que se

presentaron y que fueron autorizados por el equipo técnico de la

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SEDEMA/SEDESA. Al término de la instalación, el concursante ganador llevará a cabo el protocolo de pruebas que el mismo proveedor deberá de presentar con su oferta y que servirá de base para la evaluación del comportamiento del sistema.

i) Puesta en operación del sistema de acuerdo al protocolo de “puesta en marcha” que la empresa haya presentado al equipo técnico de la SEDEMA/SEDESA, la empresa pondrá en operación éste en presencia de los técnicos valuadores que el equipo técnico de la SEDEMA/SEDESA designe para éste efecto.

j) Capacitación al personal de mantenimiento. La empresa ganadora deberá de preparar y dictar, al menos un taller de capacitación para los técnicos de mantenimiento de los hospitales, en el entendido que será un taller por cada hospital. Al menos dos semanas previas al evento, el material didáctico y contenido de éstos talleres de capacitación, deben de ser presentados para su revisión y autorización por los técnicos valuadores que el equipo técnico de la SEDEMA/SEDESA designe para éste efecto.

k) Preparación y entrega de la documentación que incluye: i. Dibujos. ii. Planos. Todos los planos deben ser actualizados de acuerdo a como quedo la

instalación (comúnmente denominados “as-built”). iii. Fichas técnicas de todos los componentes del sistema. iv. Manuales y demás material impreso que servirá para la capacitación, operación y

mantenimiento del sistema, así como para los archivos para cada uno de los hospitales.

Relación detallada de refacciones y partes de repuesto que el hospital deberá de adquirir para los siguientes 5 años de operación.

1.7 Lugar donde se entregarán los bienes

Hospital General Tláhuac. Av. La Turba 655, Col. Villa Centro Americana y del Caribe, Delegación Tláhuac, C.P. 13278 Hospital General La Villa . Av. San Juan de Aragón No. 285, Colonia Granjas Modernas, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 07460. Hospital General Milpa Alta. Blv. Nuevo León 386, Colonia Villa Milpa Alta, Delegación Milpa Alta, C.P. 12000. Hospital Pediátrico Iztapalapa. Calz. Ermita Iztapalapa 780, Colonia Granjas San Antonio, Delegación Iztapalapa, C.P. 09070 México, D.F. Hospital General Dr. Enrique Cabrera. Av. Centenario, esquina Prolongación 5 de mayo. Col. Ex hacienda de Tarango. Delegación Álvaro Obregón. Hospital Materno Infantil Inguarán. Estaño 307, Colonia Felipe Ángeles, Delegación Venustiano Carranza, C.P. 15310. Hospital General Xoco. Av. México Coyoacán S/N, Colonia Gral. Anaya, Delegación Benito Juárez, C.P. 03340. Hospital General Balbuena. Cecilio Róbelo s/n, Colonia Aeronáutica Militar, Delegación Venustiano Carranza, C.P. 15970.

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Hospital General Ajusco Medio. Encinos No. 41 Col. Miguel Hidalgo. Del Tlalpan C.p. 14250. Hospital de Especialidades de la Cd. De México Dr. Belisario Domínguez. Av. Tláhuac No. 4866, Colonia San Lorenzo Tezonco, Delegación Iztapalapa, C.P. 09790. Hospital Materno Infantil Tláhuac. Encinos 42, Colonia Miguel Hidalgo 4ta. Secc., Delegación Tlalpan, C.P. 14250. Hospital Pediátrico Tacubaya. Calle Carlos Lazo No. 25, Esq. Gaviota. Col. Tacubaya. Del. Miguel Hidalgo. CP. 11870. Hospital General Iztapalapa1. Av. Ermita Iztapalapa No. 3018, Colonia Citlali. C.P. 09660 Hospital Pediátrico La Villa2. Cantera, Esq. Av. Hidalgo s/n Col. Estanzuela. Del. Gustavo A. Madero, C.P. 07050.

1.8Requerimientos solicitados por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México para la entrega de los bienes

Los Hospitales de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México son Unidades de Atención Médica las 24 horas del día, los 365 días del año, en consecuencia:

i. No se suspenderán los servicios prestados por el Hospital durante la realización de los trabajos, y solamente en coordinación con la Dirección del Hospital y la Dirección de Mantenimiento de y Servicios Generales de ésta Secretaría, se podrán llevar a cabo los cortes de energía eléctrica y/o cierre de válvulas de agua y vapor necesarios.

ii. El proveedor debe tener disponibilidad de personal profesional, las 24 horas del día durante todo el proceso de los trabajos en cada unidad hospitalaria.

iii. Es obligatorio que el personal porte uniforme (presencia pulcra) y gafete que lo identifique con la empresa en la que labora.

iv. Dentro del Hospital está prohibido: fumar, tomar bebidas alcohólicas, drogas y escuchar radios con volumen alto.

v. El personal de la empresa no podrá sacar de la unidad médica “herramientas, materiales nuevos y/o usados” incluyendo el clasificado como desperdicio, sin la autorización de la Administración del Hospital.

vi. La empresa deberá tener cuidado especial de no dañar las instalaciones de fluidos energéticos (gas Lp, diesel, vapor, agua y sistemas eléctricos) y de gases medicinales (oxigeno, aire, vacío y nitrógeno) siendo estos últimos soporte de vida. Así también deberá cuidar y reponer: acabados, pintura, impermeabilizante, resanes, estructuras, cancelerías y demás, que hayan sido retirados o

1 Ya cuenta con SCA, se requiere implementar un sistema de medición y registro de datos (SM), para determinar la aportación energética solar y por ende sus efectos en la reducción de combustible, emisiones a la atmosfera y ahorro económico 2 Ya cuenta con SCA y SM, se requiere conectar el SM al sistema central de monitoreo de todos los hospitales, que, reporte al Sistema de seguimiento del Programa de Acción Climática de la Ciudad de México (PACCM)

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maltratados durante la realización de los trabajos. Se apegará en todo momento a las normas vigentes cuando se realicen dichas reparaciones.

vii. La limpieza en los lugares de trabajo será permanente al término de cada jornada.

viii. No deberá circular el personal de la empresa por pasillos ni áreas del Hospital, que no sean el frente de atención de sus trabajos.

ix. En todo momento que se ponga en riesgo la seguridad de la Unidad Médica, deberá reportar de forma inmediata al cuerpo de Gobierno del Hospital y a la Dirección de Mantenimiento y Servicios Generales de esta Secretaría.

x. Es obligatorio el uso del equipo de seguridad (guantes, lentes, cascos, zapatos, etc.)

xi. La empresa debe colocar señalización y acordonar las áreas de trabajo. xii. Se podrán utilizar los sanitarios destinados a Atención Pública en común acuerdo

con la Administración del Hospital y en ningún caso se utilizarán vestidores, baños de pacientes y de personal que son de uso exclusivo.

1.9 Calendario de entrega de bienes

Las actividades que se realizarán para la entrega se deberán llevarse a cabo del 10 al 31 de diciembre. Es fundamental destacar que como primera fase de trabajo se contratará (contrato 1) únicamente la parte que involucra las actividades que se detallan en el apartado 1.6 a), b), c), d), e) y f) .

Tabla 2.Cronograma

2. Información de los hospitales

La información contenida en este capítulo, debe ser considerada como la información básica para que las empresas tengan elementos técnicos para llevar a cabo sus cálculos y diseños de cada uno de los sistemas para cada hospital. En el apéndice (sección 7de este documento) se presentan los datos de la demanda de agua caliente para cada hospital y la fracción que debe ser satisfecha mediante el aprovechamiento de la energía solar. Con esta información, los proveedores tendrán los elementos para el diseño del sistema fototérmico para cada hospital.

2.1 Ubicación

En el Apéndice se indica, el nombre de cada hospital, su ubicación, coordenadas y vías de acceso.

2.2 Número de camas censables

El número de camas censables es un dato complementario a la demanda de agua caliente de cada hospital, este dato se presenta en el Apéndice.

2.3 Demanda de agua caliente

En el Apéndice se indica la demanda total estimada de agua caliente al año para cada hospital y la fracción que debe ser cubierta con sistemas diseñados para el aprovechamiento de la energía solar.

