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11 marzo 2026

RESEÑA DEL MANUAL DE INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CON PANELES SOLARES - GIZ - LUTW - SENCICO

 



INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

GIZ - LUTW - SENCICO


El material pedagógico de este curso ha sido elaborado tomando como base los manuales de capacitación – training y workbook- elaborados por LUTW; los manuales para uso de técnicos comunitarios co-elaborados por EnDev/GIZ Perú en alianza con ENERQUIMI-CA S.A.C. y Energy Perú S.A.C.; e información del manual para instalación de un Sistema Fotovoltaico Domiciliario elaborado en alianza entre EnDev y SENCICO.


La electricidad es una fuente de energía moderna que puede ser utilizada para iluminación de los ambientes de viviendas, transformación de productos, funcionamiento de sistemas de comunicaciones, incremento de la producción agrícola, extracción minera, etc. Además, la electricidad permite extender las horas de trabajo diarias -gracias a la iluminación-, ahorrar esfuerzos y disminuir los tiempos de ejecución de actividades.

El proceso de llevar energía eléctrica a las poblaciones alejadas de las grandes ciudades -poblaciones que viven en pequeñas aldeas o en forma dispersa-, exige la implementación de alternativas adecuadas, eficientes y de fácil uso para el usuario final.

El sistema fotovoltaico domiciliario permite aprovechar la energía solar, transformarla en energía eléctrica, almacenarla y brindarla según sea el uso específico de una vivienda en la zona rural. Este aprovechamiento de la energía solar asegura el acceso a la electricidad permitiendo el uso de equipos de iluminación, artefactos electrodomésticos y/o pequeños motores, según sea la necesidad.

Pero la adecuada implementación del sistema fotovoltaico, exige un adecuado conocimiento del funcionamiento de los distintos componentes que forman tal sistema. Por tanto, este documento busca brindar los conocimientos básicos para la instalación de un sistema fotovoltaico domiciliario.

El texto está dirigido a personal interesado en la instalación de sistemas fotovoltaicos domiciliarios, y busca que ellos puedan brindar servicios de mayor calidad a la población rural que lo requiera.






























HAGA CLIC AQUI




Fuentes de Información:

https://drive.google.com/file/d/1_KDOuUJKW0EMrZ845TnoBB0BsY_ZvUrD/view?usp=sharing

https://panelsolarperu.pe/instalacion-de-paneles-solares-pasos-y-recomendaciones/

https://www.bbva.com/es/sostenibilidad/como-instalar-paneles-solares-y-aprovechar-la-energia-del-sol/

https://solar.huawei.com/es/blog/2024/solar-panel-installation/


15 febrero 2019

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CON MADERA(NORMA E 010 MADERA) - Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento


CAPITULO 2
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CON MADERA

ARTICULO 1: REQUISITOS GENERALES

1.1. ALCANCES

1.1.1. Esta Norma establece los requisitos mínimos para los materiales, análisis, diseño, construcción y mantenimiento de edificaciones de madera de carácter permanente.

1.1.2. La Norma se aplica tanto a edificaciones cuya estructura sea íntegramente de madera como a las construcciones mixtas, cuyos componentes de madera se combinen con otros materiales.

1.1.3. Excepcionalmente podrá utilizarse materiales, métodos de diseño o criterios constructivos no contemplados en esta Norma, bajo la responsabilidad del proyectista o constructor.








1.2. PROYECTO, EJECUCIÓN E INSPECCIÓN DE LA OBRA

1.2.1. Requisitos Generales.

1.2.1.1. Todas las etapas del proyecto, construcción e inspección de la obra deberán ser realizadas por personal profesional y técnico calificado en cada una de las especialidades correspondientes.

1.2.2. Proyecto.

12.2.1. La concepción estructural deberá hacerse de acuerdo a los criterios indicados en la Norma Técnica de Edificación E.030 Diseño Sismorresistente.

12.2.2. La determinación de las cargas actuantes se hará de acuerdo a la Norma Técnica de Edificación E.020 Cargas y la Norma Técnica de Edificación E.030 Diseño Sismorresistente.

