Consulta Pública
Ordenanza para la Ecoeficiencia y la Gestión Integral del Agua (OMECGIA)

Anexos al texto articulado de la ordenanza

0. Índice


  1. Anexo I. Definiciones
  2. Anexo II. Condiciones de bombeo, almacenamiento de agua y dosificación de hipoclorito en las nuevas instalaciones de recepción municipal
  3. Anexo III. Condiciones técnicas del diseño de las instalaciones de tanques de tormenta y laminación
  4. Anexo IV. Requisitos para la autorización de las tomas y acometidas a las instalaciones de abastecimiento y saneamiento
  5. Anexo V. Características técnicas y descripción de los mecanismos ahorradores en instalaciones
  6. Anexo VI. Instalación de tritubo
  7. Anexo VII. Condiciones generales para la instalación de contadores electrónicos
  8. Anexo VIII. Requisitos y ubicación de las baterías de contadores
  9. Anexo IX. Sistema de medida y estimación de caudal vertido
  10. Anexo X. Depósitos domiciliarios de agua
  11. Anexo XI. Datos exigibles a las solicitudes y a las notificaciones de suspensión del servicio
  12. Anexo XII. Tipología de usos
  13. Anexo XIII. Documentación necesaria para la declaración responsable de vertido y para la autorización de vertido
  14. Anexo XIV. Consumos medios diarios estimados en función del calibre y el uso
  15. Anexo XV. Requisitos de facturas y documentos de pago
  16. Anexo XVI. Caracterización de la carga contaminante de los vertidos

  1. Texto articulado de la ordenanza

ANEXO 1. Definiciones


Abonado/a.

Toda persona física o jurídica que figura como titular de una póliza de abastecimiento o saneamiento de agua, quien deberá estar en posesión de un título de ocupación o derecho de uso de la finca abastecida.

Acometidas de vertido.

Conjunto de tuberías y otros elementos que unen la red de alcantarillado con las instalaciones interiores del inmueble que pretende efectuar el aprovechamiento de dicha red.

Agua depurada.

Agua residual que ha sido sometida a un proceso de depuración hasta nivel de tratamiento secundario como mínimo y cuya calidad cumple los requerimientos establecidos en la normativa vigente.

Aguas de escorrentía.

Son aquellas que, sin ser de lluvia, son recogidas por los sumideros. Corresponden a aguas procedentes de riegos y baldeos viarios.

Aguas pluviales.

Aguas recogidas en la red de drenaje superficial, durante los fenómenos de lluvia antes de llegar a mezclarse con las aguas negras.

Aguas residuales.

Aguas usadas que, procedentes de viviendas e instalaciones de servicios industriales o sanitarias, se evacuan por las instalaciones de saneamiento a los distintos medios receptores, diluidas o no, con cualquier agua pluvial que se le haya incorporado.

Aguas residuales domésticas:

Vertidos procedentes de viviendas y de servicios, generados principalmente por el metabolismo humano y las actividades domésticas.

Aguas residuales industriales:

Vertidos procedentes de locales utilizados para cualquier actividad comercial o industrial que no pueda caracterizarse como aguas residuales domésticas ni de escorrentía pluvial.

Alcantarilla pública:

Todo conducto de aguas residuales construido o aceptado por el Ayuntamiento para el servicio general de la población.

Alcantarilla unitaria:

Aquella que recibe tanto aguas residuales como pluviales, independientemente de su carácter público o privado.

Coeficiente F.

Factor multiplicador aplicado sobre la cuota bruta de la tarifa de saneamiento para introducir una valoración de la calidad específica de cada vertido en relación con los valores medios de vertidos domésticos.

Coeficiente K 1:

Factor multiplicador aplicado a la cuota bruta de la tarifa de saneamiento, para introducir una valoración de la calidad global del vertido, según el uso a que se destina el agua consumida.

Coeficiente K 2:

Factor multiplicador aplicado a la cuota bruta de abastecimiento y saneamiento, que introduce una valoración de la eficiencia en el uso del agua.

Contador divisionario:

Todo contador que controla los consumos de una finca con un único punto de consumo, titular y uso.

Contador totalizador:

Todo contador que abastece a una finca con más de un punto de consumo, con diferentes usos, o varios titulares. En los supuestos de independización de consumos, permite facturar las diferencias no imputables a los contadores divisionarios.

Demanda química de oxígeno (DQO):

Cantidad de oxígeno consumida por la oxidación química de la materia orgánica del agua en un procedimiento normalizado, se expresa en miligramos de oxígeno por litro.

Depósito atmosférico:

Depósito que sirve básicamente, en los grupos de presión, para la succión de agua por las bombas correspondientes, sin hacerlo directamente desde la red exterior; el agua en su interior se encuentra a la presión atmosférica.

Depósito de presión:

Depósito hermético cargado de agua y de aire a presión. La separación entre el aire y el agua se consigue a mediante una vejiga o membrana.

Descargas de Sistemas Unitarios (DSU):

Volúmenes de aguas contaminadas mezcla de aguas residuales y pluviales, o solo pluviales, vertidas al medio receptor como consecuencia de superación en momentos de lluvias intensas de la capacidad hidráulica de la red de colectores, y que presentan parámetros de contaminación (SS, DQO, sólidos y flotantes, metales pesados, etc.)

Estación depuradora de aguas residuales (EDAR):

Conjunto de estructuras, mecanismos e instalaciones que permiten el tratamiento de depuración de las aguas residuales y los fangos resultantes.

Finca:

Lugar al que se presta alguno de los servicios incluidos en el ciclo integral del agua, que puede coincidir con una vivienda, edificio, local, nave industrial, terreno, o solar, e incluir uno o varios puntos de consumo.

Instalación interior de suministro de agua:

Conjunto de tuberías, instalaciones y sus elementos de control, maniobra y seguridad relativos a la dotación de agua a los puntos de consumo en los edificios, posteriores a la llave de registro de la toma en el sentido de la circulación normal del flujo de agua.

Instalación interior de vertido:

Conjunto de tuberías y sus elementos de control, maniobra y seguridad, anteriores a la arqueta general de recogida de la cual nacerá la acometida de vertido.

Instalaciones de redes de abastecimiento y alcantarillado:

Son el conjunto de tuberías y elementos de maniobra y control que discurren, generalmente, por viales públicos y de las cuales es factible tanto él suministro de agua como la conexión del vertido particular.

Persona usuaria del servicio:

La persona física o jurídica que realice efectivamente los consumos a que haga referencia una póliza determinada.

Póliza:

Documento mediante el cual se formaliza el alta en el servicio en cualquiera de las modalidades previstas, cuya efectividad queda supeditada al cumplimiento de los requisitos exigidos en la presente ordenanza, y a la instalación del correspondiente aparato de medida.

Puente:

Cualquier tipo de conexión o contador instalado por el abonado para sustituir al contador municipal o en ausencia de éste.

Red de alcantarillado:

Conjunto de instalaciones en el subsuelo que sirven para la evacuación de aguas residuales y pluviales.

Red de saneamiento:

Conjunto de canalizaciones, registros o arquetas, absorbedores o imbornales, aliviaderos, estaciones de elevación o impulsión, construidos de acuerdo con las normas y planificación urbanística municipal, para conducir las aguas residuales hasta los puntos en que deban incorporarse a los colectores generales o, en su caso, a las instalaciones de depuración.

Servicio de abastecimiento de agua potable:

Todas las tareas necesarias para la captación, potabilización, y almacenamiento de agua, su posterior distribución domiciliaria y control del consumo por contador.

Servicio de saneamiento de aguas residuales:

Todas las tareas inherentes a la incorporación de aguas pluviales o residuales a colectores; su transporte y posterior tratamiento en las estaciones de depuración; y el vertido final de los efluentes a cauce natural en las condiciones establecidas legalmente.

Servicios climáticos.

La transformación de datos relacionados con el clima, junto con otras informaciones relevantes, en proyecciones, pronósticos, análisis económicos, evaluación de soluciones o cualquier otro producto relacionado con el clima que pueda ser usado por la sociedad en un entorno medioambiental determinado.

Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible (SDUS):

Técnicas de desarrollo y explotación de los SBN.

Situación de emergencia:

La producida cuando, a causa de un vertido accidental, se originen, directa o indirectamente, situaciones anómalas que puedan perjudicar gravemente la integridad y el correcto funcionamiento de las instalaciones de saneamiento, que pongan en peligro a personas o bienes en general, o se superen los niveles de inmisión.

Sólidos en suspensión totales (SST):

Aquellas sustancias que no están en disolución en el agua residual y son separadas por procesos normalizados de filtración; se expresa en miligramos por litro.

Soluciones basadas en la Naturaleza (SBN):

Prácticas medioambientales de reducción de los caudales de aguas pluviales aportados a la red de saneamiento unitaria o separativa mediante sistemas que imitan el funcionamiento natural de la cuenca antes de su impermeabilización.

Suministro a tanto alzado:

Modalidad de suministro de agua potable en la que no existe mecanismo objetivo de medida de los caudales consumidos, calculándose los mismos mediante métodos indirectos, o por aplicación de criterios vinculados al uso y calibre del punto de consumo.

Suministro de agua potable en alta:

Incluye la captación, alumbramiento y embalse de los recursos hídricos y su gestión, incluida la generación de los recursos no convencionales, el tratamiento de potabilización, y el transporte por arterias, principales hasta el almacenamiento en depósitos reguladores de cabecera de los núcleos de población.

Suministro de agua potable en baja:

Incluye el almacenamiento intermedio y la distribución de agua potable a través de las redes de suministro hasta las acometidas de los usuarios finales.

Tanque de tormentas:

Conjunto de elementos destinados a evitar las descargas de sistemas unitarios (DSU) de aguas con alta carga de contaminación procedente de las primeras aguas de lluvia, que permiten el posterior tratamiento de las mismas una vez finalizadas los episodios de lluvia.

Tanque de laminación:

Conjunto de elementos cuyo cometido es almacenar temporalmente aquellos volúmenes de agua que momentáneamente no puedan incorporarse a la red.

Tomas de agua:

Conjunto de tuberías y otros elementos que unen la red de abastecimiento con las instalaciones interiores del inmueble que pretende efectuar el aprovechamiento de dicha red.

Unidad independiente de edificación:

El conjunto de viviendas y/o locales con portal común de entrada y hueco común de escalera, así como los edificios comerciales e industriales que pertenezcan a una única persona física o jurídica, y en los que se desarrolle una única actividad industrial o comercial.

Vertidos al ambiente:

Infiltraciones e inyecciones al subsuelo, a canales o acequias de riego, ya sean directas o con tratamiento previo como fosas sépticas, filtros bacterianos, neutralización y precipitación.

ANEXO II. Condiciones de bombeo, almacenamiento de agua y dosificación de hipoclorito en las nuevas instalaciones de recepción municipal.


A) Condiciones de la casa de bombas:

1. Al objeto de minimizar el efecto de la instalación de un bombeo, en la red de distribución de agua potable, se dispondrá un depósito de captación cubierto, que estará dividido en un mínimo de dos vasos. Este depósito contará con ventilación.

2. En el caso de que se distribuya el agua como grupo de presión, este depósito de captación garantizará dieciséis horas de suministro a consumo medio en temporada estival o de máxima producción, si fuera el caso. En otro caso la reserva mínima será de dos horas de bombeo.

3. Cada vaso dispondrá de rebosadero independiente.

4. Los dos vasos deberán estar comunicados mediante tubería que garantice la circulación del flujo necesario en todo momento. En esta tubería se insertará su correspondiente válvula de aislamiento.

5. En el caso, prácticamente seguro, de que con la presión del agua de llegada pudiera alcanzarse la cota del rebosadero, deberá instalarse un cierre automático, con garantía de funcionamiento aún en el caso de corte de tensión eléctrica. (Sistema neumático o hidráulico –ambos con pulmón de reserva, si lo precisan–, o bien sistema eléctrico con baterías).

6. La zona de entrada de agua será por la zona opuesta a la zona de bombas, y el labio inferior de la tubería de llegada se situará a una cota por encima de labio superior del rebosadero.

7. Los depósitos dispondrán de pendiente hacia la zona de vaciado, que coincidirá con la zona de bombas o conexión a las cámaras de bombas. Asimismo, en todas las zonas de unión entre los paramentos verticales y la solera se dispondrán medias cañas.

8. Cada uno de estos vasos podrán ser utilizados como cámaras de bombas. En ese caso, se construirá un pozo de aspiración, en cada uno de los vasos, por debajo de la solera mínima del depósito, en el que se alojarán las cañas de las bombas. La profundidad de este pozo será como mínimo de un metro. La tubería de vaciado del depósito nacerá en el fondo del pozo de aspiración. La sección mínima de este pozo, garantizará un espacio libre no inferior a 1 metro alrededor de la zona más ancha de las cañas de aspiración de las bombas.

9. Si, por el contrario, se opta por diseñar cámaras de bombas separadas de los depósitos, se dispondrán en número de dos, y será de aplicación lo dispuesto en el párrafo anterior, relativo a profundidad, sección y desagüe. En este caso será necesario disponer, además, de tuberías de vaciado independientes en cada uno de los depósitos.

10. Los rebosaderos y vaciados conectarán con la red municipal de vertido, garantizando la máxima evacuación previsible en la instalación.

11. Se dispondrá la mitad (o fracción) de las bombas en cada uno de los depósitos o cámaras, según sea el diseño elegido.

12. Las bombas serán de rodete sumergido, del mismo tipo que las utilizadas en las instalaciones de potabilización, y dispondrán de una longitud de caña suficiente para vaciar las cámaras completamente (terminarán aproximadamente a 50 cm del fondo del pozo de aspiración). Preferiblemente, se seleccionarán bombas con la mínima rpm. Si no fuera posible la instalación de bombas de rodete sumergido, se dispondrán de cámara partida o similar, garantizando la carga hidráulica; en este caso, el labio inferior de las tuberías de aspiración se dispondrá a una altura máxima de 20 cm del fondo del pozo de aspiración.

13. Las bombas se seleccionarán para alcanzar el rendimiento máximo con un nivel del 75% de la altura de los depósitos de captación. No obstante su diseño y la potencia del motor permitirán aspirar a lo largo de todo el recorrido del depósito incluido el pozo de aspiración.

14. El número total de bombas a instalar será el adecuado para garantizar el abastecimiento con una sola bomba, disponiendo otra bomba para rotar y otra tercera como reserva.

15. Se instalarán líneas individuales de impulsión con carrete elástico especial para agua clorada, carrete de desmontaje, ventosa (con válvula de aislamiento) conducida al depósito de captación o en su caso a la cámara, válvula antirretorno y válvula de mariposa. En el caso en que se opte por bombas de cámara partida o similar, deberá colocarse la correspondiente válvula de mariposa en la tubería de aspiración pudiéndose eliminar la ventosa de estas líneas individuales. Se dispondrá el correspondiente vaciado de toda línea a vertido. Igualmente se conectará a vertido o a la cámara el agua procedente de las estopadas de las bombas.

16. Las líneas individuales de aspiración e impulsión conectarán con los colectores generales con un ángulo máximo de 45 grados.