2.4 Área disponible para los colectores solares y termo tanques

En el Apéndice se indica el área disponible para la ubicación del sistema solar. Cada proveedor deberá de llevar a cabo las visitas de reconocimiento que sean necesarias para la realización de cada una de las ingenierías

3. Requisitos específicos de los cálculos, diseño y componentes del sistema

3.1 Memoria de cálculo del sistema de calentamiento de agua.

a) Para satisfacer la demanda solicitada para cada uno de los hospitales, de acuerdo con el apéndice, cada proveedor deberá de presentar sus cálculos claros y detallados y con base en los resultados de las pruebas de laboratorio de sus colectores solares, deberá de indicar los metros cuadrados de colectores solares que cumplen con los requisitos.

b) Deberá de mostrar los cálculos que le lleven al dimensionamiento del o los Termotanque(s) que requiere cada uno de los hospitales.

c) Deberá de mostrar los cálculos para el diseño del intercambiador de calor, según sea el caso.

d) Memoria de cálculo del o los sistemas de bombeo de agua para la recirculación. e) Memoria de cálculo de las instalaciones eléctricas.

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3.2 Memoria de cálculo estructural del sistema de calentamiento de agua

La memoria de cálculo estructural deberá de incluir: a) Cálculos de estructura que soportará el arreglo solar indicando la resistencia de

materiales como carga estática y su resistencia a vientos de acuerdo a las Normas Técnicas complementarias para diseño por Viento del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal.

b) Modificaciones, ajustes o refuerzos necesarios que se implementaran a la estructura actual del edificio, en caso de ser necesario.

c) Cálculo y diseño de la soportería de ductos nuevos. d) Cálculos de la estructura soporte del o de los termo-tanque(s).

3.3 Requisitos y especificaciones técnicas de los principales componentes del sistema

3.3.1 Especificaciones y requisitos mínimos de los colectores solares

Los colectores solares a suministrar deben de cumplir o superar todas las normas mexicanas vigentes para este fin. Los colectores solares deben de contar con todas las certificaciones mexicanas vigentes. Tratándose de colectores planos, los materiales de construcción deben de considerar al menos:

a) La cubierta frontal deberá ser de vidrio templado. b) Las cubiertas laterales, marcos y/o soporte del colector solar deberán ser

metálicas. c) La cubierta inferior deberá de ser de un material que garantice un periodo de vida

de mínimo 10 años. d) El aislante térmico deberá de ser un material que garantice su integridad por al

menos 10 años. e) Todos los materiales de construcción y técnicas constructivas de los colectores

solares deben garantizar la integridad del producto por al menos 10 años. f) Todas las partes metálicas del colector deberán de tener un recubrimiento o

sistemas de protección contra el intemperismo como anodizado o pintura con primario alquidálico anticorrosivo seguido de un esmalte alquidálico o un sistema mejor que éste.

3.3.2 Especificaciones y requisitos mínimos de los termo-tanques

Los termo-tanques deben ser verticales y contar con cubiertas toriesféricas por ambos lados, de acuerdo al código ASME sección VIII en el apartado “tipos de tapas de recipientes bajo presión interna”.

a) El material de construcción del termo-tanque debe de ser de acero al carbón, con las conexiones bridadas y en su diseño se debe proyectar que opere sin turbulencias y estratificado.

b) En su interior el tipo de recubrimiento puede ser: • Porcelanizado o, • Acabado vidriado que brinde la protección a la corrosión.

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c) También puede ser manufacturado de acero inoxidable de grado alimenticio (304 ó 316).

d) Se debe garantizar una vida útil de al menos 20 años. e) El termo-tanque deberá ser aislado térmicamente para reducir las pérdidas de

calor, esto se deberá realizar bajo los siguientes criterios: • El aislamiento térmico deberá cumplir con la norma NOM-009-ENER-2014. • Deberá tener recubrimiento el aislamiento térmico una lámina lisa de acero

inoxidable o aluminio calibre 26 como mínimo y deberá estar rolada y biselada.

f) Deberá soportar una presión de 1.5 veces de la presión máxima de operación indicada por el fabricante.

g) Deberá contar con una válvula de corte manual y una de corte automático en la salida. La válvula de corte automática, deberá activarse en cuanto el sistema de control detecte una pérdida de presión.

h) Deberá contar con una válvula en la parte más baja del termo-tanque de almacenamiento que permita drenar periódicamente los sedimentos.

i) Contar con una válvula de seguridad en la parte superior del termo-tanque, esta calibrada al 110% de la presión máxima.

j) Para termo-tanques de acero al carbón, éstos deberán contar con un sistema de protección catódica contra la corrosión.

3.3.3 Especificaciones y requisitos mínimos de las estructuras

a) Las estructuras metálicas soporte de los colectores solares y termo-tanques deben ser de un material resistente a la corrosión, contar con los tratamientos y recubrimientos necesarios para evitar su deterioro como puede ser el anodizado duro en caso del aluminio, galvanizado en caliente o de un sistema de pintura a base de compuestos alquidálicos, tanto el primario como el esmalte para el caso de estructuras de acero. Las estructuras deberán tener una altura mínima de 1.20 m sobre la losas.

b) Las estructuras metálicas para el campo de colectores deberán de ser diseñadas de acuerdo a las condiciones de cada hospital y cumpliendo con la normatividad vigente como se indica en 3.2.a.

3.3.4 Requisitos de las instalaciones hidráulicas

Las conexiones hidráulicas deberán satisfacer los requerimientos técnicos que se indican:

a) La tubería de alimentación de agua a los colectores deberá ser de cobre de un diámetro no menor al diámetro de la conexión de los colectores solares.

b) Se deberán usar tuercas unión o bridas que permitan la desconexión de la tubería entre cada elemento del sistema tanto en la entrada como en la salida.

c) Se deberán de considerar válvulas seccionadoras del campo solar, que permita las tareas de mantenimiento preventivo o correctivo sin que haya necesidad de aislar todo el sistema.

d) Se deberán incluir las válvulas anticongelantes u otro sistema que proteja a los colectores en caso de bajas temperaturas.

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e) Para la evacuación de las burbujas de aire, se debe realizar la instalación de tuberías con una pendiente mínima ascendente de 1% en el sentido de la circulación del fluido en los tramos horizontales de la tubería, hasta llegar al punto más alto donde se unan a la tubería principal, o bien, se debe contar con válvulas eliminadoras de aire en los puntos elevados de la red.

f) Se deberá emplear el método del retorno inverso para la conexión del arreglo de colectores en paralelo, de tal forma que logre un flujo de agua equilibrado en todo el subconjunto, teniendo en el mejor de los casos la misma longitud de recorrido del fluido calo-portador por diferentes caminos. El sistema debe ser presentado hidráulicamente balanceado desde el proyecto.

g) El sistema de control debe de considerar las temperaturas de arranque y paro de la(s) bomba(s) y las redundancias necesarias para asegurar el máximo rendimiento del sistema. Este sistema también deberá actuar en caso de bajas temperaturas (< 3ºC), para proteger al campo de colectores solares.

h) Para el caso de los sistemas de bombeo se debe de considerar: A Redundancia de sistemas de bombeo para garantizar el servicio continuo por mantenimiento preventivo de las bombas. B. Protección de las bombas contra el intemperismo. C. Selección de las bombas para el fluido y temperatura de trabajo. D. Deben operar mediante el sistema de control automático. E. La memoria de cálculo de la bomba debe incluir el cálculo de la “Altura Neta Positiva en la Aspiración” (NPSH, por su siglas en inglés) y demostrar que no habrá cavitación en el sistema hidráulico.

i) En todas las conexiones hidráulicas roscadas deberá aplicarse cinta de teflón o cualquier compuesto que selle juntas hidráulicas.

La tubería deberá ser aislada térmicamente para reducir las pérdidas de calor, esto se deberá realizar bajo los siguientes criterios:

i. El aislamiento térmico deberá cumplir con la norma NOM-009-ENER-2014. ii. Deberá tener recubrimiento el aislamiento térmico una lámina lisa de acero

inoxidable o aluminio calibre 26 como mínimo y deberá estar rolada y biselada. Grapa o sello para fleje de aluminio. Aleación 1100. Dureza H-14. Ancho 19 mm.