12.2.3. El proyectista puede elegir los procedimientos de análisis. El diseño de la estructura deberá cumplir con los requerimientos de esta Norma,

12.2.4. Los planos del proyecto estructural deberán contener información completa de la ubicación, nomenclatura y dimensiones de los componentes, elementos y detalles. Los planos contendrán información para la fabricación de cada una de sus partes, así como vistas, ampliaciones y detalles necesarios.

12.2.5. Los planos indicarán también la calidad de los materiales, grupo estructural al que pertenece la madera, materiales de los elementos de unión, la capacidad portante del terreno y la sobrecarga de diseño.

1.2.3. Ejecución

1.2.3.1. El constructor ejecutará los trabajos requeridos en la obra de acuerdo a lo indicado en la presente Norma, los planos y las especificaciones técnicas.

1.2.4. Inspección

1.2.4.1. El inspector es seleccionado por el propietario y lo representa ante el constructor.

1.2.4.2. El inspector tiene el derecho y la obligación de hacer cumplir la presente Norma, los planos y las especificaciones técnicas.

1.2.4.3. El constructor proporcionará al inspector todas las facilidades que requiera en la obra para el cumplimiento de sus obligaciones.

1.2.4.4. El inspector podrá ordenar, en cualquier etapa de la ejecución del proyecto, ensayos de certificación de la calidad de los materiales empleados. El muestreo y ensayo de los materiales se realizará de acuerdo a las Normas Técnicas Peruanas correspondientes.






ARTICULO 2: LA MADERA

2.1. CONSIDERACIONES

2.1.1. Los proyectistas deberán tomar en cuenta los aspectos propios que presentan la madera como material natural ligno celuloso.

2.1.2. La madera aserrada deberá estar seca a un contenido de humedad en equilibrio con el ambiente donde va ser instalada y en ningún caso se excederá de un contenido de humedad del 22% (Norma ITINTEC 251.104).

2.1.3. En cualquier proceso de secado de la madera empleado, se evitará la aparición de defectos, para que no altere las propiedades mecánicas.

2.1.4. Las maderas estructurales de densidad alta y muy alta pueden ser trabajadas en estado verde para facilitar su clavado y labrado.

2.1.5. La madera si no es naturalmente durable o si siendo durable posee parte de albura, debe ser tratada con preservante aplicado con métodos adecuado, que garanticen su efectividad y permanencia (Norma ITINTEC

25.019 y 251.020).

2.2. MADERA ASERRADA DE USO ESTRUCTURAL

2.2.1. Se domina así a la madera escuadrada cuya función es básicamente resistente.

2.2.2. Debe pertenecer a algún de los grupos definidos para madera estructural según la Norma Técnica de Edificación E.101 Agrupamiento de Madera para Uso Estructural. Podrá utilizarse otras especies siguiendo lo especificado en esta Norma.

2.2.3. Toda pieza de madera cuya función es resistente deberá ser de calidad estructural segur la Norma ITINTEC 251.104.

2.2.4. La pieza deberá ser habilitada con las dimensiones requeridas según la Norma ITINTEC 251.103.







2.3. MADERA ROLLIZA DE USO ESTRUCTURAL

2.3.1. Se denomina madera rolliza a la madera utilizada en forma cilíndrica con o sin corteza.

2.3.2. La madera deberá corresponder a alguno de los grupos especificados en la Norma Técnica de Edificación E.101 Agrupamiento de Madera para Uso Estructural.

2.3.3. Para los elementos de madera rolliza podrán utilizarse los procedimientos de diseño y los esfuerzos admisibles indicados en la presente Norma. El diámetro considerado en el diseño, corresponderá al diámetro mínimo de los elementos en obra.

2.3.4. La Norma ITINTEC 251.104, podrá utilizarse como guía preliminar para la clasificación del material.





2.4. MADERA LAMINADA ENCOLADA

2.4.1. Se define como madera laminada al material estructural obtenido de la unión de tablas entre sí mediante el uso de adhesivos, con el grano esencialmente paralelo al eje del elemento y que funciona como una sola unidad.