17. El colector general de impulsión dispondrá de ventosa conducida de la misma forma que en las líneas individuales, carrete elástico especial para agua clorada, válvula de mariposa, carrete de desmontaje y válvula de sobrepresión, (sistema antigolpe de ariete ).

18. El colector general de impulsión dispondrá de vaciado a la cámara de aspiración y otro del mismo diámetro a la red de desagüe. Los diámetros de estos conductos será del 25% de la tubería de impulsión, no admitiéndose diámetros inferiores a 4 pulgadas. En el caso en el que el trazado de la tubería de impulsión descienda en la salida de la casa de bombas, se dispondrá la correspondiente arqueta y válvula para permitir el vaciado total a desagüe.

19. La zona seca de la sala de bombas dispondrá de conexión a vertido en el fondo de la solera.

20. La calderería y tornillería será de acero inoxidable A-316-L.

21. Todas las válvulas y piezas especiales, susceptibles de ser desmontadas, incorporarán el correspondiente carrete de desmontaje.

22. Todas las válvulas de la casa de bombas serán motorizadas.

23. La disposición de los equipos de bombas y calderería permitirá el acceso a todos los elementos, para explotación y mantenimiento, en condiciones de seguridad y comodidad.

24. Si en el trazado de la impulsión existieran mínimos relativos, se dispondrán las correspondientes arquetas con válvula de vaciado conectada a la red de vertido. Si esto último resultara imposible se dispondrá su conexión a una cámara húmeda, desde donde se podrá aspirar mediante una bomba sumergible.

25. Si existieran máximos relativos, se dispondrán arquetas con ventosas. Se instalará la correspondiente conexión a vertido del fondo de la arqueta, admitiéndose, en su lugar, la conducción de la ventosa a vertido. Se dispondrán de elementos necesarios para garantizar la circulación de aire a/o desde el exterior de la arqueta.

26. A lo largo de la tubería de impulsión, en función de la importancia del “golpe de ariete” se dispondrán arquetas con válvulas de retención intermedias, con las correspondientes ventosas, realizando una conexión a vertido, bien de la arqueta o bien de las ventosas.

27. Si la instalación proyectada necesita acometida en alta tensión y sus correspondientes transformadores, deberán seguirse las instrucciones de la compañía suministradora. En cualquier caso el acceso a la zona del abonado deberá realizarse desde el interior de la finca de la instalación.

28. Se dispondrá una sala separada del lugar donde se encuentren las bombas, con un amplio ventanal, para albergar los cuadros eléctricos. Estos cuadros se instalarán en una zona no inundable en caso de rotura de tuberías.

29. El cuadro eléctrico de maniobra, potencia y control, se diseñará con amplitud suficiente para que exista un 20% de espacio libre para reserva.

30. Se dotará a la instalación eléctrica de protección contra rayos.

31. Se instalará un analizador de redes eléctrico en cabecera, con salidas integradas en el PLC.

32. Igualmente, para motores superiores a 10 kw se dispondrá un analizador de redes eléctrico individual, con salidas integradas en el PLC.

33. Todos los motores eléctricos por encima de 0,75 KW deberán ser de clasificación energética IE3 (Eficiencia “Premium”) y contarán, además de con las protecciones habituales, con protección diferencial individual. A partir de 10 kw se protegerán, también, contra sobrecalentamiento y dispondrán de protección contra desequilibrio de fases. Además deberán ser adecuados para trabajar con variador de frecuencia.

34. Se dispondrá un arrancador estático por bomba en el caso en que se bombee a depósito y un variador de frecuencia, igualmente por bomba, en el caso de que se distribuya el agua como grupo de presión.

35. Si el agua se distribuyera como grupo de presión, se dispondrá un caudalímetro electromagnético de carrete en la tubería de distribución, con salida 4-20 mA, de los homologados por el Servicio Municipal de Conservación y Explotación. Si hubiera más de una tubería se dispondrá tantos caudalímetros como tuberías. En este caso, los servicios municipales podrán exigir, en función de la importancia del abastecimiento para la población, la instalación de sistema alternativo de alimentación eléctrica (grupo electrógeno o similar) con una autonomía mínima de ocho horas.

36. Para el mando de las bombas se instalará, para cada una de ellas, un selector con las posiciones de manual, paro y automático, en el caso de arrancadores estáticos y con las posiciones manual, paro, semiautomático y auto, si lo que se instalan son variadores de frecuencia.

37. En el caso de que las bombas estén gobernadas por un variador de frecuencia, será necesario disponer de un potenciómetro para indicar el punto de funcionamiento en la posición de semiautomático.

38. Si se instalan variadores de frecuencia, los motores de las bombas, deberán dotarse de refrigeración forzada.

39. Todas las bombas dispondrán de cuentahoras.

40. Todos los motores, a partir de 20 kW, deberán llevar resistencias de caldeo y control de temperatura, debidamente cableado al cuadro de control y con su correspondiente señalización en caso de sobretemperatura.

41. Para el mando de las válvulas se instalará, para cada una de ellas, un selector con las posiciones de manual, paro y automático.

42. Igualmente, por cada una de las válvulas, se dispondrán tres pulsadores de abrir, paro y cerrar, para la posición de manual.

43. Se dispondrá, por cada uno de los elementos eléctricos instalados (válvulas, compuertas y bombas) los correspondientes pilotos indicadores de posición, modo de funcionamiento y fallo.

44. Se dispondrán paradas de emergencia.

45. Todos lo elementos anteriores de mando y señalización se distribuirán coincidiendo con la disposición real de los elementos que gobiernan (por ejemplo, una válvula situada a la derecha de otra, lo estará de la misma forma en el cuadro de mando), para permitir un manejo intuitivo y lógico. El sinóptico seguirá el mismo criterio.

46. En toda la instalación eléctrica, se asegurará un grado de protección mínimo de IP-65.

47. Se dotará de equipos de protección de sobretensiones inducidas, tanto para las que puedan aparecer en los conductores de acometida (rayos o conmutación), como en la instalación interior o a través de las tomas de tierra. Ademá, el cableado de señales que salga al exterior de la sala eléctrica, deberá dotarse de protección de sobretensiones inducidas, en los dos extremos.

48. Se dispondrá en cada uno de los depósitos y cámaras, si fueran independientes, tres transductores de nivel electrónicos, para prevenir posibles fallos de los transductores.

49. Se instalará un transductor de presión en la impulsión en el caso en que se bombee a depósito y tres en el caso en que se distribuya el agua como grupo de presión (para prevenir posibles fallos de medición de presión). Igualmente deberá instalarse un transductor de presión en la tubería de llegada, que se dispondrá agua arriba de la válvula.

50. Todos los medidores de valores analógicos se reflejarán en sus correspondientes visualizadores o displays.

51. El funcionamiento de las válvulas será:

  1. Manual: permitirá el funcionamiento de las válvulas actuando sobre los pulsadores de abrir y cerrar, sin que intervenga el PLC.
  2. Automático: el PLC será el encargado de maniobrar la válvula en función de las necesidades.

52. Las válvulas de entrada de agua a los vasos del depósito de captación, en la posición de automático, mantendrán un caudal de entrada lo más constante posible.

53. El funcionamiento de las bombas será:

  1. Manual: arrancará de forma progresiva utilizando el arrancador estático o, en su caso, el variador de frecuencia, sin que intervenga el PLC, hasta alcanzar la velocidad de régimen.
  2. Semiautomático, en el caso de variador de frecuencia: arrancará de forma progresiva con el variador de frecuencia hasta el valor marcado en el potenciómetro, sin que intervenga el PLC.
  3. Automático: arrancará de forma progresiva utilizando el arrancador estático, gobernado con el PLC y con las condiciones que se consideren sobre válvulas, las indicaciones de los medidores de niveles, forzando el funcionamiento a la eficiencia energética. En el caso de variador de frecuencia, mediante el PLC, funcionará en lazo cerrado (PID) para mantener la presión de consigna indicada en la pantalla de información, controlando si alguno de los transductores de presión falla para ignorarlo y lanzar el aviso de presión, o si por el contrario fallaran los tres, lanzando la alarma de presión y deteniendo el bombeo; en este último caso será posible definir un segundo punto de presión nocturna.

54. Se instalará lo indicado en el apartado “PLC y comunicaciones” de este mismo Anexo.

55. Se dispondrá el correspondiente sinóptico, en el que además de integrarse todos los elementos del bombeo, se integrará también los del depósito de almacenamiento y dosificación de hipoclorito, si lo hubiera.

56. Se dotará a la instalación de compensación de energía reactiva, incluso del transformador si lo hubiera.

57. Todos los equipos eléctricos, se dispondrán en un único cuadro, que contará con los módulos necesarios. El criterio de construcción será uniforme en todo él, y obedecerá a un único esquema, en el que se reflejarán todos los elementos. Los cuadros de distribución y alumbrado pueden ser una excepción y disponerse aparte, pero deberán quedar reflejados en los esquemas.

58. El funcionamiento de esta instalación deberá ser automático.

59. Contará con detector de presencia, debidamente cableado al PLC y, en función de la importancia de la instalación, se podrá exigir un servidor de imágenes web, con cámaras con movimiento, conectadas al router ADSL e integradas en el sistema de visionado de imágenes en el centro de control de Planta Potabilizadora.

60. Existirá alumbrado automático con interruptor horario astronómico, tanto exterior como interior, así como de emergencia.

61. Todas las mangueras eléctricas y los conductores eléctricos de mando y potencia irán identificados de acuerdo con el plano eléctrico general. Todos los conductores dispondrán de punteras.

62. Se instalará un detector de humos, debidamente cableado al autómata

63. Toma de agua (con arqueta) 12 diámetros aguas abajo en la tubería de impulsión y conducción hasta la casa de bombas con tubería de 1”, para servicios y análisis.

64. Se instalarán 3 cubetos individuales de 200 mm de diámetro y 500 mm de altura, con renovación del agua impulsada (de la toma de muestras), que contendrán unas sondas de medición en continuo de conductividad y potencial redox, ambas con salida 4-20 mA, que se cablearán al PLC.

65. Igualmente se instalará un turbidímetro, de medición en continuo, con salida de 4-20 mA, igualmente cableada.

66. Se dispondrá un sistema de elevación adecuado a los pesos de los equipos instalados.

67. Existirá un acceso a cada depósito y cámaras de bombas, si fueran independientes, con escalera y guarda cuerpos con materiales no metálicos y resistentes a la acción del agua clorada.

68. En la sala de bombas, todas las aberturas con la cámara de bombas, ya sean practicables o no, dispondrán de cierre en material no corrosivo y hermético.

69. Se instalará dosificación de hipoclorito, realizándose la adición del mismo en las cámaras de bombas, mediante vainas de material no metálico y resistente a la acción del hipoclorito.

70. Se observará lo establecido en el apartado Dosificación Hipoclorito, de este mismo documento.

71. La puerta con el exterior, será de dimensiones adecuadas a los equipos instalados, permitiendo la carga y descarga de los equipos de la instalación para su mantenimiento. Igualmente se dotará de las puertas peatonales necesarias (mínimo una), en función de la superficie, con dispositivo antipánico.

72. Se dispondrá los extintores necesarios en la instalación

73. Habrá de dotarse de un cuadro conteniendo los EPIs (Equipos de protección individual) necesarios.

74. Se dispondrá un aseo con inodoro, lavabo y ducha, con agua potable y caliente.

75. Se proyectará un acceso de vehículos hasta la misma puerta del edificio, con sus correspondientes badenes si fuera el caso.

76. El recinto estará vallado y la puerta de acceso será motorizada, disponiendo de telemando del mismo tipo que los utilizados en las instalaciones de potabilización.

77. Se exigirá que todos los elementos instalados dispongan del marcado CE.

78. Deberá confeccionarse un dossier en el que se incluirá los planos de liquidación, con amplios detalles de tuberías instaladas, esquemas eléctricos definitivos, libros de características de los equipos instalados y recomendaciones de instrucciones del fabricante para el mantenimiento, declaración CE de conformidad sobre máquinas y libro de instrucciones de la instalación. Toda la documentación será facilitada en papel y en formato electrónico.

79. Para lo no expuesto aquí, deberá consultarse con el Servicio municipal de Ciclo Integral del Agua.

80. En materia de Salud y Seguridad Laboral, no solamente se estará a lo reglamentado, sino que además se observarán las directrices del Servicio Municipal de Prevención y Salud. Para ello, ese Servicio deberá informar sobre el proyecto.

B) Condiciones del depósito de almacenamiento de agua.

1. El depósito de almacenamiento será cubierto y contará con ventilación.

2. Se diseñará un depósito con un mínimo de dos vasos y se podrá funcionar con uno cualquiera o todos a la vez.

3. La capacidad mínima garantizará dieciséis horas de suministro a consumo medio en temporada estival o de máxima producción si fuera el caso.

4. Cada vaso dispondrá de rebosadero independiente.

5. La entrada de agua será por la zona opuesta a la salida, y acometerá a los vasos por un canal de rebose o sistema de reparto, cuya cota será superior al nivel del rebosadero.

6. Los depósitos dispondrán de pendiente hacia la zona de vaciado y distribución. Asimismo, en todas las zonas de unión entre los paramentos verticales y la solera se dispondrán medias cañas.

7. En cada uno de los vasos, se dispondrá una poceta en el punto más bajo de la solera, en la que se instalarán las salidas de las tuberías de desagüe y distribución. La rasante de la primera coincidirá con el fondo de la poceta y la generatriz superior de la segunda tendrá la misma cota que el punto más bajo de la solera del depósito, que coincidirá con la coronación de la poceta.

8. Se dispondrá un caudalímetro electromagnético de carrete en la tubería de distribución, con salida 4-20 mA, de los homologados por el los Servicios Técnicos Municipales. Si hubiera más de una tubería se dispondrán tantos como tuberías.

9. Los rebosaderos y vaciados conectarán con la red municipal de vertido.

10. La sala de válvulas dispondrá de conexión a vertido en el fondo de la solera.

11. La calderería y tornillería será de acero inoxidable A-316-L.

12. Se instalarán las válvulas necesarias para permitir dejar fuera de funcionamiento cualquiera de los vasos de almacenamiento, así como el cierre de la tubería de distribución o tuberías en su caso.

13. En cada una de las tuberías de distribución se instalará aguas abajo de la válvula de aislamiento la correspondiente ventosa que deberá ser conducida a vertido.

14. Todas las válvulas y piezas especiales susceptibles de ser desmontadas, incorporarán el correspondiente carrete de desmontaje.

15. Todas las válvulas serán motorizadas.

16. La disposición de los equipos de calderería permitirá el acceso a todos los elementos, para explotación y mantenimiento, en condiciones de seguridad y comodidad.

17. Si la instalación proyectada necesita acometida en alta tensión y sus correspondientes transformadores, deberán seguirse las instrucciones de la compañía suministradora. En cualquier caso, el acceso a la zona del abonado deberá realizarse desde el interior de la finca de la instalación.

18. Se dispondrá una sala separada del lugar donde se encuentren las válvulas, con un amplio ventanal, para albergar los cuadros eléctricos. Estos cuadros se instalarán en una zona no inundable en caso de rotura de tuberías.

19. El cuadro eléctrico de maniobra, potencia y control, se diseñará con amplitud suficiente para que exista un 20% de espacio libre para reserva.