Para asegurar que no se pierda la estratificación del fluido dentro del termo-tanque, las posiciones de las conexiones del termo-tanque deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1. Conexión del termo-tanque con el circuito primario: i. La alimentación del agua caliente se ubicará entre el 90% al 100% de la altura en

la parte superior del tanque y la toma del agua fría se ubicará en la parte inferior entre el 5% y 10% de la altura del tanque.

2. Conexión del termo-tanque con el circuito secundario: i. La toma del agua caliente se ubicará entre el 90% al 100% de la altura del termo-

tanque, siendo la conexión más alta; y la alimentación con agua fría se realiza en el parte inferior.

ii. Con el propósito de evitar la pérdida de la estratificación de temperatura, se deberá asegurar que el regreso de agua caliente proveniente de los colectores solares ingrese al termo-tanque en un punto localizado entre el 50% y 75% de la

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altura del tanque de almacenamiento, o bien incorporar difusores interiores en el termo-tanque.

3.3.5 Requisitos de las instalaciones eléctricas

Las instalaciones eléctricas deben de ser llevadas a cabo de acuerdo a las normas mexicanas vigentes. Los materiales utilizados para las instalaciones eléctricas deberán de cumplir con las normas mexicanas vigentes y al menos cumplir con los siguientes requisitos:

a) Los cables a utilizar deberán de ser Tipo THW-LS/THHW-LS aislamiento de policloruro de vinilo de baja emisión de humos o superior.

b) La tubería metálica deberá de cumplir con la norma UL-6, NMX-J-534-ANCE-2001, NMX-J-535-ANCE-2001, NMX-J-536-ANCE-2001.

c) Todos los componentes como conectores, cajas, sistemas de protección, entre otros deben de cumplir igualmente con la normatividad vigente.

d) La sujeción de ductos y gabinetes de las instalaciones eléctricas deben de llevarse a cabo de acuerdo a las normas y de manera similar a las instalaciones actuales en los hospitales.

3.3.6 Requisitos del sistema de control y monitoreo

i. La temperatura se deberá registrar con sensores térmicos digitales, estos se instalarán de forma que el monitoreo arroje datos precisos del comportamiento del sistema, el proveedor presentará los criterios de instalación, mismos que deberán ser aprobados por el comité técnico valuador.

ii. Los termómetros o sensores deberán cumplir con las siguientes características: iii. Deberán tener una escala de 0°C a 200°C. iv. Deberán contar con aislamiento térmico para el ambiente. v. Los sensores deberán ser de inmersión y conectados al sistema de control en el

cual se podrá “leer” la temperatura que exista en ese punto. vi. La medición del caudal del agua se medirá a la salida del campo de colectores,

en la tubería de agua fría de reposición del termo-tanque, utilizándose medidores de flujo magnético, medidores de flujo de desplazamiento positivo con salida digital. Esto independiente del contador de energía.

vii. La medición de energía térmica se realizará mediante un contador de energía, uno destinado para el sistema solar y otro para el sistema tradicional de respaldo, ambos serán interconectado al sistema de monitoreo.

viii. También se deberá instalar un termómetro con el que se registrará la temperatura ambiente circundante al sistema.

ix. El sistema deberá contar con un piranómetro y registrar la radiación solar en sitio con una escala de 0 a 7000 W/m2.

x. El sistema deberá contar con un anemómetro que permita registrar la velocidad y dirección del viento, con una escala de 0 a 50Km/h

xi. El sistema deberá contar con los medios necesarios para llevar a cabo su monitoreo remoto vía internet y conocer por este medio el comportamiento del sistema. Se requiere Tarjeta de comunicación así como modem de monitoreo remoto.

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xii. Se deberá instalar una computadora dedicada al monitoreo, en cada hospital, para analizar las diferentes variables monitoreadas y el aporte energético del sistema solar, así como se puedan hacer los ajustes para el control del sistema.

xiii. El sistema debe ser conectado por intranet y poder verificar el monitoreo desde cualquier otro punto remoto, por lo que se deberá de incluir una computadora para el monitoreo de todos los hospitales, este sistema estará ubicado en las oficinas centrales de la SEDESA y deberá considerar acceso remoto para otros usuarios susceptibles de procesar la información para efectos de seguimiento de las metas ambientales del Gobierno de la Ciudad de México.

xiv. El sistema deberá ser capaz de enviar los datos en formato CSV, XML, o algún formato estándar, utilizando un protocolo de internet bien establecido, como HTTP, SSH, correo electrónico, o similar.

3.3.7Requisitos y especificaciones técnicas de las instalaciones mecánicas de los sistemas

Las instalaciones deben de ser realizadas siguiendo los criterios de buenas prácticas en instalaciones así como las normas de construcción vigentes en el D.F. utilizando materiales de la mejor calidad y cuidando los detalles de apariencia (estética) y buen diseño. La fijación de las estructuras a la losa del o de los edificios deberá de llevarse a cabo considerando los siguientes criterios:

a) Nulo o mínimo daño a la impermeabilización existente y en su caso hacer las reparaciones a satisfacción del departamento técnico de la SEDESA y del departamento de mantenimiento del hospital.

b) Montaje de estructuras diseñadas de forma que permita la futura re-impermeabilización de las losas y techumbres, sin necesidad de retirar el campo de colectores.

Entre los requisitos adicionales de las instalaciones mecánicas, se puede mencionar: a) La tornillería utilizada en el campo de colectores solares deberá de ser de acero

inoxidable. b) Para el caso de las instalaciones dentro del cuarto de máquinas, los tornillos

podrán ser de acero galvanizado. c) El arreglo del campo de colectores deberá contar con una separación suficiente

que permita la maniobrabilidad para la limpieza y mantenimiento del sistema. d) Se deberá de cuidar que no exista proyección de sombras entre los colectores,

se deberán seguir las indicaciones de instalación de las memorias de cálculo. e) La tubería deberá fijarse mediante abrazaderas, de acuerdo a las

recomendaciones del fabricante. f) En tramos aéreos horizontales la distancia de fijación, debe impedir que la

deflexión de la tubería sobrepase 1.0 cm, tomando en cuenta la pérdida de rigidez que pueda tener por llegar a la temperatura de estancamiento.

g) En tramos verticales, cuando el peso de la tubería y el agua sea mayor de 50 kilogramos, se debe utilizar anclaje del tipo Unicanal.

h) Si las tuberías atraviesan muros o cimentaciones se deberán usar chaquetas de tubería de acero cuyo diámetro sea el doble del tubo a proteger, o se deberán

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construir arcos de cemento sobre el tubo. Se deberá de rellenar el espacio libre entre las chaquetas o los arcos de cemento y la tubería con material sellador flexible.

4. Requisitos de la documentación a entregar una vez terminada la entrega del bien

4.1 Manual de operación y mantenimiento del sistema

El manual de operación y mantenimiento del sistema deberá de ser entregado en formato impreso y en formato electrónico. Este manual, debe de contener al menos las siguientes secciones:

a) Memoria descriptiva del sistema. b) Relación de los componentes del sistema. c) Manuales originales de cada una de las partes del sistema y su traducción al

español si fuese el caso. d) Diagrama de bloques del sistema. e) Especificaciones de cada componente del sistema. f) Planos hidráulicos. g) Planos eléctricos. h) Planos del sistema de monitoreo. i) Guía de arranque y paro del sistema. j) Calendario de actividades para el mantenimiento preventivo por parte del

usuario. k) Guía de acciones que “solamente el proveedor puede llevar a cabo” y/o personal

calificado y certificado. l) Guía rápida de acciones a realizar en caso de emergencia.

4.2 Dibujos en AutoCAD y en PDF del diagrama hidráulico del sistema

Todos los planos hidráulicos del sistema deben de ser entregados en PDF y en AutoCad La versión de AutoCad deberá ser al menos en 2007. En caso de contar con versión más reciente, se deberá de incluir la versión 2007 también. Los planos deberán de contener al menos:

a) Número de plano. b) La simbología estándar para proyectos hidráulicos. c) Pie de plano con los datos del proyecto. d) Escala. e) Fecha de realización. f) Datos del dibujante y de quien autoriza el plano. g) Versión con notaciones de las versiones anteriores, si las hay. h) Tipo de materiales y normas que aplican en su caso.

