jueves, 2 de octubre de 2014

CASAS PREFABRICADAS

Materiales de las Casas Prefabricadas

Plataforma y Pavimentos de las Casas Prefabricadas
  • Estructura de Aluminio
    Estructura de acero protegido con esmalte alto brillo en base a resinas de poliuretano, curadas con catalizador asfáltico, para uso en exterior como protección y embellecimiento de metales, sobre capa previa de imprimación de poliuretano anticorrosiva.
  • Panel sandwich aislante térmico de 30 mm. con espuma de poliuretano de alta densidad y sendas chapas de acero de 0,5 mm.
  • Tablero hidrófugo de partículas de madera de 16 mm.
  • Parquet flotante laminado en el resto de la casa, de faácil limpieza y mantenimiento y caracteristicas antialérgicas. Manta de espuma de poliuretano de aislameinto térmico y acústico y resistente a la humedad.
  • Estructura de Aluminio: Opcional en todos nuestros modelos, ideal para los ambientes más agresivos
Techo y Cubierta de las Casas Prefabricadas

GAMAS INNOVA Y MASTERLAND

  • Camara Ventilada
    Ofrecen aislamiento térmico y acústico muy elevado, gracias a la colocación de dos paneles sandwich autoportantes (techo y cubierta), con cámara de aire ventilada entre ambos.
  • Cubierta de panel sandwich con acabado exterior en teja matálica, con espesor 50 mm. de poliuretano de alta densidad. el espesor continuo del aislante constituye una barrera muy eficiente a la dispersión invernaldel calor y a la irradiación del sol en verano.
  • Techo plano de panel sandwich de poliuretano de alta densidad de 50 mm.
  • Altura Interior de 2,5 m. en toda la casa

GAMAS BUNGALOW Y PIRINEOS

    Cubierta Inclinada
  • Cubierta inclinada a dos aguas, con placas de teja metálica continuas de cumbrera a canalón (para una perfecta estanqueidad). En la gama Pirineos, pendiente del 45%, ideal para los climas mas exigentes
  • Capa de fieltro de polipropileno transpirable y difusora de vapor, empleada como capa de ventilación y difusión del vapor producido en el interior de la casa (condensación) y barrera a la entrada de humedad o insectos del exterior.
  • Tablero hidrófugo de partículas de 16 mm.
  • Panel sandwich aislante térmico grecado de 60-100 mm. con espuma de poliuretano de alta densidad y sendas chapas de acero de 0,5 mm.
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La teja metálica reproduce fielmente el perfil de la teja tradicional, ofreciendo un aspecto agradable y ventajas como una mayor durabilidad e impermeabilidad. Varios colores diaponible. Posibilidad de Teja cerámica

Fachadas de las Casas Prefabricadas
    Acabado Exterior
  • Fachada exterior fabricada con panel sandwich de acero galvanizado lacado de 61 mm. de poliuretano de alta densidad, garantizando un elevado aislamiento térmico, y sendas capas de acero de 0,5 mm.
  • Hoja interior de tablero de partículas de madera de 16 mm.
  • Varios acabados exteriores, validos para todas nuestras gamas.
  • De serie: lacado blanco (de fácil limpieza y mantenimiento).
  • Opcional: lacado imitación madera, revestimiento elástico pétreo rugoso de diversos tonos, piedra natural en zócalos y esquinas (de serie en algunas de las gamas, consultar)
fachadafachadafachada

Carpintería Exterior de las Casas Prefabricadas


Ventana
  • Puerta de entrada plafonada de aluminio con alma de poliuretano.
  • Posibilidad de cerradura de tres puntos (de serie en la gama Innova).
  • Acabados: blanco ó marrón.
  • Ventanas correderas de perfilería de aluminio lacado.
  • Acristalamiento con doble vidrio con cámara de aire 4 8 4.
  • Acabados :blanco, verde y marrón. Opcional imitación madera.
  • Persianas de lamas de aluminio perfilado, rellenas de poliuretano.
  • Mosquiteras (correderas para ventanas correderas y enrollables para ventanas oscilobatientes) opcionales (de serie en algunas de nuestras gamas).
  • Opcional: ventanas oscilobatientes o correderas con rotura de puente térmico (de serie en algunas de nuestras gamas, consultar).
  • Acristalamiento con doble vidrio con cámara de aire 4 16 4.
  • Posibilidad de puerta corredera con rotura de puente térmico y vidrio de seguridad.
carpinteria exteriorcarpinteria exterior