20. Se dotará a la instalación eléctrica de protección contra rayos.

21. Se instalará un analizador de redes eléctrico en cabecera, con salidas integradas en el PLC.

22. Todos los motores eléctricos por encima de 0,75 KW deberán ser de clasificación energética IE3 (Eficiencia “Premium”) y contarán, además de con las protecciones habituales, con protección diferencial individual.

23. Para el mando de las válvulas se instalará, para cada una de ellas, un selector con las posiciones de manual, paro y automático.

24. Igualmente, por cada una de las válvulas, se dispondrán tres pulsadores de abrir, paro y cerrar, para la posición de manual.

25. Se dispondrá, por cada uno de los elementos eléctricos instalados los correspondientes pilotos indicadores de posición, modo de funcionamiento y fallo.

26. Se dispondrán paradas de emergencia.

27. Todos lo elementos anteriores de mando y señalización se distribuirán coincidiendo con la disposición real de los elementos que gobiernan (por ejemplo, una válvula situada a la derecha de otra, lo estará de la misma forma en el cuadro de mando), para permitir un manejo intuitivo y lógico. El sinóptico seguirá el mismo criterio.

28. En toda la instalación eléctrica, se asegurará un grado de protección mínimo de IP-65.

29. Se dotará de equipos de protección de sobretensiones inducidas, tanto para las que puedan aparecer en los conductores de acometida (rayos o conmutación), como en la instalación interior o a través de las tomas de tierra. Además, el cableado de señales que salga al exterior de la sala eléctrica, deberá dotarse de protección de sobretensiones inducidas, en los dos extremos.

30. Se dispondrá en cada uno de los depósitos, un transductor de nivel electrónico, preferiblemente del tipo de ultrasonidos.

31. Todos los medidores de valores analógicos se reflejarán en sus correspondientes visualizadores o displays.

32. El funcionamiento de las válvulas será:

  1. Manual: permitirá el funcionamiento de las válvulas actuando sobre los pulsadores de abrir y cerrar, sin que intervenga el PLC
  2. Automático: el PLC será el encargado de maniobrar la válvula en función de las necesidades.

33. Específicamente, las válvulas de aislamiento de la o las tuberías de distribución, en la posición de automático, deberán cerrar en caso de un sobreconsumo, que será establecido por el PLC

34. Se instalará lo indicado en apartado “PLC y comunicaciones” de este mismo Anexo.

35. Se dispondrá el correspondiente sinóptico, en el que además de integrarse todos los elementos del depósito de distribución, se integrará también los del equipo de bombeo.

36. Se dotará a la instalación de compensación de energía reactiva, incluso del transformador si lo hubiera.

37. Todos los equipos eléctricos, se dispondrán en un único cuadro, que contará con los módulos necesarios. El criterio de construcción será uniforme en todo él, y obedecerá a un único esquema, en el que se reflejarán todos los elementos. Los cuadros de distribución y alumbrado pueden ser una excepción y disponerse aparte, pero deberán quedar reflejados en los esquemas.

38. El funcionamiento de esta instalación deberá ser automático.

39. Contará con detector de presencia, debidamente cableado al PLC y, en función de la importancia de la instalación, se podrá exigir un servidor de imágenes web, con cámaras con movimiento, conectadas al router ADSL e integradas en el sistema de visionado de imágenes en el centro de control de Planta Potabilizadora.

40. Existirá alumbrado automático con interruptor horario astronómico, tanto exterior como interior, así como de emergencia.

41. Todas las mangueras eléctricas y los conductores eléctricos de mando y potencia irán identificados de acuerdo con el plano eléctrico general. Todos los conductores dispondrán de punteras.

42. Se instalará un detector de humos, debidamente cableado al autómata

43. Toma de agua (con arqueta) 12 diámetros aguas abajo en la tubería distribución, dotada de bomba para conducir el agua con tubería de 1” para servicios y análisis.

44. Se instalarán 3 cubetos individuales de 200 mm de diámetro y 500 mm de altura, con renovación del agua impulsada (de la toma de muestras), que contendrán unas sondas de medición en continuo de conductividad y potencial redox, ambas con salida 4-20 mA, que se cablearán al PLC.

45. Igualmente se instalará un turbidímetro, de medición en continuo, con salida de 4-20 mA, igualmente cableada.

46. Se dispondrá un sistema de elevación adecuado a los pesos de los equipos instalados.

47. Existirá un acceso a cada depósito, con escalera y guarda cuerpos con materiales no metálicos y resistentes a la acción del agua clorada.

48. En la sala de válvulas, todas las aberturas con los depósitos de agua, ya sean practicables o no, dispondrán de cierre en material no corrosivo y hermético.

49. Se instalará dosificación de hipoclorito, realizándose la adición del mismo en dos zonas de cada uno de los depósitos, en la zona de llegada de agua y en la zona de salida a distribución, mediante vainas de material no metálico y resistente a la acción del hipoclorito. Estas dos zonas estarán independizadas con válvulas.

50. Se observará lo establecido en el apartado Dosificación Hipoclorito, de este mismo documento.

51. La puerta con el exterior, será de dimensiones adecuadas a los equipos instalados, permitiendo la carga y descarga de los equipos de la instalación para su mantenimiento. Igualmente se dotará de las puertas peatonales necesarias (mínimo una), en función de la superficie, con dispositivo antipánico.

52. Se dispondrán los extintores necesarios en la instalación.

53. Habrá de dotarse de un cuadro conteniendo los EPIs necesarios.

54. Se dispondrá un aseo con inodoro, lavabo y ducha, con agua potable y caliente.

55. Se proyectará un acceso de vehículos hasta la misma puerta del edificio, con sus correspondientes badenes si fuera el caso.

56. El recinto estará vallado y la puerta de acceso será motorizada. Disponiendo de telemando del mismo tipo que los utilizados en las instalaciones de potabilización.

57. Se exigirá que todos los elementos instalados dispongan del marcado CE.

58. Deberá confeccionarse un dossier en el que se incluirá los planos de liquidación, con amplios detalles de tuberías instaladas, esquemas eléctricos definitivos, libros de características de los equipos instalados y recomendaciones e instrucciones del fabricante para el mantenimiento, declaración CE de conformidad sobre máquinas y libro de instrucciones de la instalación. Toda la documentación será facilitada en papel y en formato electrónico.

59. Para lo no expuesto aquí, deberá consultarse con el Servicio municipal de Ciclo Integral del Agua.

60. En materia de Salud y Seguridad Laboral, no solamente se estará a lo reglamentado, sino que además se observarán las directrices del Servicio Municipal de Prevención y Salud. Para ello, ese Servicio deberá informar sobre el proyecto.

C) Condiciones de la dosificación de hipoclorito.

1. Si esta instalación forma parte de otras destinadas o relacionadas con la distribución de agua potable, se diseñará una estancia, separada del resto de las instalaciones y unida con éstas mediante una puerta, para albergar los equipos de almacenamiento y dosificación de hipoclorito.

En caso contrario, se realizará una construcción independiente. Con el exterior, se dispondrá una puerta de doble hoja, con barra antipánico. En cualquier caso existirá un sistema extracción y renovación de aire forzado.

2. Se dispondrán dos cubas de almacenamiento de hipoclorito sódico concentrado cerradas, de capacidad adecuada y consensuada con los servicios municipales y venteos individuales con el exterior en el mismo DN que la tubería de llenado. La solución constructiva deberá permitir y facilitar la sustitución de las cubas en la posterior explotación de la instalación.

3. Las dos cubas conectarán con un pequeño depósito en el que se colocarán las aspiraciones de las bombas dosificadoras; el fondo estará por debajo del de las cubas.

4. Las válvulas de conexión de cada cuba de almacenamiento con el pequeño depósito de aspiración de las bombas serán de mando remoto (eléctrico o neumático).

5. Deberá diseñarse un cubeto de retención con válvula de evacuación.

6. Para llenado de las cubas, se realizará, una conducción desde el exterior con tubería de polietileno soldado DN63. En el exterior, se dispondrá un conector de los utilizados en la Planta Potabilizadora (Banjo, modelo 200, con tapa y ranura para candado) y válvula de retención, que se alojará en un armario de material resistente a la acción del hipoclorito, con bandeja de recogida y conducción a vertido de posibles derrames.

7. Si la dosificación de hipoclorito se realiza en una instalación en la que exista almacenamiento o bombeo de agua, deberá proyectarse dos puntos de adicción de hipoclorito: uno en la tubería de llegada y otro en la tubería de suministro o bombeo.

8. Para cada uno de los puntos de adicción, se dispondrán dos bombas de dosificación de hipoclorito, gobernadas con variador de frecuencia. Se admitirán también bombas con entrada analógica (tensión o corriente) para indicar el punto de funcionamiento. En cualquier caso serán del mismo tipo que las utilizadas en las instalaciones de potabilización.

9. Los tubos de dosificación de hipoclorito será de nylon reforzado con fibra de poliéster y se alojarán a lo largo de todo el recorrido en tuberías guía de PVC o polietileno.

10. El punto de dosificación en depósitos se realizará mediante vainas de material no metálico y resistente a la acción del hipoclorito. Cercanos a cada punto de dosificación se dispondrán registros para inspección.

11. Si la dosificación tuviera lugar pinchando en tuberías, se construirá un manguito de material resistente al hipoclorito, sustituyendo ese tramo de tubería, donde se instalará un inyector de los utilizados en la Planta Potabilizadora.

12. Deberá instalarse un analizador de cloro en continuo del mismo tipo que los utilizados en las instalaciones de Planta Potabilizadora por cada una de las tuberías de distribución o elevación.

13. Todos lo elementos auxiliares deberán ser, también, resistentes a la acción del hipoclorito.

14. Se dispondrá una sala independiente de la del almacenamiento de hipoclorito, con un amplio ventanal a ésta, en donde se alojará el cuadro eléctrico de maniobra, potencia y control, que se diseñará con amplitud suficiente para que exista un 20% de espacio libre para reserva.

15. Si esta instalación forma parte de otra en la que ya existe o en la que se instala lo indicado en el apartado “PLC y comunicaciones” de este mismo anexo, se utilizará el armario eléctrico y PLC instalado (con las ampliaciones necesarias), en caso contrario se observará lo indicado en el apartado correspondiente.

16. Se dispondrá en cada una de las cubas y depósito de aspiración, un transductor de nivel electrónico resistente a los vapores de cloro, preferiblemente del tipo de ultrasonidos.

17. Todos los medidores de valores analógicos se reflejarán en sus correspondientes visualizadores o displays.

18. Se instalará para cada una de las válvulas de salida de las cubas un selector con las posiciones de manual, paro y automático.

19. Igualmente, por cada una de las válvulas de salida de las cubas se dispondrán tres pulsadores de abrir, paro y cerrar, para la posición de manual.

20. El funcionamiento de las válvulas será:

  1. Manual: permitirá el funcionamiento de las válvulas actuando sobre los pulsadores de abrir y cerrar, sin que intervenga el PLC.
  2. Automático: el PLC será el encargado de maniobrar la válvula en función de las necesidades.

21. Se instalará para cada una de las bombas un selector con las posiciones manual, paro, semiautomático y auto.

22. Para cada una de las bombas dosificadoras se dispondrá un potenciómetro para indicar el punto de funcionamiento en la posición de semiautomático

23. El funcionamiento de las bombas dosificadoras será:

  1. Manual. Funcionará a 50 Hz, preferiblemente sin el variador de frecuencia.
  2. Semiautomático. Funcionará a la frecuencia marcada en el potenciómetro, sin que intervenga el PLC.
  3. Automático, que puede ser de dos tipos:
    • Bomba a tubería de llegada. Funcionará en lazo abierto para añadir la cantidad de cloro indicada en la pantalla de información (se deberá conocer el caudal de las bombas de elevación y la concentración de cloro en el hipoclorito), cuando esté entrando agua al depósito.
    • Bomba en la tubería de salida. Funcionará en lazo cerrado (PID) para mantener la consigna de cloro indicada en la pantalla de información.

24. Se dispondrá, por cada uno de los elementos eléctricos instalados los correspondientes pilotos indicadores de posición, modo de funcionamiento y fallo.

25. Todos lo elementos de mando y señalización se distribuirán coincidiendo con la disposición real de los elementos que gobiernan (por ejemplo, una válvula situada a la derecha de otra, lo estará de la misma forma en el cuadro de mando), para permitir un manejo intuitivo y lógico. El sinóptico seguirá el mismo criterio.

26. En toda la instalación eléctrica, se asegurará un grado de protección mínimo de IP-65.

27. Se dotará de equipos de protección de sobretensiones inducidas, tanto para las que puedan aparecer en los conductores de acometida (rayos o conmutación), como en la instalación interior o a través de las tomas de tierra. Además, el cableado de señales que salga al exterior de la sala eléctrica, deberá dotarse de protección de sobretensiones inducidas, en los dos extremos.

28. Se dotará a la instalación eléctrica de protección contra rayos.

29. Se instalará un analizador de redes eléctrico en cabecera, con salidas integradas en el PLC.

30. Se dispondrá el correspondiente sinóptico, en el que además de integrarse todos los elementos de la dosificación de hipoclorito, se integrará también los del bombeo y depósito de almacenamiento, si los hubiera.

31. Todos los equipos eléctricos, se dispondrán en un único cuadro, que contará con los módulos necesarios. El criterio de construcción será uniforme en todo él, y obedecerá a un único esquema, en el que se reflejarán todos los elementos. Los cuadros de distribución y alumbrado pueden ser una excepción y disponerse aparte, pero deberán quedar reflejados en los esquemas.

32. El funcionamiento de esta instalación deberá ser automático.

33. Contará con detector de presencia, debidamente cableado al PLC y, en función de la importancia de la instalación, se podrá exigir un servidor de imágenes web, con cámaras con movimiento, conectadas al router ADSL e integradas en el sistema de visionado de imágenes en el centro de control de Planta Potabilizadora.

34. Existirá alumbrado automático con interruptor horario astronómico, tanto exterior como interior, así como de emergencia.

35. Todas las mangueras eléctricas y los conductores eléctricos de mando y potencia irán identificados de acuerdo con el plano eléctrico general. Todos los conductores dispondrán de punteras.

36. Se instalará un detector de humos, debidamente cableado al autómata.

37. En función de la importancia del abastecimiento para la población, los servicios municipales podrán exigir la instalación de sistema alternativo de alimentación eléctrica (grupo electrógeno o similar) con una autonomía mínima de ocho horas.

38. Si esta instalación forma parte de otra en la que se ha instalado una bomba toma muestras se utilizará esta, en caso contrario deberá instalarse una (con arqueta) 12 diámetros aguas abajo de la tubería de distribución y conducción hasta la casa de válvulas con tubería de 1” para servicios y análisis. La ubicación será en el eje horizontal de la sección transversal de la tubería. El sistema de toma será del mismo tipo que los utilizados en la Planta Potabilizadora

39. Se dispondrá los extintores necesarios en la instalación.

40. Se dotará a la instalación de ducha de emergencia y lavaojos, con agua potable.

41. Habrá de dotarse de un cuadro conteniendo los EPIs (Equipos de protección individual) necesarios.

42. Si esta instalación no forma parte de otra en la que se ha instalado un aseo, se dispondrá uno, con inodoro, lavabo y ducha, con agua potable y caliente.