4.3 Dibujos en AutoCAD y en PDF del diagrama eléctrico del sistema

Todos los planos eléctricos del sistema deben de ser entregados en PDF y en AutoCad

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La versión de AutoCad deberá ser al menos en 2007. En caso de contar con versión más reciente, se deberá de incluir la versión 2007 también. Los planos deberán de contener al menos:

a) Número de plano. b) La simbología estándar para proyectos eléctricos. c) Pie de plano con los datos del proyecto. d) Escala. e) Fecha de realización. f) Datos del dibujante y de quien autoriza el plano. g) Versión con notaciones de las versiones anteriores, si las hay. h) Tipo de materiales y normas que aplican en su caso.

4.5 Dibujos en AutoCAD y en PDF de la estructura soporte del sistema solar y termo-tanque(s)

Todos los planos estructurales del sistema deben de ser entregados en PDF y en AutoCad. La versión de AutoCad deberá ser al menos en 2007. En caso de contar con versión más reciente, se deberá de incluir la versión 2007 también. Los planos deberán de contener al menos:

a) Número de plano. b) La simbología estándar para proyectos estructurales. c) Pie de plano con los datos del proyecto. d) Escala. e) Fecha de realización. f) Datos del dibujante y de quien autoriza el plano. g) Versión con notaciones de las versiones anteriores, si las hay. h) Tipo de materiales, acabados y normas que aplican en su caso.

4.5 Dibujos en AutoCAD y en PDF del sistema de control y monitoreo del sistema

Todos los planos del sistema de monitoreo y control deben de ser entregados en PDF y en AutoCad. La versión de AutoCad deberá ser al menos en 2007. En caso de contar con versión más reciente, se deberá de incluir la versión 2007 también. Los planos deberán de contener al menos:

a) Número de plano. b) La simbología estándar para proyectos de comunicaciones y control. c) Pie de plano con los datos del proyecto. d) Fecha de realización. e) Datos del dibujante y de quien autoriza el plano. f) Versión con notaciones de las versiones anteriores, si las hay. g) Tipo de materiales y normas que aplican en su caso. h) Protocolos de comunicación.

Adicionalmente, para el sistema de control y monitoreo se requiere:

a) Diagrama de la arquitectura del sistema de control. b) Descripción general del sistema de monitoreo y control que incluya:

i. Arreglo general.

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ii. Nivel de automatización. iii. Arquitectura del sistema de control, incluyendo redundancias. iv. Información técnica del equipo y de la programación (software utilizado o

desarrollado). v. Bases de datos e interfaces con otros sistemas. vi. Tipo de alimentación eléctrica, características y respaldo. vii. Reportes y presentación de información en pantallas. viii. Almacenamiento histórico de datos de la operación.

5. Garantías

5.1 Garantía del sistema

La garantía del sistema deberá de ser por lo menos de 5 (cinco) años contra defectos de diseño e instalación. El sistema de monitoreo deberá de reflejar que la aportación de energía a través del campo de colectores solares satisface el porcentaje solicitado de acuerdo con la demanda de agua caliente de cada hospital. En caso de que en un periodo de seis meses, el promedio de los datos medidos demuestre que no se satisfacen los requerimientos térmicos solicitados, el proveedor se compromete a hacer los ajustes necesarios al sistema, ya sea por reubicación de colectores solares, aumento en el área de captación o ajustes en los sistemas de control. Estos ajustes los deberá de llevar a cabo durante el 7º y 8º mes posterior a la entrega del sistema.

5.2 Garantía de los equipos

Cada componente del sistema deberá de ser garantizado por un periodo mínimo de 5 (cinco) años contra defectos de fábrica e/o instalación y el proveedor deberá de emitir una carta garantía por cada componente o lote de componentes. Para el caso de los colectores solares, la garantía deberá ser de 10 (diez) años Dentro de su póliza de garantía, deberá expresar con claridad el procedimiento para reporte de fallas, tiempos de respuesta, limitaciones de la garantía y los formatos correspondientes que se deban llenar para este efecto.

6.3 Garantía de instalación

El proveedor, deberá de extender una garantía por concepto de mano de obra, por un periodo mínimo de 5 (cinco) años que incluya al menos:

a) Soldaduras de tuberías de cobre. b) Termo-fusionado de tuberías de polietileno. c) Sellado y apriete de conexiones hidráulicas. d) Conexiones eléctricas. e) Cableado libre de daños. f) Fijado de estructuras metálicas y soportería de tubería libre de daños a las

estructuras originales incluyendo impermeabilizado.

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g) Sistemas de comunicaciones y control libre de interferencia o señales espurias.

6. Referencias de Normas que aplican al proyecto

Algunas de las normas que aplican al proyecto se enuncian a continuación, sin que esto limite la aplicación de otras normas vigentes.

6.1 De carácter general

Ley Federal de Metrología y Normalización y su Reglamento. NOM-008-SCFI-2002, Sistema General de Unidades de Medida.

6.2 De seguridad

NOM-001-STPS-2008. Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo - Condiciones de seguridad. NOM-020-STPS-2002, Recipientes sujetos a presión y calderas – Funcionamiento -Condiciones de seguridad. NOM-022-STPS-2008. Electricidad estática en los centros de trabajo - Condiciones de seguridad. NOM-029-STPS-2011. Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo - Condiciones de seguridad.

6.3 De eficiencia energética

NOM-009-ENER-2014. Eficiencia energética en aislamientos térmicos industriales. NOM-014-ENER-2004. Eficiencia energética de motores de corriente alterna, monofásicos, de inducción, tipo jaula de ardilla, enfriados con aire, en potencia nominal de 0,180 a 1,500 kW. Límites, método de prueba y marcado.

6.4 Del sistema solar

NMX-ES-001-NORMEX-2005. Rendimiento térmico y funcionalidad de colectores solares para calentamiento de agua- Métodos de Prueba y Etiquetado. NMX-ES-002-NORMEX-2007. Energía Solar- Definiciones y terminología. NMX-ES-003-NORMEX-2007. Requerimientos mínimos para la instalación de sistemas solares térmicos, para calentamiento de agua. NMX-ES-004-NORMEX-2010. Evaluación térmica de sistemas solares para calentamiento de agua – Método de ensayo (Prueba). Norma Técnica de Competencia Laboral (NTCL) para “Instalación del sistema de calentamiento solar de agua”. NADF-008-AMBT-2005. Norma ambiental para el Distrito Federal que establece las especificaciones técnicas para el aprovechamiento de la energía solar en el calentamiento de agua en albercas, fosas de clavados, regaderas, lavamanos, usos de cocina, lavandería y tintorería. Dictamen de idoneidad para los sistemas de calentamiento de agua cuya fuente de energía es la radiación solar y como respaldo un calentador de agua cuya fuente de energía sea el gas LP o el gas natural, la energía eléctrica o cualquier otra fuente de energía, Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE).

24

6.5 De la instalación hidráulica del sistema solar

Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias.

6.6 De la instalación eléctrica del sistema solar

Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012

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7. Apéndice

Tabla 3. Acrónimos y abreviaturas

BHP Caballo caldera (boiler horse-power)

CSA Calentamiento solar de agua

GDF Gobierno del Distrito Federal

INEGI Instituto Nacional de Geografía y Estadística

MLED México Low Emissions Development Program (Programa para el Desarrollo Bajo en Emisiones de México)

N.A. no aplica

N.D. no disponible

e.g. por ejemplo.

SEDEMA Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal

SEDESA Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal

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7.1 Tabla general de previsiones

En la siguiente tabla se indican las previsiones generales para el diseño, maniobra e instalación de los sistemas de CSA

Tabla 4.general de previsiones

Componente Previsión

Colectores

solares

Instalarlos preferentemente en la azotea de la casa de máquinas, o

en su caso, en techos cercanos, y en la medida de lo posible, en

áreas despejadas y libres de obstáculos.

Verificar que la zona (superficie) donde se coloquen, esté libre de

sombras entre las 09:00 y 17:00 horas.

Revisar que la capacidad de carga de los sitios (las losas) donde

se instalen, soporten el peso total del banco de colectores (colector

+ tuberías + componentes (accesorios) + estructuras y soportes),

cumpliendo con la normatividad de seguridad y construcción

vigentes.

Considerar que la zona en donde se vayan a colocar, no sean

afectados con el vapor de desfogue y el depósito del hollín

proveniente de calderas, secadoras o de otros equipos; esto, para

prevenir que se ensucien las superficies y con ello su deterioro y

disminución del rendimiento.