2.4.2. Las tablas serán de la misma especie y de espesor uniforme, debiendo cumplir con la regla de clasificaciones de la Norma ITINTEC 251.104. El contenido de humedad promedio deberá se entre 8 a 12%, no debiendo las tablas tener diferencias en su contenido de humedad mayores que el 5%.

2.4.3. Las colas a utilizar para la fabricación de elementos estructurales de madera deben ser lo suficiente rígidas luego del encolado para lograr una buena ligazón entre elementos y poder formar un conglomerado como si fuera madera sólida de alta calidad.

2.4.4. Las colas usadas deben ser resistentes al agua, es decir, que los elementos fabricados con ellas deben conservarse perfectamente a los rigores de la intemperie climas húmedos ó lluviosos.

2.4.5. El fabricante determinará y garantizará los valores de rigidez y resistencia y las propiedades de uso de los elementos laminados.


ARTICULO 3: TABLEROS A BASE DE MADERA

3.1. TABLEROS DE MADERA CONTRACHAPADA

3.1.1. Los tableros para uso estructural deben ser fabricados con un mínimo de tres chapas con madera de 0,4 g/cm3 de densidad básica como mínimo y con colas resistentes a la humedad.

3.1.2. Estos tableros pueden usarse como cartelas en nudos de armaduras y con espesor mínimo de 8 mm pueden ser usados como revestimiento estructural. Norma ITINTEC 251.103.

3.2. TABLEROS DE PARTÍCULAS

3.2.1. Este tipo de tablero para ser usado como revestimiento estructural debe ser fabricado con colas resistentes a la humedad y con espesor mínimo de 10 mm. No se admite su uso como cartelas en nudos de armaduras.

3.3. TABLEROS DE FIBRA

3.3.1. Según su densidad los tableros de fibra se pueden clasificar de la siguiente manera:
- Tableros blandos: con densidad no mayor de 0,4 g/cm3

. Se destinarán especialmente a uso de aislamiento térmico y acústico en la construcción.
- Tableros semiduros y duros: Su densidad será mayor de 0,4 g/cm3

. Se usarán especialmente para revestimiento de uso interior y exterior.

3.4. TABLEROS DE LANA DE MADERA

3.4.1. Estos tableros con densidad de 0,30 a 0,65 g/ cm3 enlucidos con comento y debidamente confinados dentro del marco de madera se podrán emplear como muros con capacidad de resistencia a cargas laterales de corte.

ARTICULO 4: DISEÑO CON MADERA

4.1. PARTICULARIDADES DEL DISEÑO CON MADERA

4.1.1. Para efectos de diseño la madera se considerará como un material homogéneo e isotrópico. Por consiguiente las propiedades mecánicas se especificarán para dirección paralela a la fibra y dirección perpendicular a la fibra.

4.1.2. Las especies de madera adecuadas para el diseño usando esta Norma son las que aparecen en el Registro del SENCICO de acuerdo a la Norma Técnica de Edificación E.101 Agrupamiento de Madera para Uso Estructural y que han sido clasificadas en tres grupos de acuerdo a sus características estructurales: A, B y C.

4.1.3. Coordinación modular

4.1.3.1. Para construcciones con elementos de madera, especialmente prefabricados o dimensionados desde el momento de su habilitado, debe tomarse en cuenta criterios de coordinación modular, buscando relacionar las dimensiones de los ambientes arquitectónicos con las dimensiones de piezas, paneles u otros componentes constructivos.

4.2. MÉTODOS DE ANÁLISIS

4.2.1. Las recomendaciones, limitaciones y esfuerzos admisibles dados en esta Norma son aplicables a estructuras analizadas por procedimientos convencionales de análisis lineal y elástico. La determinación de los efectos de las cargas (deformaciones, fuerzas, momentos, etc.) en los elementos estructurales debe efectuarse con hipó tesis consistentes y con los métodos aceptados en la buena practica de la ingeniería.



4.3. MÉTODO DE DISEÑO

4.3.1. El diseño de los elementos de madera en conformidad a esta Norma deberá hacerse para cargas de servicio o sea usando el método de esfuerzos admisible.