43. Se proyectará un acceso de vehículos hasta la misma puerta del edificio, con sus correspondientes badenes si fuera el caso.

44. El recinto estará vallado y la puerta de acceso será motorizada, disponiendo de telemando del mismo tipo que los utilizados en las instalaciones de potabilización.

45. Deberá observarse escrupulosamente el R.D. 379/2001, sobre almacenamiento de productos químicos.

46. Se exigirá que todos los elementos instalados dispongan del marcado CE.

47. Deberá confeccionarse un dossier en el que se incluirá los planos de liquidación, con amplios detalles de tuberías instaladas, esquemas eléctricos definitivos, libros de características de los equipos instalados y recomendaciones e instrucciones del fabricante para el mantenimiento, declaración CE de conformidad sobre máquinas y libro de instrucciones de la instalación. Toda la documentación será facilitada en papel y en formato electrónico.

48. Para lo no expuesto aquí, deberá consultarse con el Servicio Municipal de Ciclo Integral del Agua.

49. En materia de Salud y Seguridad Laboral, no solamente se estará a lo reglamentado, sino que además se observarán las directrices del Servicio Municipal de Prevención y Salud. Para ello, ese Servicio deberá informar sobre el proyecto.

D) PLC y comunicaciones:

1. Se instalará un PLC compatible con las instalaciones municipales, al que se cablearán todas las variables digitales y analógicas. Este PLC deberá disponer de fuente de alimentación ampliamente dimensionada; CPU con una conexión DP libre mínimo; procesador de comunicaciones con conector RJ-45 para conexión del PLC a una red Ethernet, vía TCP/IP; otro procesador de comunicaciones para conexión a equipos de radio (analógica o digital, según sea el caso); y tarjetas entradas/salidas que recogerán todas las variables digitales y analógicas, debiendo disponer de reserva para futuras ampliaciones, con un mínimo de 4ED + 4SD + 4EA + 2SA. Se aceptarán soluciones con periferia descentralizada.

2. Se dispondrá una pantalla de información, colgada del PLC, que servirá de introducción de consignas y visualización de gráficos de valores analógicos.

3. Se dispondrán las canalizaciones necesarias hasta las arquetas del proveedor de servicios de comunicaciones que tenga contratado en ese momento el Ayuntamiento de Zaragoza para la Planta Potabilizadora.

4. Se instalará una emisora de radio, con transmisión digital en el caso en el que en el Departamento de Infraestructuras Municipal o en la propia Planta Potabilizadora estuviera implementado ya el sistema TETRA o con transmisión analógica, en las frecuencias asignadas por la Dirección General de Telecomunicaciones, en caso de que no lo esté.

5. Este PLC deberá integrarse en la red de los PLC de las instalaciones de potabilización mediante un sistema de comunicaciones redundante: uno, vía ADSL, y otro, vía radio. La CPU será la encargada de dirigir las comunicaciones, que preferiblemente se realizarán vía ADSL, reservando la radio para fallos o interrupciones de la red telefónica.

6. Será necesario disponer los enlaces previsto en el PLC central de Planta Potabilizadora, así como la integración de la instalación en el SCADA municipal. Se adquirirá, si fuera necesario, licencias para las nuevas variables.

7. Este PLC podrá montarse en el mismo armario de maniobra de la instalación en la que se encuentre, reservando en todo caso un espacio del 20% mínimo para futuras ampliaciones.

8. Se exigirá que todos los elementos instalados dispongan del marcado CE.

9. Deberá confeccionarse un dossier en el que se incluirá los planos de liquidación, con amplios detalles de tuberías instaladas, esquemas eléctricos definitivos, libros de características de los equipos instalados y recomendaciones e instrucciones del fabricante para el mantenimiento, declaración CE de conformidad sobre máquinas y libro de instrucciones de la instalación. Toda la documentación será facilitada en papel y en formato electrónico.

10. Para lo no expuesto aquí, deberá consultarse con el Servicio Municipal de Ciclo Integral del Agua.

11. En materia de salud y seguridad laboral, no solamente se estará a lo reglamentado, sino que además se observarán las directrices del Servicio Municipal de Prevención y Salud. Para ello, ese Servicio deberá informar sobre el proyecto.

ANEXO III. Condiciones técnicas del diseño de las instalaciones de tanques de tormenta y laminación.


A) Tanques de tormentas (Depósitos anticontaminación).

1. Implantación y estructuras. Se instalarán preferentemente en paralelo, como un elemento exterior al colector y conectado mediante un aliviadero de control. Su cubierta y estructuras serán aptas para soportar cargas de tráfico urbano.

2. Volumen. El volumen mínimo del tanque de tormentas será el correspondiente a una duración de aguacero de 20 minutos con una intensidad de 15 l/s y hectárea impermeable.

3. Equipamiento. Deberán estar equipados con los siguientes elementos:

  1. Barreras deflectoras anti flotantes con sistemas de extracción de flotantes y sólidos gruesos.
  2. Sistema de limpieza automática, tales como hidrolimpiadores autobasculantes, clapetas o compuertas de limpieza, columnas de vacío, eyectores giratorios, etc.
  3. Dispositivo de salida a caudal constante, con válvula de corte previa. Si se precisa una instalación de bombeo se colocarán 2 equipos, cada uno de ellos con capacidad suficiente para elevar el caudal de desagüe, con programación automatizada secuencial para el arranque de equipos de vaciado, que garanticen su mantenimiento preventivo.
  4. By-pass de salida con válvula incorporada.
  5. Aliviadero de seguridad con sistemas de cuantificación de episodios y caudales.
  6. Elementos de izado tales como polipastos y/o puentes grúas para el mantenimiento de equipos.
  7. Instrumentación que permita conocer a tiempo real el estado de la instalación, tales como sensores de nivel, caudalímetros, etc.
  8. Sistemas de ventilación, preferentemente natural o en otro caso forzada con medición al menos de concentraciones de oxígeno y sulfhídrico. En los casos necesarios contarán con medidas de control y eliminación de olores.
  9. Las compuertas y válvulas estarán motorizadas, pudiendo exigirse el control remoto de las mismas.

En función de sus dimensiones y características podrá requerirse la instalación de alguno de los equipamientos requeridos para los depósitos de laminación.

B) Depósitos de laminación.

1. Implantación y estructuras. Los depósitos y edificios de equipos deberán quedar integrados arquitectónicamente en su entorno. En función del tamaño y capacidad, deberá preverse el posible acceso de vehículos a su interior para facilitar las tareas de mantenimiento. Su cubierta y estructuras serán capaces de soportar cargas de tráfico urbano. No se construirán depósitos descubiertos.

2. Volumen. El caudal de aguas pluviales aportado por las cuencas hidráulicas aguas arriba del depósito se determinará mediante el método de cálculo establecido por el servicio técnico competente, que fijará en cada caso los parámetros para el estudio de caudales punta e hidrogramas de avenida.

3. Equipamiento. Los depósitos de laminación dispondrán de:

  1. Sistemas de separación de aguas residuales, ventilación, limpieza automática, iluminación, medición y transmisión de datos, y aliviadero de seguridad.
  2. Barreras deflectoras anti flotantes con sistemas de extracción de flotantes y sólidos gruesos.
  3. Compuertas y válvulas motorizadas, pudiendo exigirse el control remoto de las mismas.
  4. Grupos motobomba de impulsión, que llevarán dispositivos de variación de velocidad y programación de arranques y niveles de vaciado.
  5. Elementos de izado tales como polipastos y/o puentes grúas para el mantenimiento de equipos.
  6. Instrumentación que permita conocer a tiempo real el estado de la instalación, tales como sensores de nivel, caudalímetros, etc.
  7. Grupo electrógeno de 15KW, con sistema de enclavamiento y arranque automático, incluso depósito de combustible para 8 horas, instalado y probado.
  8. Controlador lógico programable (PLC), al que se cablearán todas las variables digitales y analógicas. Este autómata deberá integrarse en la red municipal de autómatas de saneamiento mediante un sistema de comunicaciones redundante, que será determinado por el servicio competente en cada caso según las mejores condiciones de explotación. La información será incorporada a un sistema de captura y adquisición de datos en tiempo real y remitida a los servidores de explotación de la red, de acuerdo con los parámetros informáticos y técnicos que se fijen.

ANEXO IV. Requisitos para la autorización de las tomas y acometidas a las instalaciones de abastecimiento y saneamiento


1. Documentación a aportar

La solicitud hará al Ayuntamiento en el impreso normalizado disponible a tal efecto, en el que constarán los datos identificativos de la persona o entidad solicitante. Sin perjuicio de cualquier otra documentación complementaria requerida por los servicios técnicos en función de la complejidad o las características especiales de la toma o acometida, con la solicitud se acompañará, como mínimo, la documentación siguiente:

1.1 Datos para determinar el caudal de cálculo necesario, con arreglo a los siguientes supuestos:

  1. En caso de viviendas: Caudal máximo simultáneo en litros por segundo, definido conforme al Código Técnico de la Edificación, recomendándose el uso de la Norma UNE 149201:2008 sobre “Dimensionamiento de instalaciones de agua para consumo humano dentro de los edificios”. En el caso de viviendas existentes, el dato indicado podrá sustituirse por una relación del número de viviendas y la relación de puntos de consumo del edificio identificadas según lo que indica el Código Técnico de la Edificación.
  2. En caso de edificaciones con necesidades especiales (industriales, comerciales, etc.) será necesario aportar justificación del caudal de cálculo preciso por las instalaciones necesarias de la actividad, sin perjuicio de que sea necesario solicitar la correspondiente autorización de vertido, de acuerdo con la normativa vigente.

1.2 Planos de situación de la finca o solar objeto de la solicitud, indicando en el mismo por donde desean hacer la toma de agua o acometida de vertido.

1.3 Planos de instalaciones generales de agua y vertido en caso de fincas de nueva construcción.

1.4 En el caso de fincas existentes con servicios ya contratados, deberán presentar fotocopia de las pólizas de abastecimiento o saneamiento vigentes, o del último recibo de cada una de ellas.

1.5 Declaración de otras fuentes de suministro de agua distintos de la red de agua municipal si las hubiera.

1.6 En su caso, escritura de propiedad o licencia de obra o documento que acredite la posibilidad de concederse el aprovechamiento del servicio para el inmueble para el que se solicita la acometida.

La persona peticionaria deberá contar con los permisos de terceros que pudieran ser necesarios. para las instalaciones de la toma o acometida en cuestión o de las prolongaciones de redes que pudieran ser necesarias al efecto, o en su caso, autorización escrita del propietario de los terrenos que sea necesario atravesar para su instalación.

2. Fijación de las características de la instalación

Las características de las tomas y acometidas, nuevas o renovadas, tanto en lo que respecta a sus dimensiones, componentes, tipo y calidad de sus materiales, como a su forma de ejecución y punto de conexión, serán determinadas por el Ayuntamiento a la vista de los datos relativos a las características del inmueble facilitados en la solicitud, los consumos previsibles, condiciones de presión y caudal vertiente, así como el estado y capacidad de las redes municipales.

2.1 Tomas de agua en inmuebles:

Para el cálculo de consumos en locales comerciales y planta de edificación de uso no definido, sin división constructiva o estructural expresa, se le asignará un consumo de 0,02 l/seg/m2. Cuando la demanda real que en su momento se formule sea superior al citado caudal, la persona o entidad solicitante deberá sufragar a su cargo los gastos que se originen con motivo de la modificación de las características de la toma que imponga el antedicho aumento de caudal, sin perjuicio de aquéllas otras obligaciones que para el mismo se derive con motivo de su petición.

2.2 Tomas de agua en zonas verdes, parques y jardines

Tal y como se refleja en la presente Ordenanza, se priorizará la conexión de la red de riego a fuentes de suministro distintas a la red de agua potable. No obstante, se podrá utilizar la red de abastecimiento de agua potable como acometida de reserva o emergencia, posibilitando el riego en caso de avería en bombeo o cualquier otro incidente.

Para poder dotar a estas zonas de conexión a la red de abastecimiento de agua potable, ésta deberá disponer de la capacidad suficiente para que no se afecte el nivel de servicio del resto de puntos de consumo.

La conexión deberá incluir válvula antirretorno, llaves de corte manual y todos los elementos necesarios de seguridad que solicite el servicio técnico competente, con el fin de evitar cualquier riesgo de contaminación por intrusión, incluso accidental, del agua de otras fuentes distintas a la red de abastecimiento de agua potable, que pueda afectar a la salud de la población.

Estas llaves de corte deberán permanecer completamente cerradas durante el uso de las instalaciones de la fuente de abastecimiento externa a la red de abastecimiento de agua y únicamente podrán abrirse cuando el sistema de bombeo permanezca desconectado.

2.3 Acometidas de vertido

La tubería principal de evacuación, que enlaza la arqueta registro principal con la alcantarilla oficial, deberá ser de tubos de PVC color teja RAL 8023 y, en general, cualquier otro material expresamente aceptado por el servicio técnico competente que cumpla las condiciones de ser impermeable, bien calibrado e inatacable por los ácidos. El diámetro interior de los tubos no excederá normalmente de 160 milímetros, pero podrán autorizarse, diámetros de hasta 200 milímetros, siempre que se justifique técnicamente la necesidad.

La colocación y uniones de los tubos se hará de acuerdo con las normas técnicas municipales del servicio. El ramal de acometida se dispondrá con una inclinación uniforme de 3 cm por metro como mínimo.

Siempre que la cota de la alcantarilla oficial, en relación con la planta inferior a desaguar, obligue a colocar la acometida con una pendiente inferior a la señalada del 3%, se dispondrá en el origen o punto más alto del ramal un depósito de descarga automática de 500 litros como mínimo.

La dirección del ramal de acometida será absolutamente rectilínea, sin codos ni cambios de dirección, y perpendicular a la de la alcantarilla oficial de la calle. Por razones especiales se admitirá, previa autorización expresa, el que la acometida forme ángulo obtuso con el sentido de aguas abajo de la alcantarilla oficial, pero nunca agudo.

La inserción de la acometida sobre las alcantarillas o colectores generales deberá hacerse siempre sobre la parte superior de éstos. La incisión en la red municipal de vertido será realizada mediante broca especial evitando que ningún elemento caiga dentro de la tubería.

El asiento del tubo deberá hacerse sobre una cuna de hormigón cuya base tenga una anchura igual, por lo menos, a dos veces el diámetro interior del tubo. En circunstancias especiales de profundidad reducida, o cuando así lo requiera el servicio técnico competente, podrá exigirse la protección superior de los tubos, envolviendo éstos sobre la cuna de hormigón con este mismo material para conseguir un refuerzo suficiente.

En todo caso deberá atenerse la instalación a lo que disponga el servicio técnico competente como prescripción para autorizar la acometida, de acuerdo con los reglamentos y normas técnicas del servicio.

3. Resolución del trámite

Atendiendo a las características requeridas para la toma o acometida solicitada, el Ayuntamiento resolverá sobre el otorgamiento de la autorización o la denegación de la misma. La denegación debe ser motivada. El Ayuntamiento comunicará el otorgamiento de la autorización, indicando las condiciones específicas de concesión y ejecución de la toma o la acometida.

