Aparenta ser débil cuando seas fuerte, y fuerte cuando seas débil.
22/09/2026
Calma y sangre fría.
24/09/2026
Sonríe, porque el día sin sonrisas es un día perdido.
24/09/2026
Matrícula Profesional 23244 COPIT Tucuman Argentina Proyectos, Mediciones y Pericias de Ingeniería Eléctrica
Aparenta ser débil cuando seas fuerte, y fuerte cuando seas débil.
22/09/2026
Calma y sangre fría.
24/09/2026
Sonríe, porque el día sin sonrisas es un día perdido.
24/09/2026
Los simuladores de microclima para invernaderos proporcionan un conjunto detallado de variables de salida, como la temperatura y la humedad, que permite evaluar el comportamiento climático interno de los mismos.
Dimensiones sugeridasPara los especialista que utilicen simuladoes de microclima para analizar estos gigantescos invernaderos les sugiero, para el modelo de la Figura Nº 2, las siguientes dimensiones:
Puesto que el invernadero gigante es móvil y su trayectoria depende del viento, la falta de coordenadas previas impide la instalación de una red tridimensional de sensores in situ.
Por lo tanto, los datos obtenidos mediante la simulación no se verificarán en el terreno, sino que se deberán comparar con las mediciones de referencia de los organismos meteorológicos de la zona y sacar las conclusiones correspondientes.
La Ley 27.506/2019 de la República Argentina promueve el desarrollo de ensayos y análisis vinculados a la Geoingeniería.
Con el fin de despejar especulaciones y teorizaciones sobre la aplicación de estas técnicas, sugiero revisar y modificar dicho marco legal eliminando el párrafo "geoingeniería y sus ensayos y análisis;" del Art. 2º, inc. c).
Fuente: El gabinete de Mohamed en la UNT es casi un espejo del de Pagani
Entre los años 2021 al 2025, la UNT cayó desde el puesto Nº 1001 al Nº 1401 en el Ranking Mundial de Universidades.
Para revertir la tendencia, cada vez peor, se debe diseñar un programa en base a estos indicadores.
Es oportuno recordar que dato mata relato.
| Año | QS Ranking | Rector UNT | Vicerrector | Secretario |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Sin dato | Cerisola | Bardón | Saab |
| 2014 | Sin dato | Cerisola - Bardón | ← Bardón | Saab |
| 2015 | Sin dato | Bardón | García | Saab |
| 2016 | Sin dato | Bardón | García | Saab |
| 2017 | Sin dato | Bardón | García | Saab |
| 2018 | Sin dato | Bardón - García | ← García | Saab |
| 2019 | Sin dato | García | Pagani | Saab |
| 2020 | Sin dato | García | Pagani | Saab |
| 2021 | 1001 | García | Pagani | Saab |
| 2022 | 1201 | García - Pagani | ← Pagani | Saab |
| 2023 | 1201 | Pagani | Leal | Saab |
| 2024 | 1401 | Pagani | Leal | Saab |
| 2025 | 1401 | Pagani | Leal | Saab |
| 2026 | ¿xxxx? | Pagani - Mohamed | Madkur | Saab |
Fuente: QS World University Rankings
Referencia:
La flecha apuntando hacia la izquierda ( ← ) significa lo siguiente: la persona que se venía desempeñando como Vicerrector asumió ese año como Rector.
Fecha actualización: 11/09/2026.-
Este artículo se basa en la Ley Nº 27.506/2019, de Argentina, denominada RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO
El Artículo 2º de la Ley 27.506, inciso c) dice:
Art. 2° - Actividades promovidas. El presente Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento tiene como objeto la creación, diseño, desarrollo, producción e implementación o adaptación de productos y servicios y su documentación técnica asociada, tanto en su aspecto básico como aplicado, incluyendo el que se elabore para ser incorporado a procesadores y/u otros dispositivos tecnológicos, promoviendo los siguientes rubros:
…
c) Biotecnología, bioeconomía, biología, bioquímica, microbiología, bioinformática, biología molecular, neurotecnología e ingeniería genética, geoingeniería y sus ensayos y análisis;
…
En la República Argentina están promovidos, por Ley, los ensayos y análisis de Geoingeniería.