Tabiquería y Puertas de paso en las Casas Prefabricadas



  • Tabiquería interior de tablero de partículas
  • Espesor 50 mm. en toda la casa.
  • Paredes de baños y cocinas: revestimiento mural de PVC con soporte vinílico espumado impermeable, lavable, de fácil mantenimiento, larga duración y propiedades fungicidas, aislantes y acústicas.
  • Opcional (de serie en algunas de nuestras gamas): azulejos en cocinas (frente de cocina_) y baños(ducha y paredes hasta media altura).
  • Puertas de paso macizas, de 30 mm de espesor, con vidrio templado en salón, cocina y pasillo.
  • Acabados con los mismos diseños que el mobiliario.
  • Manillas de Acero inoxidable.
  • Pintura plastica satinada (acabado en gotelé). Amplia gama de colores a elegir
  • Opcional: Pintura interior lisa, con acabados de alta decoración.
Instalaciones Eléctricas en las Casas Prefabricadas



  • Instalación protegida con interruptor magnetotérmico general, e interruptores magnetotérmicos de cada uno de los circuitos independientes siguiendo las directrices del Reglamento Electrotécnico de baja Tensión (RBT).
  • Protección de las personas contra contactos indirectos mediante interruptor diferencial de sensibilidad 30 mA y preinstalación de toma de tierra.
  • Limitador de sobretensión (protección frente a sobretensiones transitorias producidas por maniobras en la red o descargas atmosféricas).
  • Conductores precableados en tubo corrugado flexible, de sección adecuada según elRBT.
  • Dispositivo de protección infantil en todas las bases de enchufe.
  • Detalles de iluminación: foco exterior, apliques de baño y dormitorio y plafones de techo, (algunos opcionales).

Cocinas en las Casas Prefabricadas
  • Cocina totalmente amueblada.
  • Encimera lamidada. Opcional cuarzo compacto o granito.
  • Placa de cuatro fuegos a gas, frigorífico combi inox, campana extractora, fregadero de acero inoxidable con un seno y escurreplatos de serie.

Amplia gama de electrodomésticos opcionales (de serie en alguna de nuestras gamas):

  • Campana decorativa de acero inoxidable.
  • Vitrocerámica.
  • Lavadora de 1000 r.p.m inox.
  • Lavavajillas inox.
  • Horno inox.
  • Microondas con gril (con/sin kit de encastre).
  • Otras opciones bajo demanda del cliente.

Baños en las Casas Prefabricadas



  • Sanitarios de porcelana vitrificada.
  • Platos de ducha acrílicos.
  • Lavabo encastrado en mueble.
  • Complementos de baño de serie: Toallero, percha y portarrollos.
  • Mampara enrrollable en ducha y bañeras. Opcional mampara de cristal templado (de serie en algunas de nuestras gamas).
  • Columna de acero inoxidable con grifería monomando cromada en ducha. Opcionalbarra con duchón y rociador (de serie en algunas gamas).

Mobiliario en las Casas Prefabricadas
  • Casa totalmente amueblada.
  • Camas amuebladas con somieres de lamas, colchones de muelles, almohadas y edredones. Opcionalesotros tipos de somieres y colchones
  • Cortinas en ventanas (de serie). Opcional estores (de serie en algunas de nuestras gamas, consultar).
  • Opcional canapé abatible en las camas.
  • Opcional sofá cama en salón (no incluye edredón).
  • Disponemos de varios modelos de maderas a elegir.

Fontanería y Gas en las Casas Prefabricadas

FONTANERÍA

  • Instalación de agua fría y caliente con tubería de polietileno reticulado de 15 mm.
  • Desagües con tuberías de pvc, independientes para cada aparato, de sección 110 mm. para inodoro y 40 mm. para el resto.
  • Realización de las pruebas de estanqueidad y correcto funcionamiento de todas las instalaciones.