Complementariamente, la persona o entidad solicitante deberá abonar las tasas vinculadas a la realización de toma de abastecimiento o acometida de vertido en los términos previstos en las ordenanzas fiscales correspondientes y, en su caso, depositar la preceptiva fianza.

Una vez finalizada la obra, la propiedad deberá comunicarlo al servicio técnico competente en un plazo de 15 días, mediante la presentación de la "Hoja de cumplimiento de condiciones en las tomas de agua y acometidas de vertido", firmada por la entidad instaladora autorizada que la haya ejecutado, según el modelo obrante en el presente anexo.

El servicio técnico competente comprobará la adecuación de los materiales utilizados y la correcta funcionalidad de la conexión previamente al enterramiento de la tubería instalada.

4. Modelo de declaración de cumplimiento de condiciones en tomas y acometidas.
Declaración de cumplimiento de condiciones en tomas y acometidas de vertido

ANEXO V. Carácterísticas técnicas y descripción de los mecanismos ahorradores en instalaciones


1. Características técnicas de los mecanismos ahorradores

Reguladores de presión: Para garantizar la presión adecuada en cada alzada o nivel topográfico de entrada del agua a los edificios y construcciones se instalará un regulador de presión para que se garantice la salida de agua potable con una presión máxima de un kilogramo y medio por centímetro cuadrado (1,5 kg/cm2) durante todos los meses del año en cada vivienda o en los pisos más altos de los edificios con varias plantas.

2. Mecanismos ahorradores

2.1. Mecanismos para grifos y duchas

Se deben instalar mecanismos que permitan regular el caudal de agua, aireadores, economizadores de agua o similares o bien mecanismos reductores de caudal, de manera que para una presión de 2,5 kg/cm² tengan un caudal máximo de ocho litros por minuto (8 l/min) para grifos y de diez litros por minuto (10 l/min) para duchas.

Los grifos de uso público, además de mecanismos reductores de caudal, han de disponer de temporizadores o de cualquier otro mecanismo similar de cierre automático que dosifique el consumo de agua limitando las descargas a un máximo de medio litro.

2.2. Mecanismos para cisternas de inodoro y urinarios

Las cisternas de los inodoros de edificios de nueva construcción deben tener un volumen de descarga máximo de seis litros (6 l) y tienen que permitir parar la descarga o disponer de un doble sistema de descarga (6 litros: descarga completa, 3 litros: descarga parcial).

Los inodoros de los edificios de nueva construcción de uso público han de disponer de un sistema de descarga presurizada. Previo a la instalación de estos aparatos se debe realizar un estudio de presión de la red. Cada aparato debe disponer de una llave unitaria de corte.

En los edificios de nueva construcción de uso público se instalarán urinarios equipados de fluxores en los servicios masculinos. El sistema de descarga se activará individualmente para cada urinario, quedando prohibido la limpieza conjunta de los urinarios, así como su limpieza automática periódica.

3. Descripción de los mecanismos ahorradores

3.1 Grifería

3.1.1. Grifería monomando

La instalación de grifos monomando en usos de tipo doméstico y residencial se ha generalizado debido a su sencillez de manejo. Además, desde el punto de vista de la eficiencia, presentan importantes ventajas frente a los tradicionales con mandos separados de agua caliente y agua fría (bimandos).

El sistema que emplean los monomandos se basa en una serie de piezas de material cerámico con una holgura mínima entre ellas que garantizan la práctica supresión de fugas y goteos.

La comodidad de manejo, que con un mismo mando. permite regular caudal y temperatura- reduce el gasto de agua en operaciones tales como el ajuste de la temperatura de agua mezclada.

El grifo monomando tiene los inconvenientes de que el usuario lo suele accionar hasta el tope, con lo que suministra el máximo caudal posible sin que sea necesario y además la palanca del monomando se suele dejar en un punto intermedio de forma que, al abrirse, se consume agua caliente sin necesidad.

Para evitar estas situaciones, o paliarlas en la medida de lo posible, se han desarrollado diferentes mecanismos.

  1. Apertura en frío: Mediante este sistema, la palanca del monomando se sitúa por defecto en la posición que ofrece solamente agua fría. Por lo tanto, es necesario realizar un desplazamiento consciente a la izquierda en el caso de que queramos disponer de agua caliente.
  2. Apertura en dos fases: La apertura se realiza en dos fases con un tope intermedio en el recorrido de la palanca del monomando. Este se sitúa en una posición que -proporciona un caudal suficiente para los usos habituales (entre 6-y 8 litros/minutos). Si se-desea disponer de un caudal, más elevado, se debe realizar una ligera presión en sentido ascendente.

    La apertura en dos fases permite reducir el consumo de los grifos monomando en más de un 50%, así como disponer de un gran caudal en el caso de que se desee obtener un elevado volumen de agua en un tiempo reducido (llenado de recipientes).

  3. Regulador de caudal: La función de estos mecanismos es, simplemente, limitar internamente el paso del agua, de manera que al abrir al máximo el monomando, no dispongamos del caudal máximo. Existen diferentes sistemas que persiguen el mismo fin:
    • c.1) Limitar el caudal en el propio caño reduciendo la sección por la que pasa el agua (regulación mediante un tomillo ubicado en el exterior del grifo).
    • c.2) Discos eficientes o ecodiscos (disco dentado en su parte interior y con diferentes tipos de muescas situado en la parte superior del cartucho del monomando). Su misión es limitar el recorrido de la palanca.

3.1.2. Grifería tipo pistola

Grifos con parada automática cuando no estén en uso, en las instalaciones que utilicen procesos de lavado. Cuando estén fijados sobre un soporte permanente deberán instalarse pulsadores de pie.

3.1.3. Grifería termostática

Este tipo de grifos, generalmente adaptados a grifos de ducha y baño-ducha, disponen de un selector de temperatura con una escala graduada que permite escoger la temperatura deseada para el agua. Existen diferentes sistemas en función del tipo de tecnología utilizada, pero-todos ellos se basan en el empleo de materiales termosensibles que se contraen o expanden en función de la temperatura. Se ha constatado un ahorro hasta del 16% de agua frente al monomando (de por sí, más eficientes que el grifo bimando de ruleta).

3.1.4. Grifería temporizada

Las griferías temporizadas son aquellas que se accionan pulsando un botón y dejan salir el agua durante un tiempo determinado, transcurrido el cual se cierran automáticamente. En general, estas griferías son empleadas en los casos en los que existe riesgo de que el grifo permanezca abierto sin aprovechamiento (el usuario se olvida de cerrar el grifo, deja correr el agua en la fase de enjabonamiento en la ducha, etc.). En edificios públicos, la reducción en el consumo se estima entre un 30 y un 40%.

3.1.5. Grifería electrónica

Dentro de las opciones de grifería de cierre automático, las de tipo electrónico son las que ofrecen las máximas prestaciones desde el punto de vista de la higiene y el ahorro de agua. La apertura se activa cuando se colocan las manos bajo el caño de salida de agua. Mientras el usuario tiene las manos en posición de demanda de agua el flujo permanece constante, interrumpiéndose inmediatamente en el momento de retirar las manos.

3.1.6. Grifería: adaptaciones de grifos ya existentes

Se puede mejorar grifos ya existentes con opciones sencillas y económicas:

  1. Aireador perlizador: Es un dispositivo que mezcla aire con el agua, incluso cuando hay baja presión, de manera que las gotas de agua salen en forma de perlas. Sustituyen a los filtros habituales de los- grifos y a pesar de reducir el consumo, el usuario no tiene la sensación de que proporcionen menos agua. Los aireadores perlizadores permiten ahorrar aproximadamente un 40% de agua y energía en los grifos tradicionales.
  2. Limitador de caudal: Los limitadores de caudal reducen la cantidad total de agua que sale del grifo. Dado su diseño, funcionan correctamente a las presiones de servicio habituales (entre 1 y 3 bar), pero no garantizan que se mantengan unas óptimas condiciones de servicio a bajas presiones. Su colocación es muy sencilla, y se comercializan con acabado en roscas de distintos tamaños para su acoplamiento a diferentes grifos. Consiguen un ahorro comprobado de entre un 40% y un 60%, dependiendo de la presión de la red.

3.2. Rociadores de ducha

El ahorro de agua de las duchas eficientes se consigue a través de diferentes mecanismos que pueden encontrarse combinados entre sí en función del modelo elegido.

3.2.1. Reducción del caudal a 10 litros por minuto (a 3 bar de presión). Este caudal garantiza un servicio adecuado y se aleja bastante de los 20 litros que, a esta misma presión, ofrecen muchos cabezales de ducha tradicionales.

3.2.2. Mezcla de aire con agua de manera que el chorro proporciona la misma sensación de mojado consumiendo aproximadamente la mitad de agua.

3.2.3. La concentración del chorro de salida consigue en las duchas eficientes un considerable ahorro sin reducir la cantidad de agua útil por unidad de superficie.

3.3. Inodoros

3.3.1. Descarga por gravedad

Cisternas para inodoros con un volumen de descarga máximo de seis litros, que permitan parar la descarga, o disponer de un doble sistema de descarga, informando al usuario de estas características.

El sistema de descarga por gravedad limpia el inodoro mediante la fuerza de arrastre que lleva el agua al caer. Esta es almacenada en el tanque posterior situado prácticamente a la misma altura que la taza. Su empleo principal corresponde a usos domésticos, donde es el sistema más extendido. Existen diferentes sistemas que permitan ajustar el volumen de la descarga al uso que realmente hayamos realizado.

  1. Interrupción de descarga: Estos sistemas permiten parar el proceso de vaciado de la cisterna de una manera voluntaria, evitando realizar una descarga total de la cisterna cada vez que ésta se acciona. Estos mecanismos se basan- en los tradicionales descargadores para cisternas bajas (tirador o pulsador) y su novedad consiste en que permiten parar la salida de agua de la cisterna en el momento en que se pulsa una segunda vez o se baja el tirador.
  2. Doble pulsador: Los mecanismos de doble pulsador se basan en la misma opción de descarga parcial del agua de la cisterna, pero evitan la necesidad de una segunda pulsación, por lo que la atención y trabajo exigidos al usuario son menores y se garantizan los resultados de ahorro de agua. Los pulsadores están divididos en dos partes, generalmente diferentes con objeto de distinguir bien las dos opciones de descarga. Cada una de ellas descarga un volumen determinado de agua, siendo las combinaciones más comunes las -de 3 y 6 litros.

3.3.2. Descarga presurizada

Los sistemas de descarga presurizada se accionan mediante un grifo de cierre automático (mecánico o electrónico) instalado sobre una derivación de la red interior de agua. Dado que la presión proviene de la red, y no de la columna de agua existente en la cisterna, alcanza una elevada potencia de descarga, lo que permite un lavado muy eficaz. Suelen colocarse en instalaciones de uso público.

La necesidad de disponer de elevada presión en la red para cada uno de los posibles fluxores a instalar, precisa un riguroso estudio de la presión y unos grandes diámetros de tuberías, válvulas etc. Por ello, es imprescindible realizar un control de fugas, dado que el elevado caudal que ofrecen algunas griferías (hasta 90 litros por minuto) puede convertir un simple goteo en una importante pérdida de agua.

Asimismo, y debido al elevado caudal de salida, conviene ajustar de manera muy precisa el tiempo de apertura de los sistemas de descarga. Para limitar estos inconvenientes es preciso instalar llaves unitarias de corte en cada fluxor. Éstas permiten cerrar el paso de agua de una manera sencilla y rápida en el momento de detectar una deficiencia.

3.4. Urinarios

La descarga de agua para limpieza de los urinarios no debe de ser excesiva, ya que las propias características de diseño del urinario permiten ahorrar agua. La elección de un correcto sistema de descarga permite combinar la máxima higiene con un ahorro importante de agua.

3.4.1. Fluxores / temporizadores

El accionamiento de estos sistemas de descarga se produce al ejercer presión sobre un mecanismo que permite el paso de agua. A diferencia de los fluxores de los inodoros, estos sistemas no precisan una presión elevada, por lo que se pueden adaptar a la red existente en cualquier edificio.

Dado que no es necesario el llenado de cisternas, los fluxores están siempre listos para la descarga y no existen tiempos de espera entre usos.

La elevada presión del agua permite realizar una descarga muy eficaz en poco tiempo, consiguiendo una limpieza exhaustiva.

Los fluxores ocupan un reducido espacio y poseen pocas zonas expuestas al vandalismo. Al igual que en los mecanismos de las cisternas, existen marcas que ofrecen la posibilidad de que los fluxores dispongan de doble pulsador.

3.4.2. Electrónicos

Estos sistemas incorporan detectores de presencia que permiten realizar una descarga en el momento que el usuario se retira del urinario. Existen otras opciones que realizan una pequeña descarga inicial en el momento en el que el usuario se coloca frente al urinario.

3.4.3. Urinarios sin agua

Es una técnica muy poco extendida en Europa. Los urinarios sin agua se asemejan a los urinarios convencionales, pero eliminan las tuberías de dotación de agua para limpieza, así como los fluxores o sensores. Los procedimientos diarios de limpieza son los mismos que los del urinario de fluxómetro.

En la salida del urinario se coloca un cartucho desechable con un producto para evitar males olores y que se debe cambiar en función de los usos (hasta unos 1.500 usos).

ANEXO VI. Instalación de tritubo


El presenta anejo tiene como objeto definir las características, la ejecución y, en su caso, la recepción de la obra civil de conducciones enterradas para instalación de cableado de comunicación de las señales de contadores en recintos con zonas libres privadas.

1. Las conducciones estarán formadas por tres tubos de iguales dimensiones, unidos entre sÍ por medio de una membrana. Los tres tubos se presentarán dispuestos paralelamente en un mismo plano. El diámetro exterior de cada tubo será de 50 mm. con un espesor mínimo de 3 mm. y estriado.

2. Todo el conjunto estará fabricado de polietileno extruido de alta densidad (PEHD) en color negro y presentara las siguientes propiedades:

  1. Densidad: >0,945 gr./crn3
  2. Resistencia a la tracción:> 19Mpa
  3. Alargamiento a la rotura mínimo >350 %
  4. Resistencia a la tracción después envejecimiento (48h/l00 C): 80% s/original, Mn.
  5. Alargamiento a la rotura después envejecimiento (48h/lOO): 80% s/original, Mn.
  6. Coeficiente rozamiento interno < 0,15.
  7. Resistencia a aplastamiento: 1200Kp
  8. Resistencia a presión interna 10 bar/5 mm.
  9. Coeficiente de dilatación < 0,00200 mm/m °C
  10. Retracción < 3%
  11. Temperatura VICAT >120 °C
  12. Contenido en negro de humo :% +1- 0’5.
  13. Resistencia a compresión: deformación < 5% a 450 Nw.