Este artículo se basa en el Reglamento de la Asociación Electrotécnica Argentina, AEA 90364-7-771, Edición Marzo 2006.
Esta Reglamentación se encuentra en la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad Nacional de Tucumán.
Regla general: Ninguna caja debe quedar oculta por un mueble o electrodoméstico.
Si por cualquier motivo, por ejemplo un detalle arquitectónico, una caja queda oculta, se debe modificar la canalización y el circuito para que esta caja quede eliminada o se transforme en una caja de paso.
Las redes de distribución de energía eléctrica, telefonía, televisión y datos pueden ser aéreas o subterráneas.
En el interior de las propiedades estos servicios se los instala embutidos utilizando cajas y canalizaciones aprobadas por las Normas IRAM. Las cajas se utilizan tanto para derivaciones como para la intalación de los equipos de accionamientos eléctricos.
Las cajas son elementos de seguridad en las instalaciones y se debe consultar las especificaciones técnicas de las prestadoras de los servicios, del lugar a donde se realiza la obra.
El tema se desarrollará siguiendo el sentido inverso de la energía eléctrica o de las señales de telefonía, televisión o datos comenzando por las cajas rectangulares, cajas de paso, tableros y finalizando por las acometidas que se instalen en las paredes o en los pilares de mampostería de la propiedad.
Son las cajas mas usadas en las instalaciones eléctricas domiciliarias y en oficinas. Se las utilizan en todos los locales de la obra en forma horizontal o vertical. En adelante para simplificar, solo la llamaremos cajas rectangulares.
Estas cajas generalmente suelen estar embutidas. Una de las paredes laterales de las mismas deben estar instalada a una distancia mínima de los marcos de las puertas de 0,15 m. El centro de las cajas deben estar ubicadas entre 0,90 m a 1,30 m del piso. Según punto AEA 90364-7-771.8.6.1.
Recomiendo que todos los centros de las cajas en una obra se encuentren a la misma altura del nivel del piso y a la misma separación de los marcos. Altura sugerida 1,10 m, separación del marco 0,15 m.
En los locales a los que acceden personas con capacidades diferentes, se debe consultar el Código de Edificación del Distrito o Jurisdicción a donde se realice la obra.
En estos locales sugiero se coloquen dos cajas rectangulares, una arriba de la otra, utilizando una plomada para su ubicación, para comandar las luminarias, la primer caja a una a la altura de 1,10 m y la segunda a una altura de 0,70 m, utilizando para encender el artefacto dos interruptores de tres vías.
En estos locales existen zonas rectangulares en las que NO se pueden instalar cajas porque los artefactos sanitarios son fuentes de agua (sección 701). Aquellas zonas van desde el nivel del piso, tienen un ancho variable y una altura también variable.
Ancho de la zona: 0,15 m + ancho bacha + 0,15 m
Alto de la zona: 0,40 m + altura pileta
Si se desconoce el tipo de bacha que se utilizará, sugiero que se instalen las cajas rectangulares después que se hallan amurado las cañerías de agua.
Si la bacha tiene un grifo que gira 180º sugiero que las cajas estén distanciadas, por los menos, a 0,60 m del eje de simetría de la grifería.
La parte inferior de las cajas deben estar embutidas por lo menos a una altura de 0,10 m de la mesada. Según puntos AEA 90364-7-771.8.6.2 y AEA 90364-7-771.11.2.
Sugiero que las cajas estén ubicadas a la misma altura que las cajas que comandan luminarias y no deben quedar atrás de los electrodomésticos.
Sugiero que las cajas estén ubicadas a la misma altura que las cajas que comandan luminarias y no deben quedar atrás de los microondas.
La ubicación depende de cada modelo. Por este motivo se debe montar esta caja una vez que se conoce el equipo a instalar.
Como referencia sugiero las siguientes medidas del centro de la caja para la campana:
Altura: 1,80 m
Separación del eje de la cocina: 0,10 m
Ancho de la zona: 0,15 m + ancho pileta de lavar + 0,15 m
Alto de la zona: 0,40 m + altura pileta de lavar
Ancho de la zona: 0,15 m + ancho pileta de lavar la manos + 0,15 m
Alto de la zona: 0,40 m + altura pileta de lavar la manos
Ancho de la zona: 0,15 m + ancho del bidet + 0,15 m
Alto de la zona: 0,40 m + altura bidet
La caja debe ser instalada al lado donde va el motor y próxima al lateral por donde se accederá a la bañadera. Por este motivo es conveniente conocer el modelo.