Prever que la parte más baja de los colectores a instalar esté a 80

centímetros sobre el nivel del piso (nivel de losa de azotea),

utilizando para ello estructuras metálicas con soportes y bases,

con lo cual se facilitan los futuros trabajos de impermeabilización

de los techos.

Ratificar la calidad del agua que entrará al sistema de CSA, a fin

de considerar el tipo de tratamiento más rentable y de mejor

calidad para su óptimo funcionamiento (e.g. filtros para eliminar

impurezas, suavizadores para reducir la dureza, etc.)

Identificar el espacio disponible para su almacenamiento temporal

y para las maniobras durante su instalación, a fin de evitar

entorpecer las actividades cotidianas de la unidad médica;

evaluando la posibilidad de usar los patios.

Anticipar, en los casos de utilizarse, las necesidades de

27

Componente Previsión

maquinaria o herramientas para la colocación en el techo de grúas,

tirantes u otros.

En caso de que se requiera, anticipar la maniobra de carga y

descarga con el manejo de maquinaria y/o equipo pesado (grúas,

tirantes, malacates u otros).

Prever los requerimientos de personal, herramientas y de todo lo

necesario para retirar los equipos existentes y poder disponer del

espacio para instalar el nuevo sistema.

Termotanque

Instalarlo preferentemente al interior de la casa de máquinas o en

zonas cercanas.

Verificar que la cimentación donde se coloque soporte el peso total

(tanque + agua + accesorios)

Confirmarla disponibilidad del área (espacio) para las maniobras

durante su instalación.

Prever, en caso de utilizar grúas tipo pluma, los requerimientos de

maquinaria o herramientas para su colocación.

Considerar la eventual alteración de la edificación, para poder

instalar el tanque en la zona donde se desea colocar (e.g. casa de

máquinas).

Sistema de

control y,

monitoreo, de

la aportación

energética

solar

Implementar un sistema de medición que permita realizar estas

actividades, que son la base para evaluar los diferentes

parámetros de operación del sistema de CSA.

Monitorear de forma continua, al menos durante un año, las

variables que se indican a continuación, con un lapso de 5 minutos

entre una lectura y otra, manteniendo en sitio y en formato

electrónico, un registro de la información.

Variables a medir:

temperatura del agua antes de entrar al sistema de CSA;

temperatura del agua caliente que se generó en el sistema de

CSA, que deberá medirse en el punto más cercano a la entrada

del termo-tanque;

temperatura interna del sistema de CSA, para determinar su

valor promedio;

o considerar en estos tres casos la instalación de un sensor

para un rango de temperatura de 0 a 200ºC, o uno

28

Componente Previsión

equivalente.

temperatura ambiente a la sombra; prever la instalación de un

sensor con rango de temperatura de -10 a +100ºC, o uno

equivalente;

flujo de agua caliente que entrega el sistema de CSA al termo-

tanque, cuyo medidor debe colocarse lo más cercano a la

entrada del mismo; tener en cuenta que se mide agua caliente

en un rango de temperatura que es específico a cada proyecto;

radiación solar, vía un piranómetro con un rango de medición de

0 a 2,000 W/m2.

7.2 Referencias del cuerpo del documento

1. La fuente de los datos de coordenadas geográficas y altitud son del INEGI. 2. Los datos:

a. de capacidad de carga en losas de azotea provienen de SEDESA, b. de operación (temperatura, demanda y volumen de los tanques de agua

caliente, presión, etc.) provienen de las unidades médicas y de las mediciones efectuadas en campo.

3. La eficiencia de las calderas (80%), de los intercambiadores de calor en los tanques de agua caliente de servicio (60%) y de calentadores de agua (40%), corresponde a valores promedio de una muestra de 9 unidades médicas.

4. Aportación solar a la demanda anual de agua caliente: es el porcentaje requerido a menos que se demuestre que el espacio es insuficiente para cumplir con este requisito.

5. Capacidad de carga: la relativa a la losa de azotea 6. Los valores del consumo de combustible corresponden a 2015. 7. Se entenderá por “cama censable”, aquella cama instalada en el área de

hospitalización para el uso regular de pacientes internos; la cual debe contar con los recursos indispensables de personal y espacio para la atención médica; son controladas por el servicio de admisión de la unidad y se asigna al paciente en el momento de su ingreso, para ser sometido a observación, diagnóstico, cuidado o tratamiento.

8. Se entenderá por “cama no censable”, aquella cama que se destina a la atención temporal o provisional, sea para diagnóstico, inicio de tratamiento o intensificación de procedimientos médico-quirúrgicos. También es denominada cama de tránsito y su característica fundamental es que no genera egresos hospitalarios

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7.3 Fichas técnicas de hospitales

7.3.1 Hospital General Ajusco Medio

Datos generales:

Año de fundación 2009

Domicilio Encinos No. 41. Col. Miguel Hidalgo. Del. Tlalpan. CP 14250. México, D.F.

Coordenadas geográficas1 19°16′20″N 99°12′29″O

Altitud1 2,610 msnm

Capacidad 68 camas censables 72 no censables

Sistema actual para la generación de vapor

Número de calderas 2

Capacidad 100 BHP c/u

Eficiencia 80%

Ubicación Casa de máquinas,

Operación Una de base y otra de respaldo

Tiempo promedio de operación 16 horas/día, trabajan de forma alterna un mes por un mes, 6 meses de funcionamiento por año c/u

Tipo de combustible Gas LP

Consumo de combustible 451 litros/día

Destino del vapor generado Central de Equipos y Esterilización (CEyE) Lavandería Tanque de agua caliente

Ilustración 1. Usos del vapor

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Generación de agua caliente

Equipo Tanque de agua caliente de servicios

Número de unidades 1

Sistema de calentamiento Intercambiador de calor interno vapor-agua

Eficiencia del sistema 60%

Capacidad de tanque 5,000 litros

Temperatura de servicio 70ºC

Período de calentamiento del tanque 16 horas/día.

Presión de la red hidráulica 2.5 a 3.0 kg/cm2

Consumo de agua caliente a 70ºC 10,000 litros/día

Ilustración 2. Tanque de agua caliente en la casa de máquinas

Previsiones específicas para el diseño, maniobra e instalación del sistema de CSA y termotanque

Sistema de CSA actual De polímero 200 m2

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Azotea del edificio principal Aportación solar: N.D. Ilustración 3

Ubicación y área disponible para el sistema de CSA

Misma que la actual ≈ 400 m2

Requerimientos de aportación solar a la demanda diaria de agua caliente

60%

Capacidad actual de carga de la losa de azotea. (dato proporcionado por la SEDESA del GDF)

2,400 kg/m2

Sombras existentes sobre el área disponible para el sistema de CSA

No hay

Ubicación disponible para el termo-tanque Casa de máquinas

Ilustración 3. Azotea del edificio principal

Consideraciones y previsiones generales

Ver punto 1.8 y Tabla 4 general de previsiones

7.3.2 Hospital General Balbuena

Datos generales:

Año de fundación 1962

Domicilio Cecilio Róbelo S/N. Col. Aeronáutica Militar. Del. Venustiano Carranza. CP 15970. México, D.F.

Coordenadas geográficas1 19°25'26.6"N 99°06'55.9"O

Altitud1

Capacidad 179 camas censables 91 no censables

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Sistema actual para la generación de vapor

Número de calderas 2 (duales)

Capacidad 100 BHP c/u

Eficiencia 80%

Ubicación Casa de máquinas, ilustración siguiente

Operación Una de base y las otras de respaldo

Tiempo promedio de operación 17 horas/día, trabajan de forma alterna un mes por un mes, 6 meses por año c/u

Tipo de combustible Gas LP

Consumo de combustible 776 litros/día

Destino del vapor generado Central de Equipos y Esterilización (CEyE) Lavandería Tanque de agua caliente

Ilustración 4. Usos del vapor

Generación de agua caliente

Equipo Tanque de agua caliente de servicios

Número de unidades 1

Sistema de calentamiento Intercambiador de calor interno vapor-agua

Eficiencia del sistema 60%

Capacidad del tanque 10,000 litros

Temperatura de servicio 60ºC

Período de calentamiento del tanque 16 horas/día

Presión de la red hidráulica 2.5 a 3.0 kg/cm2

Consumo de agua caliente a 60ºC 18,000 litros/día

Ilustración 5. Azotea de casa de máquinas y tanques de combustible

33

Previsiones específicas para el diseño, maniobra e instalación del sistema de CSA y termotanque

Sistema de CSA existente No existe

Ubicación y área disponible para el sistema de CSA

Azotea de la Casa de Máquinas. ≈ 600 m2

Ilustración 5

Requerimiento de la aportación solar a la demanda diaria de agua caliente

60%

Capacidad actual de carga de la losa de azotea (dato proporcionado por la SEDESA del GDF)

2,400 kg/m2

Sombras existentes sobre el área disponible para el sistema de CSA

No hay

Ubicación disponible para el termotanque En la casa de máquinas y/o en su azotea.