GAS

  • Instalación de gas con tubería de cobre rígido. Llaves de corte general e individual por cada aparato.
  • Rejillas de ventilación de tamaño y situación según las directrices establecidas en el Reglamento de Instalaciones de Gas (RIGLO).

Calefacción, Agua Caliente y Climatización en las Casas Prefabricadas

AGUA CALIENTE

  • Producción de agua caliente mediante calentador de gas de 10 litros.
  • Posibilidad de termo eléctrico de 50 litros. Opcional calentador de gas de encendido electrónico o termo eléctrico de mayor capacidad.

CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

 
varias posibilidades opcionales:
  • Aire climatizado con bomba de calor.
  • Convectores eléctricos.
  • Radiadores-emisores eléctricos de bajo consumo (calor azul).
  • Calefacción Trumatic de gas de bajo consumo.
  • Instalación de caldera mural estanca y radiadores de aluminio.
  • Chimenea metálica de leña.
  • Otras opciones bajo demanda del cliente.




MATERIALES PARA CONSTRUCCION LIVIANA

La construcción liviana es un sistema industrializado que tiene como principio la utilización de productos ligeros, materiales con espesores no mayores a una pulgada y que no requiere la adición de mezclas de agua, arena, cemento.

 

 
 

 
Conocida en Latinoamérica como construcción en seco o liviana y en Norteamérica y Europa como sistema Drywall, este tipo de construcción utiliza materiales como yeso, cemento y fibrocemento, soportados sobre una estructura metálica. La ventaja es que tiene una versatilidad superior al proceso usual de construcción.
 
Este tipo de construcción llegó a Colombia a mediados de los años 80, con la oferta de materiales destinados a obras institucionales. Se utilizó en un principio para la construcción de cielos rasos, muros interiores y fachadas, para finalmente ser usado en otras aplicaciones de mayor integridad, a partir de 1996.

Empresas como PanelRock Colombia, que llevó a cabo el sistema de construcción liviana en 1994 y fue nombrada distribuidora de USG (United States Gypsum Co) hacen parte de las compañías que se convirtieron en pioneros en el desarrollo de esta clase de arquitectura que promete renovar el concepto de la construcción en el país. Por su parte, Eternit, empresa colombiana que integra el grupo multinacional MEXALIT desde el año 2000 y que a finales del 2004 lanzó al mercado su línea de placas planas de fibrocemento Eterboard, también es una de las compañías especialistas en el tema.

Usos frecuentes

Dentro de la vivienda, su uso enmarca la construcción de muros divisorios interiores y también es una solución integral para viviendas campestres. En edificaciones comerciales se pone a disposición para el diseño de fachadas, cielos rasos, muros divisorios entre locales y entrepisos para los mezanines.

Según el Arquitecto Carlos Alberto Lema, Jefe Técnico del sistema Consultivo en Seco de Eternit “un nuevo segmento en el que se está usando en gran medida el sistema constructivo en seco es la construcción de los edificios de oficinas y las construcciones institucionales, además de su uso en escuelas, colegios y universidades. Así mismo también es recurrente en establecimientos de salud como clínicas y hospitales. El uso más frecuente en construcciones industriales está dirigido a cielo rasos, muros divisorios en zonas de producción, fachadas, muros cortafuego y entrepisos para almacenamiento.”

“El sistema de construcción liviana en seco puede utilizarse tanto en elementos estructurales como en no estructurales”, así lo afirma el ingeniero Civil Juan Camilo González, Representante de USG para Colombia y proveedor de PanelRock: “de fondo no hay restricción alguna, pues por definición, la estructura del sistema a pesar de ser de lámina delgada (cal 26 a cal 14), implica el uso de una mayor cantidad de elementos estructurales como el acero”.