Sugiero que la caja se encuentre a 0,30 m del piso y a una distancia de 0,20 m del lateral de acceso de la bañera con hidromasaje.
En el momento de realizar la instalación eléctrica el modelo de baño filandés no está definido. La línea de alimentación será trifásica con conductores de 10 mm2 de sección.
Como consecuencia la canalización deberá llegar a una caja cuadrada de 100x100x50 mm, ubicada a la misma altura del piso que el resto de las cajas cuadradas de la instalación.
El lado de la caja, mas próximo al baño, debe estar ubicada a 0,15 m de la parte exterior de la pared del baño a dónde se instalará el sistema digital de control. éste, generalmente, esta ubicado al lado de la puerta de acceso.
Se utilizan principalmente como cajas de derivación, empalme, registro, organización y estética. Se las ubica próximas al cielo raso. La dimensiones de las mismas dependen de cada modelo.
Para ubicar estas cajas, se debe tomar como referencia el nivel del cielorraso terminado, la parte superior de la caja y los tipos de caños que ingresan o salen de las mismas.
La distancia al cieloraso de las cajas, en función del tipo de cañería, están detalladas en la siguiente Tabla:
| Cañería Designación IRAM |
Cañería Designación Comercial |
Radio Curva Cañería en pulgadas |
Separación del Cielorraso en metros |
|---|---|---|---|
| RS 38/34 | ∅ 1 ½ " | 10 | 0,25 |
| RS 32/28 | ∅ 1 ¼ " | 8 | 0,20 |
| RS 25/21 | ∅ 1 " | 6 | 0,15 |
Para cañerías de menor diámetro se adopta, por lo menos, el valor de 0,15 m.
En la Sección AEA 90364-7-771.20.4 del Reglamento AEA 90364-7-771, dedicada a los "Tableros Eléctricos", se indica que las palancas o elementos de comando de los dispositivos de maniobra y protección deberán ser fácilmente accesibles y ubicados a una altura entre 0,40 m y 2 m del NPT (Nivel de Piso Terminado).
Para ubicar estos tableros se toma de referencia el nivel del piso terminado.
En una vivienda u oficina los accionamientos de las protecciones e interruptores los realizan la personas comunes o no calificadas en electricidad, BA1 por ejemplo, niños.
Como consecuencia sugiero que la parte inferior de los tablero se instalen aproximadamente a 1,20 m medidos desde el nivel del piso y la parte superior no debe pasar los 1,80 m para comodidad de los usuarios.
Para cada servicio se debe consultar las especificaciones técnicas de las prestadoras del lugar de emplazamiento de la obra.
Cuando las prestadoras exijan cajas de inspección o derivación, en el interior de las viviendas u oficinas, las partes bajas deben tener una altura mínima igual a los tomas corrientes próximos al piso y las partes altas de aquellas deben tener una altura máxima igual que la parte superor de las cajas cuadradas se encuentren próximos al cieloraso.
Es oportuno afirmar que, cuando el Tablero Principal se instale a la intemperie debe estar protegido contra el polvo y las salpicaduras de agua. El código de protección internacional mínimo, debe ser IP54.
Cuando se instala el TP en un pilar de mampostería y teniendo en cuenta que se pueden producir inundaciones y/o aluviones en zonas de piedemonte, recomiendo que la distancia mínima de la parte inferior del tablero al piso, sea de 0,60 m.
Estas cajas también deben estar protegidas contra el polvo y las salpicaduras de agua. El código de protección internacional mínimo, debe ser IP54.
Sugiero se instalen dos cajas de las dimensiones adecuadas, a 0,20 m arriba de la caja del tablero principal en el pilar de mampostería, porque el propietario puede contratar a dos prestadoras de los servicios.
La distancia al suelo, de la parte inferior de la caja protectora del medidor de energía eléctrica, tanto en pilares de mampostería como en los frentes de las viviendas, lo determina la distribuidora de energía eléctrica del lugar a donde se emplazará la obra.