Consideraciones y previsiones generales

Ver punto 1.8 y Tabla 4 general de previsiones

34

7.3.3 Hospital General Dr. Enrique Cabrera

Datos generales:

Año de fundación 2007

Domicilio Av. Centenario, esquina Prolongación 5 de mayo. Col. Ex hacienda de Tarango. México, D.F.

Coordenadas geográficas1 19°21'41.5"N 99°13'27.7"O

Altitud1

Capacidad 120 camas censables 74 no censables

Sistema actual para la generación de vapor

Número de calderas 2 de gas LP, 1 de diésel

Capacidad 80 BHP c/u

Eficiencia 80%

Ubicación Casa de máquinas

Operación Se trabajan básicamente las calderas de Gas LP. La de diesel se trabaja solo en fin de año y si es que hay escases de gas LP

Tiempo promedio de operación

16 horas/día, trabajan de forma alterna un mes por un mes, 6 meses de funcionamiento por año c/u de las de gas LP. La caldera de diesel funciona 15 días por año

Tipo de combustible Gas LP en 2 calderas Diesel en las 3a caldera

Consumo de combustible GLP: 748 litros/día Diésel N.D.

Destino del vapor generado Central de Equipos y Esterilización (CEyE) Lavandería Tanque de agua caliente

Observaciones En 2015, la caldera a diesel trabajó 15 días

Ilustración 6. Usos del vapor

35

Generación de agua caliente

Equipo Tanque de agua caliente de servicios

Número de unidades 2

Sistema de calentamiento Intercambiador de calor interno, vapor-agua

Eficiencia del sistema 60%

Capacidad de los tanques 6,000 litros c/u

Temperatura de servicio 60ºC

Período de calentamiento de los tanques 17.5 horas/día; de 23:30 a 17:00 horas del día siguiente

Presión de la red hidráulica 2.5 a 3.0 kg/cm2

Consumo de agua caliente a 60ºC 24,200 litros/día

Ilustración 7. Tanques de agua caliente en la casa de máquinas

Previsiones específicas para el diseño, maniobra e instalación del sistema de CSA y termotanque

Sistema de CSA actual De polímero

36

800 m2 Aportación solar: N.D. Azotea del edificio principal Ilustración 8

Ubicación y área disponible para los CSA Misma que la actual ≈ 1,000 m2

Requerimientos de la aportación solar a la demanda diaria de agua caliente

60%

Capacidad de carga (dato proporcionado por la SEDESA del GDF)

2,400 kg/m2

Sombras existentes sobre el área disponible para el sistema de CSA

No hay

Área disponible para el termotanque Azotea de edificio adjunto a la casa de máquinas

Ilustración 8. Sistema de CSA en la azotea

Ilustración 9. Vista del tanque asociado a los CSA en la azotea adjunta al cuarto de máquinas

Consideraciones y previsiones generales Ver punto 1.8 y Tabla 4 general de previsiones

37

7.3.4 Hospital General La Villa

Datos generales:

Año de fundación 1964

Domicilio Av. San Juan de Aragón No 285. Col. Granjas Modernas. Del. Gustavo A. Madero. MCP 07460. México, D.F.

Coordenadas geográficas1 19°28'50.2"N 99°06'11.2"O

Altitud 2,332 msnm

Capacidad 150 camas censables 86 no censables

Sistema actual para la generación de vapor

Número de calderas 2

Capacidad 100 BHP c/u

Eficiencia 80%

Ubicación Casa de máquinas

Operación Una de base y otra de respaldo

Tiempo promedio de operación 16 horas/día, 6 meses seguidos c/u en forma alterna, 1 mes c/u

Tipo de combustible Diésel

Consumo de combustible 250 litros/día

Destino del vapor generado Central de Equipos y Esterilización (CEyE) Lavandería Tanque de agua caliente

Ilustración 10. Usos del vapor

38

Generación de agua caliente

Equipo Tanque de agua caliente de servicios

Número de unidades 1

Sistema de calentamiento Intercambiador de calor interno vapor-agua

Eficiencia del sistema 60%

Capacidad del tanque 5,000 litros

Temperatura de servicio 70ºC

Período de calentamiento del tanque 16 horas por día, de 6:00 a 22:00 horas

Presión de la red hidráulica 2.5 a 3.0 kg/cm2

Consumo de agua caliente a 70ºC 23,500 litros/día

Ilustración 11. Tanque de agua caliente en la casa de máquinas

Previsiones específicas para el diseño, maniobra e instalación del sistema de CSA y termotanque

Sistema actual de CSA No existe

Ubicación y área disponible para los CSA Azotea de la casa de máquinas ≈ 500 m2

Requerimientos de la aportación solar a la demanda diaria de agua caliente

60%

Capacidad actual de carga (dato proporcionado por la SEDESA del GDF)

2,400 kg/m2

Sombras existentes sobre el área disponible para el sistema de CSA

No hay

Área disponible para el termotanque Patio adjunto a la casa de máquinas, zona norte

39

Ilustración 12. Casa de máquinas, vista sur-norte

Consideraciones y previsiones generales

Ver punto 1.8 y Tabla 4 general de previsiones

7.3.5 Hospital General Milpa Alta

Datos generales:

Año de fundación 1970

Domicilio Carretera Milpa Alta Chalco, Km. 2.5. Col. Villa Milpa Alta. CP 12000. México, D.F.

Coordenadas geográficas1 19°12′04″N 99°0′39″O

Altitud1 2,332 msnm

Capacidad 50 camas censables 38 no censables

Sistema actual para la generación de vapor

Número de calderas 2

Capacidad 60 BHP c/u

Eficiencia 80%

Ubicación Casa de máquinas

Operación 16 horas/día, trabajan de forma alterna un mes por un mes, 6 meses por año c/u

Tiempo promedio de operación 10-12 horas/día

Tipo de combustible Diésel

Consumo de combustible 186 litros/día

Destino del vapor generado Central de Equipos y Esterilización (CEyE) Lavandería Tanque de agua caliente

40

Ilustración 13. Usos del vapor

Generación de agua caliente

Equipo Tanque de agua caliente de servicios

Número de unidades 1

Sistema de calentamiento Intercambiador de calor interno vapor-agua

Eficiencia del sistema 60%

Capacidad del tanque 5,000 litros

Temperatura de servicio 60ºC

Período de calentamiento del tanque De 5:00 a 20:30 horas

Presión de la red hidráulica 2.5 a 3.0 kg/cm2

Consumo de agua caliente a 60ºC 7,800 litros/día

Ilustración 14. Tanque de agua caliente de servicios en la casa de máquinas

Previsiones específicas para el diseño, maniobra e instalación del sistema de CSA y termotanque

Sistema de CSA actual No existe

Área disponible para los CSA Azotea de la casa de máquinas Ilustración 15

41

Requerimiento de aportación solar a la demanda diaria de agua caliente

60%

Capacidad actual de carga (dato proporcionado por la SEDESA del GDF)

1,350 kg/m2

Sombras existentes sobre el área disponible para el sistema de CSA

No hay

Área disponible para el termo-tanque

Dentro del local de Casa de Máquinas. Se deben retirar los compresores de aire tipo industrial y en su lugar instalar el termo-tanque. Incluir en el proyecto.

Ilustración 15. Azotea del cuarto de calderas (vista norte-sur)

Consideraciones y previsiones generales Ver punto 1.8 y Tabla 4 general de previsiones

42

7.3.6 Hospital General Tláhuac

Datos generales:

Año de fundación 1970

Domicilio Av. La Turba No. 655. Col. Villa Centro Americana y del Caribe. Del. Tláhuac. CP 13278. México, D. F.