“A pesar de que en Colombia no se han desarrollado numerosos proyectos estructurales, sí se han llevado a cabo proyectos de este tipo. Uno de ellos es una urbanización en Manizales llamada Cumbres, desarrollada por TOPTEC. Consta de alrededor de 32 casas construidas con sistema liviano en seco. De hecho, en el eje cafetero después del terremoto de 1999, se llevaron a cabo numerosas obras para la educación y la salud con construcciones completas en sistema liviano”, asegura el ingeniero Civil Juan Camilo González, Representante de USG para Colombia.

Ventajas de la construcción liviana

El uso de sustancias libres de compuestos húmedos que puedan alterar sus características, además de la resistencia, economía y libertad para llevar a cabo novedosos diseños otorgan ventajas notorias hacia este tipo de construcción, tales como las siguientes:

• Es un sistema sostenible y ecológico ya que sus materiales no generan tóxicos que puedan dañar el medio ambiente.
•Puede estar acompañando a los sistemas convencionales de construcción.
• Optimiza recursos y tiempo.
• La composición de sus materiales inertes e invulnerables al agua, u otros agentes biológicos, lo hacen resistente y durable.

1. La importancia de la luz 

Los humanos poseen una capacidad extraordinaria para adaptarse a su entorno. La luz es muy importante porque es un elemento esencial de nuestra capacidad de comprender el entorno,ya que la mayor parte de la información que recibimos a través de los sentidos la obtenemos a través de la vista.
La luz es el fénomeno electromagnético por el que podemos percibir radiaciones que son sensibles al ojo humano. La radiación electromagnética de la luz es de longitud de onda entre 380 y 750 nm.
Existen muchos modos de crear luz, pero dos de los métodos más utilizados actualmente son los siguientes:
  • Termo-radiación es el alumbrado que se obtiene cuando los materiales sólidos o líquidos se calientan a temperaturas superiores a 1000 K emiten radiación visible (incandescencia). Las lámparas de filamentos se basan en este concepto para generar luz.
  • La descarga eléctrica es otra técnica utilizada para obtener luz. Cuando una corriente eléctrica pasa a través de un gas emite radiación (luminiscencia).
Cuando hablamos de sistemas de iluminación, nos referimos a los sistemas que se utilizan para dar luz.

2. Las lámparas

Una lámpara o bombilla es un convertidor de energía, cuya función principal es transformar la energía eléctrica en luz. Actualmente en el mercado existe una gran variedad de lámparas, con diferentes características y funcionamientos.
Existen diferentes parámetros para definir las características de una lámpara.
  • Lumen (lm) : Unidad que mide la cantidad de luz emitida.
  • Rendimiento de color (IRC) : Los colores que vemos dependen de las características cromáticas de la fuente de luz. Así, el IRC señala la capacidad de una fuente de luz artificial en reproducir los colores, siendo la referencia (100%) el Sol.
  • Vida útil : Es el tiempo estimado en horas después del cual es preferible sustituir las lámparas de una instalación para evitar una disminución excesiva de los niveles de iluminación.
  • Eficiencia o rendimiento luminoso : Cantidad de luz emitida (lm) por unidad de potencia eléctrica consumida (W).
Puedes saber más acerca de las características de las lámparas eléctricas y los diferentes tipos que existen accediendoal juego interactivo sobre las lámparas.

Evolución de las lámparas eléctricas

Aunque el progreso tecnológico ha permitido producir diferentes tipos de lámparas, los principales factores que han influido en su desarrollo han sido fuerzas externas al mercado.
No obstante, sin duda alguna, fue la generación y distribución de electricidad a gran escala la que determinó el crecimiento del mercado. Después de la segunda Guerra Mundial la lámpara fluorescente se convirtió en la fuente de luz dominante y años más tarde, en la década de los 70, se perfeccionó su diseño para reducir el consumo eléctrico sin perder la calidad de luz que producían.

Tipos de lámparas eléctricas

Las lámparas incandescentes

Las lámparas incandescentes están formadas por un hilo de tungsteno (Wolframio) que se calienta por efecto Jouleconsiguiendo temperaturas tan elevadas que empiezan a emitir luz visible.
Para evitar que el filamento se queme  (en contacto con el aire que lo oxidaría) se envuelve en una botella de cristal que se llena con un gas para evitar la evaporación del filamento y dejar el globo negro.
En general, el rendimiento de este tipo de lámpara es bajo porque la mayor parte de la energía consumida se convierte en calor.