Para las Provincias del Noroeste Argentino, que se detallan a continuación, están especificados los siguientes valores medidos desde la vereda:
Se utilizan cuando la Red de Distribución de la Distribuidora, RDD, es subterránea.
La parte inferior de la misma debe estar ubicada a 0,60 m del piso.
La parte superior de la misma debe estar separada 0,20 m de la caja protectora del medidor para poder moldear los conductores eléctricos.
Actualmente las dimensiones de los pilares varían según las especificaciones técnicas de las distribuidoras del lugar y de los reglamentos de copropiedad de los barrios privados.
El frente del pilar de mampostería debe coincidir con la Línea Municipal y en esta publicación se supone que el frente del pilar es paralelo al frente de la propiedad.
Cuando la potencia aparente del usuario sea igual o supere los 7 kVA y el equipo de medición se deba instalar en un pilar de mampostería, sugiero que el frente del mismo sea de 0,90 m y su profundiadad 0,45 m.
Las dimensiones de las bases de los pilares de mampostería, deben ser de 0,90x045 m, para potencias iguales o mayores a 7 kVA.
Para potencias aparentes menores, consultar las Especificaciones Técnicas de la Distribuidora del lugar.
Cuando el eje de simetría del pilar de mampostería, perpendicular al frente de la propiedad, y el eje de simetría del Tablero Seccional General, TSG, también perpendicular al frente de la propiedad, no coincidan se deben construir cajas de inspección subterráneas.
El electroducto se lo debe construir como una letra L mayúscula. Una caja se construye al lado de pilar de mampostería y la segunda caja de inspección se la construye al frente del edificio coincidiendo con el eje de simetría del TSG.
Las dimensiones de estas cajas de inspección y su separación, deben estar definidas en la Ingeniería de Detalle del Proyecto.
Esta caja es de uso obligatorio cuando la RDD es subterránea. Se la instala en el frente del pilar de mampostería o de la propiedad, bajo la caja del medidor de energía eléctrica.
En cada lugar existen especificaciones Técnicas Particulares de cada Distribuidora las cuales deben ser consultadas para definir las dimensiones. Sugiero que la distancia entre estas dos cajas sea de 0,20 m para poder moldear los conductores eléctricos.
La prolijidad y la calidad de una instalación eléctrica se la observa en la ubicación de las cajas a donde se instalan los Dispositivos Eléctricos, de Telefonía, de TV y de Datos.
Todas las cajas deben ser ubicadas a la misma altura de referencia y respetando la línea vertical.
Ninguna caja debe quedar oculta por un mueble o electrodoméstico.
Sugiro para el montaje, la utilización de una manguera tipo cristal para ser empleada como nivel y una plomada.
Fecha publicación: 22/05/2025
En la República Argentina todas las instalaciones eléctricas deben respetar la
REGLAMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN INMUEBLES AEA 90364.
Esta Reglamentación se encuentra en la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad Nacional de Tucumán y se tomará como Bibliografía para desarrollar los siguientes temas:
En el Reglamento antes mencionado, en la Parte 7, Sección 771, conocida como AEA 90364-7-771, se encuentra la siguiente Tabla:
TABLA 771.8.I
Resumen de los grados de electrificación de las viviendas
| Grado de electrificación |
Superficie (límite de aplicación) |
Demanda de potencia máxima simultánea calculada (sólo para determinar el grado de electrificación) |
|---|---|---|
| Mínimo | hasta 60 m2 | hasta 3,7 kVA |
| Medio | más de 60 m2 hasta 130 m2 |
hasta 7 kVA |
| Elevado | más de 130 m2 hasta 200 m2 |
hasta 11 kVA |
| Superior | más de 200 m2 | más de 11 kVA |
CAPACIDAD DE LAS PERSONAS
En el Reglamento AEA-7-771, en el Punto 771.11.2: Condiciones de utilización se define la Capacidad de las Personas de la siguiente manera:
| Código | Descripción |
|---|---|
| BA1 | Normal u ordinaria |
| BA2 | Niños |
| BA3 | Personas con capacidades diferentes |
| BA4 | Instruidos en seguridad eléctrica |
| BA5 | Calificados en seguridad eléctrica |
En las viviendas y oficinas generalmente las instalciones eléctricas son operadas por Personas Normales, BA1, por Niños, BA2 y Personas con Capacidades Diferentes, BA3.