3. Las características del tubo serán las siguientes:

  1. Diámetro interior: 44 +/- 0,5 mm.
  2. Anchura: 155 +/- 1 mrn.
  3. Espesor: 3 +/- 0,5 mm.
  4. Peso: 1,45 Kg./m.
  5. Radio de curvatura horizontal 4 ni
  6. Radio de curvatura vertical 1 m.
  7. Estanqueidad 3,6 Kg/cm según UNE 53 133 durante 1 minuto
  8. La deformación por compresión según el eje menor del tritubo no superara el 5 % al aplicar una fuerza de 65 Kgf/dm sobre una probeta de 10 cm. (velocidad de aplastamiento 0,5 mm/minuto)

4. Al menos en uno de los tubos laterales del tritubo se indicará, por mediación de pintura indeleble durante el proceso de fabricación, la siguiente información:

  1. Nombre o marca del fabricante.
  2. Siglas del tipo de material y designación del tubo
  3. Mes y año de fabricación (dos ultimas cifras del año).

Todas las marcas anteriores serán perfectamente legibles. Cada conjunto formado por las marcas descritas se repetirá cada 1,5 m. a lo largo de todo el rollo.

Se utilizarán manguitos roscados en caso de finalización de la bobina, o de reparación del tritubo por roturas o deformaciones del mismo.

Para obturar los conductos, en tanto permanecen vacíos, se utilizarán tapones de obturación que dispondrán de un sistema de fijación hermético por presión en la pared interna del conducto. Todos los tubos deberán llevar la correspondiente guía pasacables.

Se instalarán arquetas de paso en los puntos que se estimen convenientes para efectuar con garantías el paso del tritubo (al menos cada 50 metros), así como en todos los cambios de dirección y de pendiente de la canalización y en las entradas a los edificios de control, donde se ubique la instrumentación y los equipos de control.

5. La zanja donde se aloje en tritubo presentará las siguientes características:

  1. La anchura de zanja será de 0,40 m.
  2. La profundidad de la zanja será de al menos 0,60 m. hasta la rasante del pavimento y no mayor de 1 m.
  3. El tritubo se dispondrá en una capa de arena, de 0,25 m., con una distancia entre el tubo y el fondo de la zanja, de 10 cm
  4. El resto de zanja hasta la base del pavimento se rellenará de material seleccionado compactado.
  5. A lo largo del trazado existirá un dispositivo metálico que permita fácilmente la localización del cable después de tendido.
  6. A 25 cm. sobre el tritubo y a lo largo de la instalación, se colocará una cinta de plástico que avise de la proximidad de cables eléctricos enterrados bajo la misma.

ANEXO VII. Condiciones generales para la instalación de contadores electrónicos


Se realizarán las siguientes instalaciones para lectura de los contadores desde la fachada del edificio y el cuarto de contadores:

A) Cajas de punto de lectura

1. Interior en cuarto de contadores:

La caja de derivación interior estará situada en el cuarto de contadores con unas dimensiones de 100 x 100 x 50 mm., protección IP 65, que se colocará en la pared, a 25 cm de cualquiera de las tomas extremas más elevadas de la batería, a una altura sobre el suelo de 130 cm. En su interior irá alojado un conector tipo JACK estéreo a ¼” (Ø 6,35 mm.) hembra con su correspondiente placa que permita la conexión con los contadores y con el cable de manguera eléctrica del bus de lectura de contadores. Se colocará una de estas cajas por cada grupo de 50 contadores.

2. Fachada:

La caja con punto de lectura exterior, que irá empotrada, próxima a la entrada del edificio, de dimensiones 85 x 85 x 85 mm, dotada de tapa exterior de protección con el cierre normalizado de cuadradillo hembra de 8 mm. En su interior irá alojado un conector tipo JACK estéreo de ¼” (Ø 6,35 mm.) hembra con su correspondiente placa que permita conectar el cable de manguera que vendrá desde, el cuarto de contadores. Se colocará una de estas cajas por cada grupo de 50 contadores.

B) Cable bus de lectura de contadores

El cable para la conexión entre las cajas de puntos de lectura interior y exterior así como la unión con el sistema de telecontrol, en caso de existir, se realizará mediante un cable de manguera eléctrico de 3 x 1,5 mm2 del tipo H05 RN-F que discurrirá por el interior de una canalización de tubo según se describe en los puntos siguientes.

El cable partirá de la caja de lectura de cuarto de contadores, hasta el punto de lectura exterior y de ahí a la arqueta de telecontrol, en caso de existir. Este cable no podrá unir más de 50 contadores, debiendo por tanto instalar líneas diferentes para cada grupo de 50 unidades máximo de contadores electrónicos. El cable será continuo en todo su recorrido entre cajas de lectura.

C) Canalización

1. Canalización principal.

Se deberá preparar una canalización para conectar el punto de fachada, con las derivaciones a todos los cuartos de contadores y totalizadores, en un anillo cerrado.

En las urbanizaciones con centro de telecontrol se deberá además conectar los cuartos de contadores con la arqueta de telecontrol de parcela o edificio. Su ejecución se realizará por el techo de los garajes de los edificios, mediante tubo de acero galvanizado enchufable de métrica 50 mm., con sujeciones cada metro de distancia con abrazaderas metálicas.

Todos los tubos deberán llevar la correspondiente guía pasacables.

La instalación se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales y horizontales que limiten los locales donde se efectúa la instalación.

Para las curvas no se utilizarán codos sino cajas metálicas de derivación de l50x150x75. Se colocarán cajas de registro del mismo tamaño cada 30 metros de canalización en tramos en línea recta, o cada 15 metros en caso de tramos con una o dos curvas. Dichas cajas de registro han de quedar accesibles y con tapas desmontables, a lo largo del recorrido que será por zonas comunes del inmueble.

2. Canalización secundaria, que une cada uno de los cuartos de contadores con la canalización principal, deberá ser de:

  1. Tubo PVC corrugado para empotrar M25
  2. Tubo PVC enchufable, libre de halógenos M25 con sujeción mediante abrazaderas metálicas cada metro de distancia.

ANEXO VIII. Requisitos y ubicación de las baterías de contadores


1. Ubicación y características de la instalación de contadores

Según la tipología del sistema de control de consumos cabe distinguir los siguientes casos:

A) Contador único (o totalizador):

En este caso el contador se ubicará preferentemente en armario situado en el cerramiento de la finca, con acceso directo desde espacios públicos.

La puerta de acceso al armario deberá contar con un sistema de cierre normalizado, o de cuadradillo hembra de 8 mm. La puerta será metálica o de material plástico, resistente a la intemperie y dispondrá de una rotulación en el exterior que indique la palabra "Contador de agua"

Las dimensiones mínimas libres de armario y puerta, se especifican en la figura siguiente (Figura 1), sin perjuicio de lo indicado en el Código Técnico de la Edificación.

Dimensiones mínimas libres de armario para contador único

B) Batería de contadores divisionarios

Las baterías de contadores podrán ubicarse tanto en un cuarto de contadores como en un armario con carácter general, las características de dichos espacios serán las indicadas en los puntos siguientes.

b.1) Cuarto de contadores

El cuarto de contadores estará situado preferentemente en la planta baja del edificio, aunque se podrá admitir la ubicación en la primera planta de sótano, en un lugar lo más próximo posible a la entrada de fácil y libre acceso y uso común en el inmueble, separado de los de gas y electricidad.

Dispondrá de espacio suficiente, ventilación e iluminación adecuadas y de desagüe directo en previsión de fugas de agua, así como de los daños que las mismas fueran susceptibles de producir. La puerta de acceso deberá contar con un sistema de cierre normalizado, que deberá ser autorizado por los servicios técnicos municipales.

El cuarto de contadores se destinará únicamente al servicio de agua, quedando prohibida la ubicación o almacenaje de cualquier elemento ajeno a dicho servicio en su interior. Las dimensiones mínimas libres se especifican en la figura siguiente (Figura 2):

Dimensiones mínimas libres de cuarto de contadores

b.2) Armario de contadores.

Cumplirá las condiciones arriba indicadas para el cuarto de contadores. Las dimensiones mínimas libres se especifican en la figura siguiente (Figura 3):

Dimensiones mínimas libres de armario de contadores
2. Características técnicas de las baterías
  1. Las baterías de contadores deberán estar certificadas por la Entidad u Organismo competente, debiendo aportarse el certificado correspondiente a requerimiento de la Inspección municipal.
  2. Se construirán de forma que el eje del contador más alto quede como máximo a 1,5 metros del suelo y el del más bajo a 0,50 metros.
  3. podrán instalarse modelos para la alimentación desde el ramal, tanto por su parte superior como inferior, según necesidades de la instalación. Podrán instalarse modelos para la alimentación desde el ramal, simple y doble, tanto por su parte superior como inferior, según necesidades de la instalación.
  4. Dispondrán de pletina en cada toma de suministro que permita enlazar las válvulas y soporte para la instalación horizontal de cada uno de los contadores divisionarios.
  5. Las válvulas de entrada y salida a contadores serán imprescindibles para una mejor eficacia en el servicio. Serán de ajuste metálico, evitando en lo posible piezas sueltas que puedan producir golpes de ariete.
  6. Deberán disponer en el punto de alimentación de válvula de retención.
  7. El cuerpo de la válvula de entrada a contador deberá disponer de un sistema de sustentación graduable, de forma que éste quede sostenido al conjunto de la batería.
  8. Estarán amparadas por un certificado que garantice cualquier defecto de fabricación por un periodo mínimo de cinco años.
  9. Los puntos de abastecimiento deberán estar identificados en la batería de la siguiente forma:
    • i.1) En el cuarto de contadores deberá disponer un “cuadro de marcado” de contadores, convenientemente protegido, de forma que en todo momento sea identificable a qué punto de consumo corresponde cada aparato medidor.
    • i.2) Sobre la propia batería se marcará con caracteres permanentes y visibles la identificación de cada punto de consumo, que deberá coincidir exactamente con la identificación dada en el “cuadro de marcado”. En todo momento la identificación de los puntos de consumo se ajustará a los criterios establecidos en la Ordenanza para identificación y rotulación de vías y fincas urbanas, así como a las indicaciones de la Inspección municipal.
    • i.3) Las instalaciones de la toma que queden preparadas para la colocación de contadores deberán estar precintadas hasta el momento en que, tras la contratación de los correspondientes suministros, pueda procederse a la colocación de contadores y roturado de precintos.
3. Determinación del número de baterías a instalar
  1. Si como consecuencia de la interrelación entre la presión disponible en la conducción general y la altura del edificio no puede producirse un suministro directo a determinadas plantas de un inmueble, debiendo ser la presión mínima disponible en el punto más alto del suministro del edificio de 1,5 kg/cm2 podrá admitirse un desdoblamiento de la acometida para establecer en dos grupos distintos los suministros (en este, caso se necesitarán dos baterías de contadores), utilizándose, para aquellos a los que con el conveniente margen de seguridad no alcance la presión directa de la red, un sistema especial de elevación de presión.
  2. Para las bombas de alimentación para grupos destinados a aumentar la presión se deberá estudiar la necesidad de instalar un depósito estanco a presión anterior al bombeo, en el caso de que no sean necesario la instalación del depósito mencionado se intercalará en la aspiración algún sistema de seguridad con un dispositivo que permita paralizar el funcionamiento de las bombas cuando el descenso de presión de las tuberías de alimentación baje de límites aceptables, dicho dispositivo deberá estar homologado por el correspondiente Organismo.
4. Dimensionamiento de las baterías

En las baterías de contadores de agua de las fincas de nueva construcción, así como en los cambios de batería de fincas antiguas en las que las dimensiones del cuarto de contadores lo permitan, se dimensionarán las tomas para los puntos de-suministro de la siguiente forma:

  1. Cuando se trate de viviendas, deberán permitir la instalación de un 5 % por encima de las inicialmente previstas. La cantidad máxima de contadores suplementarios a instalar no excederá de.5 unidades y no será inferior a 2.
  2. Respecto al espacio comercial, deberán dejarse instalaciones para las posibles subdivisiones de los locales, como mínimo, en la proporción siguiente:
    •  
    • b.1) Hasta 100 m2 : tres salidas.
    • b.2) Desde 101 hasta 200 m2: cuatro salidas.
    • b.3) Desde 201 hasta 300 m2: Cinco salidas
    • b.4) Desde 301 hasta 400 m2: seis salidas.
    • b.5) Para superficies mayores de 400 m2 se deberá dejar salida independiente para colocar una batería de contadores destinada específicamente para los locales, dimensionando el cuarto de contadores de manera que puedan colocarse ambas baterías y reste espacio suficiente para poder desenvolverse en él para las tareas propias del servicio.

En el caso de edificaciones existentes en los que se plantee la instalación o modificación sustancial de las baterías de contadores y que por sus características y disponibilidad de espacio, no sea técnicamente posible contemplar las dimensiones mínimas libres indicadas en el presente anexo, el/la interesado/a, deberá aportar un estudio técnico justificativo de las razones objetivas por las que no sea posible alcanzar dichas distancias libres que contenga una propuesta alternativa. Dicha propuesta podrá ser o no aceptada mediante informe motivado de los Servicios Técnicos Municipales competentes.

5. Ubicación de contadores para zonas verdes

En las zonas verdes que lo precisen, los contadores se instalarán con carácter general, en arquetas o monolitos, cuyas dimensiones mínimas libres, se especifican en la figura siguiente (figura 4).

Dimensiones mínimas libres de recinto para contador para riego
6. Ubicación de contadores provisionales de obras

En este caso el contador se ubicará preferentemente en armario situado en el cerramiento de la obra, en un punto cercano a la toma de agua y con acceso directo desde espacios públicos.

La puerta de acceso al armario deberá contar con un sistema de cierre normalizado o de cuadradillo hembra de 8 mm. El armario y puerta serán resistentes a la intemperie

7. Hoja de cumplimiento de la ordenanza
Certificado de cumplimiento de la ordenanza municipal para la ecoeficiencia y la calidad de la gestión integral del agua

En las licencias o declaraciones responsables de primera de ocupación, se incluirá el "Certificado de cumplimiento de la Ordenanza Municipal para la Ecoeficiencia y la Calidad de la Gestión integral del Agua", con el contenido del modelo que se adjunta en este anexo.

ANEXO IX. Sistema de medida y estimación de canal vertido


Para determinar la cantidad de agua vertida de suministros no municipales, o en aquellos supuestos en que se hubieran unificado los vertidos independientemente de la fuente de suministro, se establecen dos tipos de sistemas: la medida y la estimación.

1. Sistemas de medida

Son aquéllos que determinan objetivamente el caudal vertido, con arreglo a la tecnología habitual o económicamente disponible, diferenciándose dentro de los mismos dos situaciones: conducciones en carga y en lámina libre. Su ubicación se realizará en un punto que permita controlar cualquier vertido a colector municipal.