Coordenadas geográficas1 19°12′04″N 99°0′39″O

Altitud1 2,332 msnm

Capacidad 118 camas censables 96 no censables

Sistema actual para la generación de vapor

Número de calderas 3

Capacidad 80 BHP c/u

Eficiencia 80%

Ubicación Casa de máquinas

Operación Una de base y las otras de respaldo

Tiempo promedio de operación 16 horas/día, trabajan de forma alterna un mes por un mes cada una, 4 meses por año c/u

Tipo de combustible 2 a Gas LP 1 a Diésel

Consumo de combustible GLP: 780 litros/día Diésel: 550 litros/día

Destino del vapor generado Central de Equipos y Esterilización (CEyE) Lavandería Tanque de agua caliente

Ilustración 16. Usos del vapor

43

Generación de agua caliente

Equipo Tanque de agua caliente de servicios

Número de unidades 1

Sistema de calentamiento Intercambiador de calor interno vapor-agua

Eficiencia del sistema 60%

Capacidad del tanque 5,000 litros

Temperatura de servicio 60ºC

Período de calentamiento 18 horas, de 06:00 a 22:00 horas

Presión de la red hidráulica 2.5 a 3.0 kg/cm2

Consumo de agua caliente a 60ºC 18,600 litros/día

Ilustración 17. Tanque de agua caliente de servicios en la casa de máquinas

Previsiones específicas para el diseño, maniobra e instalación del sistema de CSA y termotanque

Sistema de CSA actual

De polímero Azotea del edificio principal Aportación solar: N.D. 500 m2; Ilustración 18

Ubicación y área rea disponible para el sistema de CSA

Misma que la actual 500 m2

Requerimiento de Aportación solar a la demanda diaria de agua caliente

60%

Capacidad actual de carga (dato proporcionado por la SEDESA del GDF)

1,350 kg/m2

Sombras existentes sobre el área disponible para el sistema de CSA

No hay

Área disponible para el termo-tanque Azotea del cuarto de máquinas

44

Observaciones Cisterna enterrada de 3 x 3 x 2.70 m

Ilustración 18. Azotea del edificio principal (vista al norte)

Consideraciones y previsiones generales

Ver punto 1.8 y Tabla 4 general de previsiones

45

7.3.7 Hospital General Xoco

Datos generales:

Año de fundación 1962

Domicilio Av. México Coyoacán s/n, Esq. Bruno Traven. Col. General Anaya. Del. Benito Juárez. CP 30340. México, D.F.

Coordenadas geográficas1 19°21′40.06″N 99°9′52.57″O

Altitud 2,340 msnm

Capacidad 196 camas censables 69 no censables

Sistema actual para la generación de vapor

Número de calderas 2

Capacidad 100 BHP c/u

Eficiencia 80%

Ubicación Casa de máquinas

Operación Una de base y otra de respaldo

Tiempo promedio de operación 10 a 12 horas/día, en forma alterna, 1 mes c/u, 6 meses por año

Tipo de combustible Gas LP

Consumo de combustible 800 litros/día

Destino del vapor generado Central de Equipos y Esterilización (CEyE) Lavandería Tanque de agua caliente

Ilustración 19. Usos del vapor

Generación de agua caliente

46

Equipo Tanque de agua caliente de servicios

Número de unidades 1

Sistema de calentamiento Intercambiador de calor externo vapor-agua

Eficiencia del sistema 60%

Capacidad del tanque 10,000 litros

Temperatura de servicio 60ºC

Período de calentamiento De 05:00 a 20:30 horas

Presión de la red hidráulica 2.5 a 3.0 kg/cm2

Consumo de agua caliente a 60ºC 30,600 litros/día

Ilustración 20. Tanque de agua caliente de servicios en la casa de máquinas

Previsiones específicas para el diseño, maniobra e instalación del sistema de CSA y termotanque

Sistema de CSA actual No existe

Ubicación y área disponible para los CSA Azotea de la casa de máquinas Ilustraciones 21 y 22

Requerimiento de aportación solar a la demanda diaria de agua caliente

60%

Capacidad actual de carga (dato proporcionado por la SEDESA del GDF)

350 kg/m2

Sombras existentes sobre el área disponible para el sistema de CSA

No hay

Área disponible para el termo-tanque Área frente a cabezal de vapor Ilustración 23.

Ilustración 21. Azotea del cuarto de calderas (oriente-poniente)

47

Ilustración 22. Azotea del cuarto de calderas

Ilustración 23. Sección frente al cabezal de vapor.

Consideraciones y previsiones generales

Ver punto 1.8 y Tabla 4 general de previsiones

48

7.3.8 Hospital de Especialidades de la Cd. de México Dr. Belisario Domínguez

Datos generales:

Año de fundación 2005

Domicilio Av. Tláhuac No. 4866, Esq. Zacatlán. Col. San Lorenzo Tezonco. CP 09790. México, D.F.

Coordenadas geográficas1 19°18′25″N 99°03′54″O

Altitud1 2,249 msnm

Capacidad 137 camas censables 69 no censables

Sistema actual para la generación de vapor

Número de calderas 2

Capacidad 100 BHP c/u

Eficiencia 80%

Ubicación Casa de máquinas

Operación Una de base y otra de respaldo

Tiempo promedio de operación 16 horas/día, en forma alterna 1 mes c/u, 6 meses de funcionamiento por año c/u

Tipo de combustible Gas LP

Consumo de combustible 832 litros/día

Destino del vapor generado Central de Equipos y Esterilización (CEyE) Lavandería Tanque de agua caliente

Ilustración 24. Usos del vapor

Generación de agua caliente

Equipo Tanque de agua caliente de servicios

49

Número de unidades 2

Sistema de calentamiento Intercambiador de calor interno vapor-agua

Eficiencia del sistema 60%

Capacidad de los tanques 5,000 litros, c/u

Temperatura de servicio 70ºC

Período de calentamiento De 5:00 a 21:00

Presión de la red hidráulica 2.5 a 3.0 kg/cm2

Consumo de agua caliente a 70ºC 10,000 litros/día

Ilustración 25. Tanques de agua caliente de servicio en la casa de máquinas

Previsiones específicas para el diseño, maniobra e instalación del sistema de CSA y termotanque

Sistema de CSA actual No existe

Ubicación y área disponible para sistema de CSA Azotea del almacén, adjunta a la casa de máquinas ≈300 m2

Requerimientos de aportación solar a la demanda diaria de agua caliente

60%

Capacidad actual de carga (dato proporcionado por la SEDESA del GDF)

2,400 kg/m2

Sombras existentes sobre el área disponible para el sistema de CSA

No hay

Ubicación disponible para el termo-tanque Patio adjunto a la casa de máquinas, zona norte

Ilustración 26. Diagrama del hospital y áreas disponibles.

Área libre para el (los) tanque

de agua caliente

50

Consideraciones y previsiones generales

Ver punto 1.8 y Tabla 4 general de previsiones

51

7.3.9 Hospital Materno Infantil Inguarán

Datos generales:

Año de fundación 1963

Domicilio Estaño No. 307, Esq. Congreso de la Unión. Col. Felipe Ángeles. Del. Venustiano Carranza. CP 15310. México, D.F.

Coordenadas geográficas1 19°27′09″N 99°06′46″O

Altitud1 2,270 msnm

Capacidad 75 camas censables 65 no censables

Sistema actual para la generación de vapor

Número de calderas 2

Capacidad 100 BHP c/u

Eficiencia 80%

Ubicación Casa de máquinas

Operación Una de base y otra de respaldo

Tiempo promedio de operación 10-12 horas/día, trabajan de forma alterna un mes por un mes, 6 meses de funcionamiento por año c/u

Tipo de combustible Diésel

Consumo de combustible 270 litros/día de Diesel

Destino del vapor generado Central de Equipos y Esterilización (CEyE) Lavandería Tanque de agua caliente

Ilustración 27. Usos del vapor

52

Generación de agua caliente

Equipo Tanque de agua caliente de servicios

Número de unidades 1

Sistema de calentamiento Intercambiador de calor interno vapor-agua

Eficiencia del sistema 60%

Capacidad del tanque 6,500 litros

Temperatura de servicio 60ºC

Período de calentamiento del tanque Constante de 06:00 a 19:00 horas

Presión de la red hidráulica 2.5 a 3.0 kg/cm2

Consumo de agua caliente a 60ºC 4,300 litros/día

Ilustración 28. Tanque de agua caliente de servicios en la casa de máquinas

Previsiones específicas para el diseño, maniobra e instalación del sistema de CSA y termotanque

Sistema de CSA actual No existe

Ubicación y área disponible para los CSA Azotea de la casa de máquinas ≈ 300 m2 Ilustración 29

53

Requerimiento de aportación solar a la demanda diaria de agua caliente

60%

Capacidad actual de carga (dato proporcionado por la SEDESA del GDF)

350 Kg/m2

Sombras existentes sobre el área disponible para el sistema de CSA

No hay

Área disponible para el termo-tanque Zona adjunta al cuarto de máquinas, lado norte.