Por este motivo, en las obras eléctricas, se debe controlar minuciosamente el tema Seguridad Eléctrica.Fecha: 17/04/2025.
Se ha observado un aumento en la demanda de electrodomésticos con mayor eficiencia energética, debido a la creciente conciencia sobre el ahorro de energía y el impacto ambiental.
Los electrodomésticos inteligentes, que permiten un control más preciso del consumo de energía, también están ganando popularidad.
Esta Reglamentación se encuentra en la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad Nacional de Tucumán.
Se definen circuitos para uso específico que alimentan cargas cuya tensión de funcionamiento es la correspondiente a la red de alimentación (220 – 380 V).
La Tabla 771.7.I - Resumen de tipos de circuitos nos dá la cantidad máxima de bocas y el máximo calibre de la protección por circuito.
Es responsabilidad del proyectista determinar las potencias para estos tipos de circuitos, debiéndose conocer exactamente la potencia del equipo a instalar.
27/03/2.025
Cuando una vivienda se inunda por intensas lluvias o por la aparición de una DANA, como en la Comunidad Autónoma de Valencia, al este de España, la Distribuidora de Energía Eléctrica de la localidad afectada, tiene la obligación moral de interrumpir el suministro domiciliario en forma inmediata.
De esta manera se evitarán accidentes de origen eléctrico, en personas y mascotas, durante y después de las inundaciones.
Antes de reestablecer el suministro de energía eléctrica a cada vivienda, sugiero se tengan en cuenta las siguientes recomendaciones:
El agua vuelve conductor a todos los materiales aislantes de la electricidad.
Por este motivo, después de las inundaciones, se deben reemplazar todos los componentes de una instalación eléctrica, que estuvieron bajo el nivel del agua.
Los equipos electrodomésticos tienen una función stand by que les permite estar conectado a la red de energía eléctrica domiciliaria, en estado de espera, hasta tanto el usuario decida ponerlo en funcionamiento nuevamente.
Esta función de espera se identifica facilmente porque se observa una luz en el electrodoméstico. Esta luz la produce un diodo led que necesita una conexión de componentes electrónicos para funcionar.
Este circuito electrónico, necesario para que encienda el diodo led, transforma la energía eléctrica de la red en calor y luz. Esta energía es registrada por el contador de energía eléctrica que las empresas distribuidoras conectan en cada vivienda.
Cuando mayor sea la cantidad de electrodomésticos conectados en stand by, mayor será el incremento de la energía eléctrica facturada por la distribuidora.
Electrodomésticos de alta transformación de energía eléctrica en la función stand by, entre otros, son:
Todas las instalaciones eléctricas en Argentina deben cumplir con los Reglamentos de la Asociación Electrotécnica Argentina, AEA, vigentes, por imposición de la Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19587 y sus Decretos Reglamentarios Números 351/79, 911/96, 617/97 y 249/07.
Las instalaciones eléctricas se pueden efectuar en:
Los inmuebles se los pueden clasificar en:
Las Viviendas, Oficinas y Locales Unitarios son reglamentados por AEA 90364-7-771.
Los Inmuebles Especiales son aquellos que no están reglamentados por AEA 90364-7-771.
Se los puede clasificar de la siguiente manera:
Planta del Inmueble donde se deben graficar:
Bibliografía
Valores referenciales para el Noroeste Argentino
LOS VALORES DE ÉSTA TABLA NO INCLUYEN MATERIALES, CARGAS SOCIALES, IMPUESTOS, ALQUILER DE ANDAMIOS NI GRÚAS, FLETES, ETC.
Asociación de Instaladores Electricistas y Afines de Santiago del Estero (AIEASE)
Agosto 2024
Septiembre 2024
Octubre 2024
Noviembre 2024
Diciembre 2024Fecha de Actualización: 20/12/2024
La Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19587 y sus cuatro Decretos Reglamentarios hacen obligatorio el empleo en todo el país, de la Reglamentación Para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la AEA (Asociación Electrotécnica Argentina). En consecuencia es de aplicación la Reglamentación AEA 90364.