  1. Para conducciones en carga
    1. a.1) Cuando la medición de caudales se efectúe antes de ser consumidos, procederá la instalación de contador municipal.
    2. a.2) Cuando la medición de caudales se efectúe después de ser consumidos, se utilizarán caudalímetros de agua que cumplan la normativa metrológica vigente, sin perjuicio de que la persona peticionaria proponga otro sistema de determinación, sujeto a la aceptación por los servicios técnicos competentes.
  2. Para conducciones o canales en lámina libre
    1. b.1) Se utilizarán vertederos o canales Parshall con medida de nivel por ultrasonidos, que permitan de forma automática el registro y la totalización del caudal circulante como mínimo, sin perjuicio de que la persona peticionaria proponga otro sistema más fiable y sujeto a la aceptación por los servicios técnicos competentes.
    2. b.2) La determinación instantánea del caudal se obtendrá a través del producto de la sección mojada por la velocidad media del agua. La sección mojada podrá calcularse en función de la profundidad del agua que se determinará con una precisión de 5 mm. La velocidad media se determinará realizando medidas puntuales en diferentes lugares de la sección, distribuidos en la forma habitual, con medidores de ultrasonidos o electromagnéticos, salvo que se garantice en todo momento la ausencia de materias en suspensión que puedan perjudicar el funcionamiento de las turbinas.
2. Sistemas de estimación

Tienen carácter subsidiario de los sistemas objetivos de medida. Se diferencian tres situaciones: suministro por agua a tanto alzado, abastecimiento a través de canal superficial y suministro a través de pozos.

  1. Suministro a tanto alzado: Serán los servicios técnicos competentes quienes estimen la cantidad de agua vertida, en función del uso y las circunstancias en que se utilice.
  2. Abastecimiento de canales superficiales: el caudal consumido se estimará mediante la sección mojada, determinada de forma puntual un mínimo de 20 veces y aplicando a la media obtenida la fórmula:

    Q (m³/día) = Sección mojada (m²) x 50.000

  3. Abastecimiento a través de pozos o bombeos: El caudal consumido se estima mediante la fórmula:

    Q (m³/mes) = 25.000 x P/H

    Donde:

    • P = potencia de la bomba en Kw.
    • H= profundidad del pozo o desnivel del bombeo.

Caso de no disponerse de los valores reales de “P” y “H”, se calculará el caudal consumido aplicando una potencia de 8,5 kw/hora y 21 metros de profundidad. Si los servicios técnicos competentes consideran que los caudales realmente vertidos son manifiestamente distintos de los caudales estimados por aplicación de los criterios anteriores, podrán establecerse estimaciones específicas, basadas en estudios e inspecciones concretas.

ANEXO X. Depósitos domiciliarios de agua


En los edificios de nueva construcción o existentes con presión insuficiente, en los términos previstos en el artículo 27 de esta ordenanza, los equipos de bombeo deberán ir precedidos de un depósito estanco a presión, adecuado a la función que desempeña, para evitar que el funcionamiento de los sistemas de bombeo dé lugar a fluctuaciones en la presión de la red pública de distribución, que pudieran afectar al suministro de otros edificios.

1. Instalación general del agua en los edificios

Para el cálculo del volumen del depósito estanco, previo al bombeo, se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos:

  1. Definiciones

    Caudal instalado (Qt): Se entenderá como la suma de los caudales instantáneos mínimos correspondientes a todos los aparatos instalados, conforme a lo especificado en el Código Técnico de la Edificación.

    Caudales mínimos en los aparatos domésticos: Serán los indicados en el Código Técnico de la Edificación,

    Caudal de cálculo o caudal máximo simultáneo (Qs): se calculará preferentemente conforme a lo especificado en el Código Técnico de la Edificación, recomendándose el uso de la norma UNE 149201:2008 sobre “Dimensionamiento de instalaciones de agua para consumo humano dentro de los edificios”

  2. Cálculo del depósito estanco previo al bombeo

    Salvo justificación técnica firmada por técnico competente el volumen mínimo del depósito de agua estanco previo al bombeo (en litros) para edificaciones predominantemente residenciales, será igual o superior al que resulte de utilizar la correspondiente fórmula:

    V = 24Qs+10

    Siendo:

    • V: Volumen del depósito estanco en litros
    • Qs: Caudal máximo simultáneo, en litros por segundo

Para no tener una retención excesiva de agua, se recomienda que el volumen máximo de los depósitos no llegue a ser mayor que dos veces el volumen mínimo.

El proyecto de edificación deberá incluir un estudio donde se determine la idoneidad hidráulica de todo el sistema, desde la toma de agua en la red municipal hasta el punto de consumo final de agua. Se justificará técnicamente el volumen del depósito estanco, recomendándose el uso de la Norma UNE 149201:2008, en el ámbito del dimensionado de las instalaciones de agua para consumo humano dentro de los edificios.

En edificaciones de características especiales que, por cuestiones técnicas y/o normativas, precisen de un depósito de acumulación de volumen de agua, previa justificación de su instalación deberá instalarse un punto de control de caudal (contador), en un punto previo al depósito, en las condiciones indicadas en la ordenanza para contadores totalizadores.

En aquellas edificaciones no residenciales, se calculará el caudal máximo simultáneo de acuerdo con las instalaciones específicas que posea la edificación.

En edificios donde la presión de la red pública sea insuficiente para suministrar a las viviendas más altas las instalaciones generales de agua reunirán las condiciones siguientes:

  1. Cada depósito dispondrá de llave y válvula de retención a la entrada y salida del mismo y válvula de seguridad que evite sobre presiones, así como llave de corte a la salida, punto de toma de presión y desagüe conectado la red de evacuación del edificio, con llave de corte.
  2. Los depósitos serán de doble cámara con membrana de separación entre la cámara de aire y la cámara de agua; estarán construidos con materiales inoxidables de calidad alimentaria y provistos de sello del Organismo competente, para trabajar a una presión de 10 kg/cm²
  3. Para las bombas de alimentación se intercalará en la aspiración un sistema de seguridad con un dispositivo que permita paralizar el funcionamiento de las bombas cuando la presión de las tuberías de alimentación baje de límites aceptables, dicho dispositivo deberá estar homologado por el Organismo competente.
  4. El grupo de presión será de accionamiento regulable, también llamados de caudal variable, y contará con un variador de frecuencia que accionará las bombas manteniendo constante la presión de salida, independientemente del caudal solicitado o disponible. Una de las bombas mantendrá la parte de caudal necesario para el mantenimiento de la presión adecuada.
  5. El grupo de presión se instalará en un local de uso exclusivo que podrá albergar también el sistema de tratamiento de agua. Las dimensiones de dicho local serán suficientes para realizar las operaciones de mantenimiento
  6. Las instalaciones cumplirán el Código Técnico de la Edificación, recomendándose el uso de la Norma UNE 149201:2008, en el ámbito del dimensionado de las instalaciones de agua para consumo humano dentro de los edificios.
2. Esquemas básicos de las instalaciones generales del edificio

La instalación general de abastecimiento de agua potable al edificio en lo que afecta a la toma, baterías de contadores e instalaciones de bombeo (en su caso), seguirá lo indicado en los esquemas básicos reflejados en las figuras 1 y 2.

  • Esquema básico de la instalación general en edificios con doble batería

    Figura 1

  • Esquema básico de la instalación general en edificios con batería única

    Figura 2

Los depósitos atmosféricos suponen un riesgo sanitario, posible pérdida de la calidad del agua potable suministrada y una pérdida de presión que implica mayor consumo de energía en el bombeo posterior. La utilización de estos depósitos requiere un mantenimiento continuado, cuya responsabilidad corresponde a los propietarios del inmueble. El Ayuntamiento podrá obligar al cierre de estos depósitos por razones de salubridad. No se permitirá la instalación de depósitos atmosféricos, en las nuevas edificaciones, salvo en los casos indicados en el art. 28.

Este anexo no se aplica a depósitos de acumulación del sistema de extinción de incendios, en los que se aplicará su normativa específica.

ANEXO XI. Datos exigibles a las solicitudes y a las notificaciones de suspensión del servicio


1. Las solicitudes de alta y baja, en sus distintas modalidades y en función del tipo de servicio y las características del titular, deberán indicar, al menos los siguientes datos:

  1. Con carácter general, en todos los casos:
    • a.1) En usos comerciales o industriales, códigos I.A.E.
    • a.2) N.I.F. de la persona solicitante o C.I.F. de la entidad que representa.
    • a.3) Apellidos y nombre de la persona solicitante o razón social de la entidad que representa.
    • a.4) Teléfono de contacto de la persona solicitante. a.5) Fecha de escritura/alquiler del inmueble y nombre y C.I.F. de la propiedad, en su caso.
    • a.6) Fecha para la instalación, precinto, desprecinto, o desmontaje del contador.
    • a.7) Margen horario que se desea para cumplimentar la orden de trabajo.
    • a.8) Datos sobre localización del contador.
  2. En el caso de cambio de titular, la persona solicitante podrá aportar también la lectura de cambio, sin perjuicio de que pueda ser comprobada posteriormente.
  3. En caso de baja, sólo son necesarios los datos identificativos del titular y de la persona solicitante, así como la cita previa, localización del contador, nueva dirección y teléfono de y, en su caso correo, electrónico de contacto.

2. La solicitud presencial de alta en el servicio incorporará la documentación siguiente:

  1. Escritura de propiedad, contrato de arrendamiento o documento que acredite el derecho de disponibilidad sobre el inmueble para el que se solicita el suministro.
  2. Documentos que acrediten la personalidad del titular de la póliza y la persona solicitante.
  3. Cuando se trate de fincas con instalación provisional (obras) o con instalación nueva o modificada, deberá aportarse "certificado de instalación" emitido por entidad instaladora autorizada.
  4. Complementariamente se aportará, para cada modalidad de contratación o para acceder a tarifas específicas y beneficios fiscales, la documentación concreta que en cada caso se exija.

3. La solicitud telemática, además de los requisitos anteriores, exigirá los datos para proceder a la domiciliación bancaria, que será única para todos los servicios sometidos a gestión padronal conjunta.

4. La solicitud para transporte de agua potable con cisternas a viviendas ubicadas en suelo no urbanizable, incorporará los siguientes datos:

  1. Nombre, apellidos y NIF de la persona peticionaria.
  2. Emplazamiento de la vivienda (dirección postal, datos catastrales y plano de situación).
  3. Documentación justificativa de la legalidad urbanística de la vivienda.
  4. Previsión de la periodicidad del transporte y volumen demandado.
  5. Información sobre caminos de acceso a la vivienda.
  6. Usos a que se va a destinar el agua entregada.
  7. Características de la instalación receptora.

 

5. En el caso de la implantación de sistemas de gestión basados en certificaciones electrónicas, podrán obviarse aquellos datos vinculados al certificado del titular

6. La notificación de la suspensión del suministro, como mínimo, incluirá los datos siguientes:

  1. Nombre y dirección de notificación del titular.
  2. Identificación de la finca afectada y de la póliza de suministro.
  3. Fecha a partir de la cual se producirá la suspensión.
  4. Causas justificativas de la suspensión.
  5. Dirección, teléfono y horario de las oficinas municipales donde se puedan subsanar las causas que originaron el inicio de actuaciones
  6. Indicación del plazo para formular reclamaciones contra la suspensión

ANEXO XII. Tipología de usos

A los efectos de contratación y tarifación, el Ayuntamiento de Zaragoza establece diferentes usos, los cuales se consideran compatibles o no con los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales, de acuerdo con la siguiente tabla:

CLAVE USO DENOMINACIÓN USO ABASTECIMIENTO SANEAMIENTO
1 DOMÉSTICO SI SI
2 COMERCIAL SI SI
3 INDUSTRIAL SI SI
4 OBRAS SI SI
5 RIEGOS SI NO
6 CLUBS DEPORTIVOS SI SI
7 REFRIGERACIÓN SI SI
8 INCENDIOS SI SI
9 LIMPIEZA SI SI
A TOTALIZADOR DOMÉSTICO SI SI
B AGUA CALIENTE SI SI
C GARAJE SI SI
D SERVICIOS COMUNES SI SI
E COMERCIAL CON RECOGIDA BASURA DIURNA SI SI
I MERCADO SI SI
J CALDERAS AGUA SI SI
K CALDERAS CALEFACCIÓN SI SI
M TOTALIZADOR NAVE INDUSTRIAL SI SI
P TOTALIZADORES FACTURACIÓN POR DIFERENCIAS SI NO
Q AGUA A TANTO ALZADO ESPECIAL SI SI
T TOTALIZADOR FACTURACIÓN POR DIFERENCIAS MENSUAL SI SI
U UNIVERSIDAD SI SI

Se consideran usos domésticos o asimilados a domésticos los siguientes: clave de uso 1, 9, A, B, C, D, J y K.

Suministros para usos industriales (clave de uso 3): Se entenderán como tales todos aquéllos suministros a actividades económicas correspondientes a las Divisiones “0” a “4” de la Sección Primera del Impuesto de Actividades Económicas.

Suministros para usos comerciales (clave de uso 2): Se considerarán como tales todos aquéllos suministros a actividades económicas correspondientes a cualquier epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas no incluido en el uso industrial, y los abastecimientos a fincas destinadas a vivienda cuyo titular no cumpla los requisitos exigidos para la aplicación de uso doméstico. Quedan excluidos los suministros que coincidan con las claves de uso 4, 6, 7, 8, E, 1, M, P, Q, T, y U, que cuentan con uso específico por sus propias peculiaridades de gestión.

Suministros para riego (clave de uso 5): Se considerarán como tales, aquellos abastecimientos destinados en exclusiva a riego, y la exclusión del servicio de saneamiento de aguas residuales quedará condicionada a la inspección de los servicios técnicos municipales.

El uso “Totalizador facturación por diferencias” será compatible con el servicio de saneamiento en aquellos supuestos en que los consumos imputables incluyan puntos de servicio no controlados por contadores divisionarios.

ANEXO XIII. Documentación necesaria para la declaración responsable de vertido y para la autorización de vertido


Las solicitudes, tanto para la declaración responsable de vertido como para la autorización de vertido, se realizarán en los modelos oficiales que se encuentran disponibles en la sede electrónica del ayuntamiento.

En la solicitud se reflejará:

  1. Los datos generales de la actividad, los productos fabricados, las materias primas utilizadas, y una descripción simple de los procesos de fabricación o de las actividades que realizan, la utilización de sustancias peligrosas y los usos del agua.
  2. El origen del abastecimiento de agua y si recibe algún tratamiento. El saneamiento: punto(s) de vertido, arqueta de toma de muestras y tratamientos existentes del agua residual. El volumen vertido será determinado con mediciones objetivas, bien sea por el agua consumida (contador) o del agua vertida (caudalímetro), y se reflejará en datos anuales.

Además, será necesario aportar la siguiente documentación complementaria:

  1. Para la declaración responsable de vertido

    a.1) Copia(s) de factura(s) de agua emitida por el Ayuntamiento o la entidad gestora del servicio.

    a.2) Plano(s) de la red de saneamiento, incluyendo la conexión a los colectores municipales, o los puntos de vertido; indicando los dispositivos de control y las instalaciones de tratamiento existentes y la arqueta de toma de muestras.

    a.3) Documentación sobre la gestión de los residuos peligrosos que se generan: Documentos de control y seguimiento (DCS) y Número de Registro de Productores de Residuos Peligrosos (INAGA).