4.3.2. Los esfuerzos admisibles serán exclusivamente aplicables a madera estructural que cumple con la Norma ITINTEC 251.104.

4.3.3. Los elementos estructurales deberán diseñarse teniendo en cuenta criterios de resistencia, rigidez y estabilidad. Deberá considerarse en cada caso la condición que resulte más crítica.

4.3.4. Requisitos de resistencia

4.3.4.1. Los elementos estructurales deben diseñarse para que los esfuerzos aplicados, producidos por las cargas de servicio y modificados por los coeficientes aplicables en cada caso, sean iguales o menores que los esfuerzos admisibles del material.

4.3.5. Requisitos de rigidez

4.3.5.1. El diseño de elementos estructurales debe cumplir las siguientes consideraciones de rigidez:

a) Las deformaciones deben evaluarse para las cargas de servicio.

b) Se consideran necesariamente los incrementos de deformación con el tiempo (deformaciones diferidas) por acción de cargas aplicadas en forma continua.

c) Las deformaciones de los elementos y sistemas estructurales deben ser menores o iguales que las admisibles.

d) En aquellos sistemas basados en el ensamble de elementos de madera se incluirán adicionalmente las deformaciones en la estructura debidas a las uniones, tanto instantáneas como diferidas.





31 mayo 2016

Tecnología Constructiva - Manual de Construcción de Estructuras con Bambú - SENCICO


A pocos segundos después de estallar la bomba de Hiroshima, 6 de agosto de 1945, murieron instantáneamente  unas  cien  mil  personas,  mientras  más  de  300  mil  resultaron  heridas,  y fallecieron semanas o meses después. Testigo de este infierno fue una mata de bambú, que se encontraba en el epicentro, que sufrió solo unas quemaduras.  Relatos de sobrevivientes del oeste de Hiroshima cuentan que recogieron los residuos quemados de sus viejos hogares, y empezaron a reconstruirlos con fragmentos de zinc y cañas de bambú.

El  bambú  es  una  planta  milenaria,  noble,  bella  y  fuerte.  Estudios  realizados  hasta  la fecha han demostrado el potencial de sus propiedades físico mecánicas, como lo menciona Hidalgo (1974)  “la  estructura  de  su  tallo  es  quizá  la  más  perfecta  de  la  naturaleza”. Su  ligereza, resistencia y flexibilidad, son sus principales características. 
Es  un  material  que  se  ha  venido  utilizando  a  lo  largo  de  la  historia,  en  países  de América Latina y Asia; formando parte de sistemas constructivos tradicionales. Por su bajo costo, fácil disponibilidad y sencilla trabajabilidad ha sido utilizado por personas de bajo recurso, por lo que lo denominaron  “la madera  de los pobres”.

A nivel mundial, los sistemas de construcción con bambú han ido evolucionando durante la historia,  según  Stamm  (2008)  desde  “sistemas  de  construcción  tradicionales”, “empíricos”, “sistemas  de  construcción  tradicionales  tecnificados”,  “sistemas  de construcción  modernos” donde  las  estructuras  van  con  la  ingeniería,  hasta “estructuras ultramodernas”  donde se  proponen  estructuras  reticuladas,  paraboloides,  estructuras con  membrana  tensada, mostrando una diversidad de soluciones  para la arquitectura y construcción sostenible con el uso del bambú.

Esta evolución ha sido acompañada de algunos estudios en campo y laboratorio que se han ido desarrollando, propuestas de cada proyectista sustentadas en estudios de cálculo estructural. Pero, aún no se tienen un conjunto de normas técnicas basadas en estudios experimentales de los diferentes sistemas constructivos y especies de bambú más utilizadas en construcción, que  permitan  la  aplicación  técnica  y  apropiada  del  bambú, principalmente  como  elemento estructural. 

El presente manual, está organizado como una guía para aquellos técnicos o interesados en conocer los componentes y procedimientos básicos para la aplicación de sistemas constructivos tradicionales  tecnificados  y  estructuras  moderadas  con  ingeniería;  que complementa  a  la Norma Técnica de Edificación E.100 Bambú del Reglamento Nacional de Edificaciones.













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