Los cuatro Decretos Reglamentarios a que se hace referencia en la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19587 son, al día de hoy: el Decreto 351/79, el Decreto 911/96, el Decreto 617/97 y el Decreto 249/07 en los cuales se menciona la aplicación obligatoria del Reglamento de la AEA.
En el Decreto 351/79, Capítulo 14 del Anexo VI, artículo 3.1. Características Constructivas. “Se cumplimentará lo dispuesto en la reglamentación para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles, de la Asociación Argentina de Electrotécnicos” actualmente denominada AEA.
“Para la instalación de líneas aéreas y subterráneas, se seguirán las directivas de las reglamentaciones para líneas eléctricas aéreas y exteriores en general de la citada asociación”.
En el Decreto 911/96, Capítulo 6, Art. 86 Normas Generales Aplicables en Obra. Instalaciones Eléctricas. Art. 86, dice: “toda instalación deberá proyectarse como instalación permanente, siguiendo las disposiciones de la AEA y en los lugares de almacenamiento de explosivos o inflamables, al igual que en locales húmedos o mojados o con sustancias corrosivas las medidas de seguridad adoptadas deberán respetar lo estipulado en el Reglamento de la AEA”.
En el Decreto 617/97 Título V Riesgos Eléctricos, Art. 18 dice “Las instalaciones eléctricas deben cumplir con la reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina” Será de aplicación supletoria la normativa establecida por el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD. Además en el Art.19 se indica que “Los equipos eléctricos deben contar con conexión a tierra, instalada conforme a la normativa aplicable según el artículo anterior”.
En el mismo Decreto se tratan en los Arts. 20 a 23 otros conceptos vinculados con la seguridad en instalaciones eléctricas.
En el Decreto 249/07 Capítulo 8 Electricidad – Instalaciones Eléctricas, Art. 99 expresa que “Las instalaciones eléctricas deben cumplir con la reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina y con carácter supletorio, las emitidas por el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD.”
En el mismo Decreto se tratan en los Art.100 a 110 otros conceptos vinculados con la seguridad en instalaciones eléctricas.
La Reglamentación AEA 90364 (RAEA) se aplica:
Fuente:
Guía Práctica de interpretación de la RESOLUCIÓN SRT. 900/2015
BIBLIOGRAFÍA
La Seguridad Eléctrica en un Proyecto Arquitectónico o Industrial es tan importante como el diseño de los ambientes y del proceso mismo.
TEMARIO
Reemplazar las bombillas de luz
No todas las bombitas consumen lo mismo; las halógenas consumen hasta 10 veces más que las Led o de bajo consumo. Aunque estas últimas sean más caras, su vida útil es bastante mayor y el consumo es menor.
Cerrar bien la vivienda
Tanto en invierno como en verano, las temperaturas pueden llegar a puntos extremos de frío o de calor. Para no gastar energía de más en calefacción o en enfriar el hogar, es mejor cerrar bien las aberturas de la casa. Esto no quiere decir solo ventanas o puertas, sino asegurarse de que los tubos o conductos de ventilación y las areas de los extractores también estén cerradas.
Desenchufar aparatos sin uso
Es normal dejar conectados a la corriente aparatos eléctricos, aun sin ser utilizados, como la computadora, la cafetera o un equipo de música. Desenchufarlos cuando se deja el hogar o a la noche son buenas opciones para reducir el consumo eléctrico, ya que incluso en stand by estos artefactos siguen consumiendo una pequeña cantidad de energía.
Apagar luces en lugares donde no se necesiten
Aunque parezca raro, el 20% del consumo energético en una casa se da por la iluminación. Para evitar que las boletas traigan números elevados, es mejor prender solo las luces que sean necesarias y apagar las de los ambientes en los que no se están usando.
Reducir la temperatura del calentador de agua
Normalmente, los termotanques están diseñados con una temperatura media de 60º; esto puede ser un poco alto para el uso que le da una persona. Bajar esa temperatura a 40°C no supone ninguna diferencia para el cuerpo, pero logrará reducir el consumo de energía.