  2. Para la autorización de vertido

    b.1) Copia(s) de factura(s) de agua emitida por el Ayuntamiento o la entidad gestora del servicio.

    b.2) Plano(s) de la red de saneamiento, incluyendo la conexión a los colectores municipales, o los puntos de vertido; indicando los dispositivos de control y las instalaciones de tratamiento existentes y la arqueta de toma de muestras.

    b.3) Descripción detallada del sistema de tratamiento y/o depuración previsto. Para facilitar la evaluación, se acompañará con esquemas, descripciones, analíticas u otra documentación.

    b.4) Copia de la autorización del organismo competente, si se usa agua de captaciones subterráneas o procedente de cauces públicos.

    b.5) Si se produce un vertido al terreno o a cauces públicos, una copia de la autorización del organismo competente.

    b.6) Documentación sobre la gestión de los residuos peligrosos que se generan: Documentos de control y seguimiento (DCS) y Número de Registro de Productores de Residuos Peligrosos (INAGA).

Declaración responsable de vertido Solicitud autorización de vertido

ANEXO XIV. Consumos medios diarios estimados en función del calibre y el uso


USO CONSUMO MEDIO DÍA
CALIBRE (EN MILÍMETROS)
7 10 13 15 20 25
1 DOMÉSTICO 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,81
2 COMERCIAL 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33
5 RIEGOS     0,39 0,82 1,29 3,03
7 REFRIGERACIÓN       1,93    
9 LIMPIEZA 0,02 0,02 0,02 0,02 0,21 0,22
C GARAJE 0,05 0,04 0,06 0,41 0,62 0,26
E RECOGIDA DIURNA     0,23   0,15  

ANEXO XV. Requisitos de facturas y documentos de pago


  1. En las facturas emitidas por las entidades gestoras deberán constar, como mínimo, los siguientes conceptos:
    1. Identificación del titular de la póliza
    2. Domicilio de notificaciones.
    3. Ubicación del punto de suministro.
    4. Servicios incluidos en la póliza y modalidad de suministro.
    5. Calibre del contador o equipo de medida y su número de identificación.
    6. Carácter real o estimado de los consumos facturados.
    7. Fechas y lecturas del contador que determinan el consumo facturado el plazo de facturación.
    8. Tarifa aplicada y, en su caso, beneficios tarifarios. Cuando hayan estado vigentes tarifas distintas en el periodo que se factura, se informarán los precios medios equivalentes, en función de la distribución homogénea de consumos a lo largo de cada periodo afectado por tarifas distintas.
    9. Número y fecha del Boletín Oficial en que se aprueba cada tarifa aplicada.
    10. Información desagregada de los servicios facturados
    11. Importe total de los servicios que se presten por cada entidad gestora.
    12. Importe de los tributos que se repercutan.
    13. Datos de domiciliación bancaria y, en su caso, métodos de pago y plazo para efectuarlo.
    14. Datos identificativos de la factura: número de factura, clave recaudatoria, número de recibo, periodo de facturación, fecha de facturación, fecha límite de pago.
    15. Datos identificativos de la entidad gestora y medios de contacto para solicitar información o efectuar reclamaciones.
  2. En los documentos de pago emitidos por las entidades gestoras deberán constar, como mínimo, los siguientes conceptos:
    1. Identificación del titular de la póliza
    2. Domicilio de notificaciones.
    3. Ubicación del punto de suministro.
    4. Importe total de los servicios que se presten por cada entidad gestora.
    5. Importe de los tributos que se repercutan.
    6. Datos de domiciliación bancaria y, en su caso, métodos de pago y plazo para efectuarlo.
    7. Datos identificativos del documento de pago: clave recaudatoria, número de recibo, fecha límite de pago.
    8. Datos identificativos de la entidad gestora y medios de contacto para solicitar información o efectuar reclamaciones.
    9. Posibles recursos contra el documento de pago, órgano ante el que se han de interponer y plazo para hacerlo.

ANEXO XVI. Caracterización de la carga contaminante de los vertidos


1. Determinación del coeficiente K1
  1. El coeficiente K1 caracteriza la calidad global del vertido de un consumo no doméstico, de acuerdo con su potencial concentración en tóxicos, aceites y grasas a partir de la actividad económica a que se destina el agua consumida.
  2. Para cada póliza, será de aplicación, desde el momento del alta en el servicio, el coeficiente que corresponda a su grupo o epígrafe del impuesto de Actividades Económicas, con arreglo al siguiente cuadro
    Clase de vertidos por actividades Coeficiente K1
    Clase A (actividades comerciales e industriales) 1
    Clase B (actividades comerciales e industriales) 1,20
    Clase C (actividades comerciales e industriales) 1,30
  3. Cuando a través de la misma póliza se abastezcan actividades clasificadas en epígrafes distintos se aplicará el que corresponda a un mayor valor del coeficiente K1.
  4. La modificación o definición, en su caso, del coeficiente K1 asignado, a instancia del interesado o de oficio, se hará con los siguientes criterios:
    1. d.1) El coeficiente K1 no podrá ser nunca inferior a 1.
    2. d.2) Los elementos tóxicos, para todas las clases, serán los previstos en la normativa vigente. El porcentaje exigido a los tóxicos en cada clase se aplicará sobre el componente cuyo valor medio más se aproxime o supere la limitación citada
    3. d.3) Podrán estar incluidas en el grupo de vertidos “clase A” aquéllos que demuestren que la concentración media no supera: en tóxicos el 10% y, en aceites y grasas, el 50% del límite establecido para el vertido a los colectores municipales en la normativa vigente.
    4. d.4) Podrán estar incluidas en el grupo de vertidos industriales de “clase B” aquellas que demuestren que la concentración media en tóxicos, aceites y grasas sea menor o igual al 50% del límite establecido para el vertido a los colectores municipales en la normativa vigente.
    5. d.5) Estarán incluidas en el grupo de vertidos industriales “clase C”, aquéllos cuya concentración en tóxicos, aceites y grasas sea superior al 50% del límite fijado en la normativa vigente.

Relación de epígrafes por clasificación de vertidos:

1.1 Clase A.

Grupos o epígrafes del impuesto sobre actividades económicas incluidos en vertidos de Clase A:

Epígrafes Actividad
31 (Excepto 311 y3l3) Fabricación de productos y muebles metálicos.
32 Fabricación maquinaria industrial.
33, 34 y 35 (Excepto 343) Fabricación maquinaria y material eléctrico.
36, 37 y38 Construcción de material de transporte marítimo, terrestre y aéreo.
39 Fabricación productos metálicos correspondientes a industrias fabriles.
417 Fabricación de productos de molinería.
418 abricación de pastas alimenticias y productos amiláceos
419 Industrias del pan, bollería, pastelería, galletas y churros.
45 (Excepto 454) Industrias del calzado, vestido y otras confecciones textiles.
46 Industrias de la madera, corcho y muebles de madera.
49 (Excepto 493) Otras industrias manufactureras.
612 Comercio al por mayor de materias primas agrarias, productos alimenticios, bebidas y tabaco.
616 Comercio al por mayor de drogas y productos químicos de todas clases, pinturas y barnices, velas y ceras, pólvoras y explosivos y
661 Comercio al por menor de toda clase de artículos (grandes almacenes) combustibles y carburantes.
67 Servicios de alimentación.
68 Servicios de hostelería.
691.2 Reparación engrase, lavado, etc. de vehículos automóviles, bicicletas y otros vehículos.
921 Servicios de saneamiento y similares.
941, 942 y-945 Establecimientos de hospitalización y asistencia médica, manicomios, balnearios y asistencia veterinaria.
971 Lavandería, tintorería y servicios similares.
972 Servicios peluquería e institutos y salones de belleza.

1.2. Clase B.

Grupos o epígrafes del impuesto sobre actividades económicas incluidos en vertidos de Clase B:

Epígrafes Actividad
13 Refino de petróleo.
21 Extracción y preparación de minerales- metálicos incluidos en la sección C de la Ley de Minas.
22 y 311 Producción y primera transformación de metales.
23 Extracción y preparación de minerales no metálicos ni energéticos.
24 Industrias de productos minerales no metálicos.
25 Industria química.
343 Fabricación de acumuladores, pilas y carbones eléctricos.
414(Excepto 414.3) Industrias lácteas.
421 (Excepto 42 1.2) Industrias de productos derivados del cacao y confiterías
428 Industrias de las aguas minerales, aguas gaseosas y otras bebidas alcohólicas.
429 Industrias del tabaco.
43 Industria textil.
442 Fabricación de artículos de cuero y similares.
471 Fabricación de pasta papelera.
472 Fabricación de papeles y cartones.
473 Transformación del cartón y del papel.
474 y 475 Artes gráficas y actividades anexas.
48 Industrias de transformación del caucho.
493 Revelado de placas o películas en taller o laboratorio dedicado a tal fin, reproducción de copias, ampliaciones y otras operaciones semejantes

1.3. Clase C.

Grupos o epígrafes del impuesto sobre actividades económicas en vertidos de clase C:

Epígrafes Actividad
O Producción Ganadera
313 Tratamiento y recubrimiento de metales.
411. Fabricación de aceite de oliva
412 Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales (excepto aceite de oliva)
413. Sacrificio de ganado; incubación de aves. Preparación y conservas de carnes
414.3 Fabricación de quesos y mantequilla.
415 Conservación y envase de frutas y legumbres.
416 Fabricación de conservas de pescado y otros productos marinos.
420 Industrias del azúcar.
421.2 Elaboración de productos de confitería.
422 Industrias de productos para la alimentación animal.
423 Elaboración de productos alimenticios diversos.
424 Industrias de alcoholes etílicos de fermentación.
425 Industria vinícola.
426 Elaboración de sidra.
427 Elaboración de cerveza y malta cervecera.
44(excepto 442) Industrias del cuero.
2. Determinación del coeficiente K2
  1. El coeficiente K2 es aplicable sobre los consumos tanto en abastecimiento como en saneamiento e introduce una valoración de la eficiencia en el uso del agua en relación con el volumen del recurso utilizado, a la. calidad del vertido resultante, y las circunstancias de la competencia que concurren en cada sector productivo.
  2. El rango de valores del coeficiente K2 se sitúa entre 1, como valor máximo, y 0,35 como valor mínimo. A cada actividad le será de aplicación el valor mayor de los dos siguientes:
    1. b.1) El que equilibre su déficit con la competencia.
    2. b.2) El que haga equivaler el coste del m3 al de un uso doméstico con un consumo medio anual de 150m3.
  3. Este coeficiente será de aplicación a los consumos correspondientes a actividades económicas siempre que se cumplan los requisitos siguientes:
    1. c.1) Se aplicará a pólizas que correspondan a actividades económicas individualizadas, con un consumo medio diario igual o superior a 2 m3.
    2. c.2) Los consumos deberán estar controlados a través de contador. En ningún caso será aplicable a pólizas de agua a tanto alzado o consumos estimados. Tampoco será aplicable a contadores totalizadores.
    3. c.3) El consumo deberá ser el mínimo necesario por razón de la actividad económica que se desarrolla, debiendo justificarse las medidas adoptadas para ello.
    4. c.4) La calidad del vertido deberá ser la mejor posible, a la vista de la problemática del sector económico en cuestión. Para ello, deberán aportarse análisis de parte de los valores obtenidos para los coeficientes K1 y F.
    5. c.5) El vertido corresponderá a la clase R1 por concentración de sales.
    6. c.6) Caso de existir, habrá de justificarse la situación de déficit con la competencia de la actividad económica respecto a otras empresas del mismo sector productivo ubicadas fuera del término municipal de Zaragoza.
  4. El valor asignado al coeficiente K2 será de aplicación en tanto se cumplan los requisitos recogidos en el apartado anterior.
3. Determinación del coeficiente f
  1. El coeficiente F se aplica para introducir una valoración de la calidad específica de cada vertido en relación con los valores medios de vertidos domésticos.
  2. El coeficiente F se determina con arreglo a la siguiente fórmula: F=0,6xDQO/700+0,4xSST/250
    • Siendo: DQO: Demanda química de oxígeno en mg./l.
    • SST: Sólidos suspendidos totales en mg./l.
  3. En ningún caso el coeficiente F podrá alcanzar valores inferiores a 0,28, equiparándose a 0,28 los que resulten inferiores al aplicar la fórmula del párrafo
4. Clasificación de vertidos por concentración de sales
  1. Todos los vertidos correspondientes a las clases segunda y tercera, así como aquellos de la clase primera que los servicios técnicos competentes determinen, se clasificarán en función de la concentración de sales solubles que contengan y que provocan la degradación de las infraestructuras de saneamiento, disminuyen el rendimiento de los procesos de depuración y dificultan el mantenimiento de los efluentes dentro de los valores límite autorizados.
  2. La concentración de sales solubles se estimará indirectamente mediante la medición de la conductividad eléctrica (CE), expresada en μS/cm (microSiemens por centímetro). A mayor valor de CE, mayor salinidad de las aguas residuales vertidas.
  3. Cuando la concentración en sales solubles, redondeada a la centena más próxima, sea inferior o igual a 4.000 μS/cm, se caracterizarán como clase R1.
  4. Cuando la concentración en sales solubles, redondeada a la centena más próxima, sea superior a 4.000 μS/cm, se caracterizarán como clase R2.
5. Procedimiento y condiciones de muestreo

1. La determinación y modificación de los coeficientes K1 y F, así como la clasificación de vertidos en función de su conductividad, podrá llevarse a cabo:

  1. De oficio por el Ayuntamiento.
  2. Por el Ayuntamiento a instancia del interesado, aplicándose en este caso las tarifas que correspondan de acuerdo con el texto regulador correspondiente.
  3. A instancia del interesado con presentación de mediciones y análisis efectuados por entidad colaboradora con la administración hidráulica (ECAH) y contando para ello con las garantías suficientes, sin perjuicio de las comprobaciones que realicen los servicios técnicos competentes. En todo caso, la antigüedad de dichos análisis no excederá de un año, contado a partir de su realización

2. Con carácter general las determinaciones analíticas estarán relacionadas con los procesos de producción utilizados por la actividad. No obstante, su concreción será definida individualmente para cada supuesto por el servicio técnico competente.

3. La determinación del coeficiente K2 se tramitará, exclusivamente, previa solicitud del titular de la póliza. La revisión del valor asignado podrá realizarse de oficio o a instancia de parte. El Ayuntamiento de Zaragoza podrá realizar o requerir las comprobaciones oportunas a dichos efectos.

4. Con carácter general, para que las muestras y análisis realizados por el Ayuntamiento, o aportados por el solicitante, surtan los efectos deseados, deberán ajustarse a las siguientes prescripciones:

  1. El período mínimo de muestreo será de dos semanas naturales y el máximo de doce. En cualquier caso, la distribución de los horarios en el período de muestreo será aleatorio dentro del intervalo de funcionamiento de la instalación. La obtención de las muestras podrá realizarse de forma manual o mediante muestreadores automáticos programados, garantizando en todo caso su conservación, con arreglo a las normas analíticas y la distribución aleatoria en la selección de las muestras
  2. La determinación del volumen de agua residual evacuada se hará de acuerdo con lo establecido en la presente ordenanza.
  3. La definición inicial de la calidad del vertido se realizará mediante el número mínimo de muestras que a continuación se indica:
Clase A B C
N° de análisis 5 8 10

5. De acuerdo con lo previsto en el artículo 70, en actividades cuyos vertidos superen alguno de los límites máximos establecidos en la normativa vigente, el número de muestras a tomar para la determinación de los valores aplicables a los coeficientes, así como su periodo de validez y los mecanismos de control a implantar se establecerán de forma individual, mediante instrucción del ente competente.