Tipos de lámparas incandescentes

  • Lámparas no halógenas : Dentro este grupo encontramos las lámparas a las que se ha realizado el vacío en la botella o las que contienen un gas. Estas lámparas tienen las siguientes características:
    • Una duración normalizada de 1000 h.
    • Un rendimiento realmente bajo: entre 12 y 18 lm/W (únicamente convierten en luz aproximadamente un 15% de la electricidad consumida).
    • Un IRC cercano al 100%.
 En la actualidad, las lámparas de vacío prácticamente no se utilizan. Con el paso del tiempo se puede producir el ennegrecimiento de la botella a causa de la evaporación de las partículas del tungsteno que forman el filamento.
  • Lámparas halógenas : Contienen una pequeña cantidad de gas (CH 2Br 2), que crea un ciclo de regeneración del halógeno que evita el ennegrecimiento.
El funcionamiento de estas lámparas necesita temperaturas muy elevadas para que se pueda producir el ciclo del halógeno. Por eso, son más pequeñas y compactas que las lámparas no halógenas, y las botellas se fabrican con un cristal de cuarzo que resiste mejor las temperaturas elevadas.
Tienen una duración de 1.500h, un rendimiento aproximado de 20 lm/W y un IRC también muy cercano al 100%.

Lámparas de descarga

Las lámparas de descarga son una forma alternativa de producir luz de un modo más eficiente y económico que las lámparas incandescentes.
En este caso la luz se consigue estableciendo una corriente eléctrica entre dos electrodos situados en un tubo lleno de gas, existiendo entre los electrodos una diferencia de potencial que provoca las descargas eléctricas necesarias para conseguir luz.
Para que estas lámparas funcionen correctamente es necesario, en la mayoría de casos, la presencia de unos elementes exteriores: los cebadores.
los cebadores son dispositivos que suministran un poco de tensión entre los electrodos del tubo. Esta tensión es necesaria para iniciar la descarga y vencer así la resistencia inicial del gas a la corriente eléctrica.
Hay otros dispositivos que sirven para limitar la corriente que atraviesa la lámpara y de este modo evitar un exceso de electrones circulando por el gas, hecho que aumentaría la intensidad eléctrica hasta producir la destrucción de la lámpara.  
Lámpara de descarga.
Lámpara de descarga.

Tipos de lámparas de descarga

Las lámparas de descarga se pueden clasificar según el gas utilizando o la presión del gas.
Las propiedades varían mucho de unas a otras, por eso, cada una de ellas tiene una aplicación concreta.

Lámparas de vapor de mercurio a baja presión:

  • Lámparas fluorescentes. No tiene botella exterior y están formadas por un tubo ciñíndrico cerrado en cada uno de sus extremos donde se sitúan los electrodos.
El tubo de descarga está lleno de vapor de mercurio a baja presión y una pequeña cantidad de gas que sirve para facilitar el encendido y controlar la descarga de los electrodos.
La duración de estas lámparas se sitúa entre 5.000 y 10.000 horas. El rendimiento en color de estas lámparas es aproximadamente del 70%.
  • Lámparas fluorescentes compactas.Llevan incorporados los elementos auxiliares para facilitar el encendido y para limitar la corriente. Son lámparas pequeñas, pensadas para sustituir las lámparas incandescentes con un ahorro energético que puede llegar al 70% y con muy buenas prestaciones (entre los 70 lm/W y un IRC que puede llegar al 90%).