Ilustración 29. Azotea del cuarto de máquinas (norte - sur)

Consideraciones y previsiones generales

Ver punto 1.8 y Tabla 4 general de previsiones

54

7.3.10 Hospital Materno Infantil Tláhuac

Datos generales:

Año de fundación 1977

Domicilio Av. Tláhuac Chalco No. 231. Col. La Habana. Del. Tláhuac. CP 13050. México, D.F.

Coordenadas geográficas1 19°27′09″N 99°06′46″O

Altitud1 2,270 msnm

Capacidad 30 camas censables 43 no censables

Sistema actual para la generación de vapor

Número de calderas 2

Capacidad 60 BHP c/u

Eficiencia 80%

Ubicación Casa de máquinas

Operación Una de base y otra de respaldo

Tiempo promedio de operación 15 horas por día, trabajan de forma alterna un mes por un mes, 6 meses de funcionamiento por año c/u

Tipo de combustible Diesel

Consumo de combustible 196 litros/día

Destino del vapor generado Central de Equipos y Esterilización (CEyE) Tanque de agua caliente

Ilustración 30. Usos del vapor

55

Generación de agua caliente

Equipo Tanque de agua caliente de servicios

Número de unidades 1

Sistema de calentamiento Intercambiador de calor interno vapor-agua

Eficiencia del sistema 60%

Capacidad del tanque 3500 litros c/u

Temperatura de servicio 60ºC

Período de calentamiento De 06:00 a 20:00 horas

Presión de la red hidráulica 2.5 a 3.0 kg/cm2

Consumo de agua caliente a 60ºC 1,500 litros/día

Ilustración 31. Tanque de agua caliente de servicios en la casa de máquinas

Previsiones específicas para el diseño, maniobra e instalación del sistema de CSA y termotanque

Sistema de CSA No existe

Área disponible para los CSA Azotea del lavandería; ≈ 200 m2, Ilustración 32

Requerimiento de aportación solar a la demanda diaria de agua caliente

60%

Capacidad actual de carga N.D.

Sombras existentes sobre el área disponible para el sistema de CSA

No hay

Área disponible para el termo-tanque Azotea de lavandería Ilustración 32

Ilustración 32. Azotea del cuarto de lavandería (este - oeste)

56

Consideraciones y previsiones generales

Ver punto 1.8 y Tabla 4 general de previsiones

57

7.3.11 Hospital Pediátrico Iztapalapa

Datos generales:

Año de fundación 1960

Domicilio Calz. Ermita Iztapalapa No. 780. Col. Granjas San Antonio. Del. Iztapalapa. CP 09070. México, D.F

Coordenadas geográficas1 19°21′04″N 99°03′07″O

Altitud1 2,247 msnm

Capacidad 71 camas censables 14 no censables

Sistema actual para la generación de vapor

Número de calderas 2, una Myrgo y otra Clayton

Capacidad 60 BHP c/u

Eficiencia 80%

Ubicación Casa de máquinas

Tiempo promedio de operación Myrgo: 28-29 días/mes; 12 meses por año Clayton: 1-2 días/mes: 15 días en promedio al año

Tipo de combustible Diésel

Consumo de combustible 110 l/día con caldera Myrgo 220 l/día con caldera Clayton 139 litros/díal, datos de enero a noviembre 2015

Destino del vapor generado Central de Equipos y Esterilización (CEyE) Lavandería Tanque de agua caliente

Ilustración 33. Usos del vapor

58

Generación de agua caliente

Equipo Tanque de agua caliente de servicios

Número de unidades 1

Sistema de calentamiento Intercambiador de calor externo vapor-agua.

Eficiencia del sistema 60%

Capacidad del tanque 4,000 litros

Temperatura de servicio 80ºC

Período de calentamiento 6:00 a 19:00 horas

Presión de la red hidráulica 2.5 a 3.0 kg/cm2

Consumo de agua caliente a 80ºC 7,500 litros/día

Ilustración 34. Tanque de agua caliente de servicios en la casa de máquinas

Previsiones específicas para el diseño, maniobra e instalación del sistema de CSA y su tanque asociado

Sistema de CSA actual No existe

Ubicación y área disponible para los CSA Azotea del cuarto de calderas y la adjunta ≈ 150 m2

,

Ilustración 35.

59

Requerimiento de aportación solar a la demanda diaria de agua caliente

60%

Capacidad actual de carga (dato proporcionado por la SEDESA del GDF)

350 kg/m2

Sombras existentes sobre el área disponible para el sistema de CSA

No hay

Área disponible para el termo-tanque

Patio adjunto a la casa de máquinas, lado este, entre el tanque de diésel y la cisterna, Ilustración 36

Ilustración 35. Azotea del cuarto de máquinas y la adjunta

Ilustración 36. Patio adjunto a la casa de máquinas, lado este

Consideraciones y previsiones generales

Ver punto 1.8 y Tabla 4 general de previsiones

60

7.3.12 Hospital Pediátrico Tacubaya

Datos generales:

Año de fundación 1961

Domicilio Calle Carlos Lazo No.25, Esq. Gaviota. Col. Tacubaya. Del. Miguel Hidalgo. CP 11870. México, D.F.

Coordenadas geográficas 19°24′03″N 99°11′14″O

Altitud 2,380 msnm

Capacidad 76 camas censables 48 no censables

Sistema actual para la generación de vapor

Número de calderas 2

Capacidad 60 BHP c/u

Eficiencia 80%

Ubicación Casa de máquinas, Ilustraciones 38 y 39

Operación Una de base y otra de respaldo

Tiempo promedio de operación 10-12 horas/día, en forma alterna 1 mes c/u, 6 meses c/u,

Tipo de combustible Gas LP

Consumo de combustible 283 litros/día de Gas Lp

Destino del vapor generado Central de Equipos y Esterilización (CEyE) Lavandería Tanque de agua caliente

Ilustración 37. Usos del vapor

61

Generación de agua caliente

Equipo Tanque de agua caliente de servicios

Número de unidades 1

Sistema de calentamiento Intercambiador de calor interno vapor-agua

Eficiencia del sistema 60%

Capacidad del tanque 3,500 litros

Temperatura de servicio 65°C

Período de calentamiento 10-12 horas/día

Presión de la red hidráulica 2.5 a 3.0 kg/cm2

Consumo de agua caliente a 65ºC 3,400 litros/día

Ilustración 38. Casa de máquinas; derecha al fondo: tanque de agua caliente de servicios; centro: caldera No. 1; izquierda: tanque de recuperación de condensados

62

Previsiones específicas para el diseño, maniobra e instalación del sistema de CSA y termotanque

Sistema de CSA existe

De polímero Azotea del edificio principal (acceso a la Hospital). Precalienta el agua de la cisterna de 18ºC a 32-40ºC, dependiendo de las condiciones ambientales y la época del año

Ubicación y área disponible para los CSA

Misma que la actual

Requerimiento de la aportación solar al consumo diario de agua caliente

60%

Capacidad actual de carga 350 kg/m2

Sombras existentes sobre el área disponible para el sistema de CSA

No hay

Área disponible para el termo-tanque

Casa de máquinas

Ilustración 39. Casa de máquinas; derecha: tanque de condensados; centro (fondo):

termotanque; izquierda: caldera No. 1.

Consideraciones y previsiones generales

Ver punto 1.8 y Tabla 4 general de previsiones

63

NOTA: Estos Términos de Referencia, tal vez sufran modificaciones por parte de la Unidad Responsable.