Lavar la ropa con agua fría
Así como la iluminación consume cerca del 20% del total, el lavarropas lo hace con el 11%. Esto se debe a que, en general, se lava la ropa con agua caliente para remover la suciedad con mayor efectividad.
Sin embargo, los detergentes y jabones para la ropa tienen agentes capaces de hacerlo con el agua en cualquier temperatura, por lo que lavar con agua fría reduciría considerablemente el gasto.
Tomar duchas cortas
Pasar más de 20 minutos en la ducha puede ser un factor de gasto de energía bastante grande. Es recomendable tomar duchas cortas, que no superen los 10 minutos; un truco para reducir el tiempo que se gasta bajo el agua es cronometrar el baño, o incluso cerrar la canilla mientras se enjabona el cuerpo.
Fuente: La Gaceta 04/01/2024
Debemos tener en cuenta las siguientes Notas:
Nota 1: Los cables y conductores a utilizar en función de las influencias externas BA y BD se indican en 771.12.2.1 y 771.12.2.2.
Nota 2: Para los locales especiales: baños, saunas, piscinas, etc. remitirse a las secciones correspondientes de la Parte 7 de esta Reglamentación.
Nota 3: A los efectos de esta Reglamentación se considera “perfil registrable” aquella canalización cuyas dimensiones interiores no superen los 50 mm de ancho por 50 mm de altura. Las canalizaciones de dimensiones mayores a las indicadas deberán ser consideradas como bandejas portacables de fondo sólido.
Además debemos tener en cuenta los siguientes Puntos:| Tabla 771.12.XIII - Identificación | ||
|---|---|---|
Conductor |
Designación alfanumérica |
Color |
| Línea 1 (fase R) | L1 | Castaño (marrón) |
| Línea 2 (fase S) | L2 | Negro |
| Línea 3 (fase T) | L3 | Rojo |
| Neutro | N | Celeste (azul claro) |
| Conductor de protección | PE | Verde-Amarillo (bicolor) |
| Tipo Estructura | Efectos de la descarga |
|---|---|
| Hábitat doméstico | Perforación de instalaciones eléctricas, incendio y daños materiales. Daños normalmente limitados a objetos expuestos al punto de impacto o al camino de la corriente de descarga. Fallas de los equipos eléctricos, electrónicos y sistemas instalados (ej. equipos de TV, computadoras, modem, teléfonos, etc.) |
| Granjas | Perforación de instalaciones eléctricas, incendio y daños materiales. Riesgo primario de incendio y tensiones de paso peligrosas, así como también daño material. Riesgo secundario debido a la pérdida de alimentación y peligro de muerte de animales debido a la falla del control electrónico de la ventilación y de los sistemas de suministro de comida, etc. |
| Teatro, hotel, escuela, centro comercial, área de deportes | Daño a las instalaciones eléctricas (ej. iluminación) susceptible de provocar el pánico. Fallas de las alarmas de incendio, resultando en medidas tardías de combate de incendio. |
| Banco, compañía de seguros, compañía comercial, etc. | Idem arriba, mas problemas resultantes de la pérdida de comunicación, fallas de computadoras y pérdida de la información. |
| Hospital, geriátrico, prisión |
Idem arriba, mas problemas con la gente en terapia intensiva y las dificultades de rescatar personas con movilidad reducida. |
| Museos, sitios arqueológicos, iglesias | Pérdida de herencia cultural irreemplazable |
| Telecomunicaciones, centrales eléctricas | Pérdida inaceptable de servicio al público |
| Fábrica de pirotecnia, municiones | Consecuencias de incendio y explosión a la planta y sus alrededores |
| Planta química, refinerías, planta nuclear, laboratorios y plantas bioquímicas | Incendio y mal funcionamiento de la planta como consecuencia en detrimento al medio ambiente local y global |
| Reglamento | Título |
|---|---|
| AEA 92305-1 | Protección contra rayos. Principios generales |
| AEA 92305-2 | Protección contra rayos. Evaluación del riesgo |
| AEA 92305-3 | Protección contra rayos. Daño físico a estructuras y riesgo humano |
| AEA 92305-4 | Protección contra rayos. Sistemas eléctricos y electrónicos en estructuras |
| AEA 92305-11 | Protección contra rayos. Guía para la elección de protección para usar en la República Argentina |