Lámparas de vapor de mercurio a alta presión:

  • Lámparas de vapor de mercurio de alta presión. Cuando se aumenta la presión de mercurio en el interior del tubo de descarga, la radiación ultravioleta característica de las lámparas de baja presión pierde importancia respecto las emisiones en la zona visible. Con estas condiciones la luz emitida es de color azul-verde.
    Para solucionar este problema se acostumbran a añadir sustancias fluorescentes para mejorar las características cromáticas de la lámpara. La vida útil de este tipo de lámparas es de unas 8.000 horas.
  • Lámparas de luz de mezcla. Son una mezcla de una lámpara de mercurio a alta presión con una lámpara incandescente y, habitualmente, tienen un recubrimiento fosforescente.
    El resultado de esta mezcla es que ofrece una buena reproducción del color. Su duración viene limitada por el tiempo de vida del filamento que es la causa principal de fallos. En general, su vida media se sitúa alrededor de las 6.000 horas.
  • Lámparas con halogenuros metálicos. Si a los tubos de descarga añadimos yoduros metálicos, se consigue una mejor capacidad de reproducir los colores de las lámparas de vapor de mercurio.
    La vida media de estas lámparas está cerca de las 10.000 horas. Necesitan 10 minutos para encenderse, que es el tiempo necesario para que estabilice la descarga. Por su funcionamiento es necesario undispositivo especial de encendido, ya que las tensiones que necesitan al inicio son muy elevadas. Sus buenas características cromáticas las hacen adecuadas para la iluminación de las instalaciones deportivas, para retransmisiones de TV, estudios de cine, etc.  

Lámparas de vapor de sodio:

  • Lámparas de vapor de sodio a baja presión. La descarga eléctrica en un tubo con vapor de sodio a baja presión produce una radiación monocromática característica.
El tubo de descarga tiene forma de U para reducir las pérdidas de calor y el tamaño de la lámpara. Los tubos se fabrican con materiales muy resistentes porque el sodio es muy corrosivo y se cierra en una botella en la que se ha realizado el vacío para aumentar el aislamiento térmico.
Estas lámparas ofrecen comodidad visual y una buena percepción de los contrastes. Sin embargo, el hecho de que sean monocromáticas hace que la reproducción de los colores sea mala.
La vida media de estas lámparas es muy larga, sobre 15.000 horas, y su vida útil es de entre 6.000 y 8.000 horas. Se acostumbra a utilizar para el alumbrado público, pero también con finalidades decorativas.
  • Lámparas de vapor de sodio a alta presión. Proporcionan una luz blanca dorada, mucho más agradable que la que proporcionan las lámparas de baja presión, y tienen mejor capacidad para reproducir los colores.
La vida media de estas lámparas es de 20.000 horas y su vida útil está entre 8.000 y 12.000 horas.
Las condiciones de funcionamiento son muy exigentes, ya que necesitan otras temperaturas.
En su interior hay una mexcla de sodio y vapor de mercurio, para amortiguar la descarga que sirve para facilitar el encendido de la lámpara y reducir las pérdidas térmicas
El tubo está dentro de una botella donde se ha hecho el vacío.
Este tipo de lámparas tiene muchas aplicaciones, tanto en iluminación de interiores como de exteriores. Se acostumbra a utilizar en la iluminación de naves industriales, en el alumbrado público o en la iluminación decorativa.

LED's de luz blanca

Las lámparas de LED's de luz blanca son unos de los progresos más novedosos en el ámbito de la iluminación. Están muy bien posicionados para poder sustituir a las bombillas actuales.
Se trata de un dispositivo semiconductor que emite luz cuando se polariza y es atravesado por la corriente eléctrica.
El uso de lámparas basadas en la tecnología LED se está incrementando de una forma notable últimamente, ya que tiene una vida útil más prolongada que cualquier otro tipo de lámpara, una menor fragilidad y un mayor aprovechamiento de la energía.
Algunas características más concretas de este sistema de iluminación son:
  • Su rendimiento es superior a otras lámparas: 100-150 lm/W.
  • Su vida útil se encuentra entre las 50.000 y 100.000 horas.
  • Su IRC es de aproximadamente el 90%.
  • Consiguen una alta fiabilidad.
  • Tienen una respuesta muy rápida.
  • Conllevan menos riesgo para el medio ambiente.
  • Es la tecnología más cara.
Aunque son bastante caros se prevé una rápida evolución. Buena prueba de ello es que los fabricantes cada vez más se decantan por la fabricación de productos basados en la tecnología LED para iluminación de interiores y exteriores, como calles o zonas de estacionamiento. 

http://www.endesaeduca.com/