...
https://energy-systems.ru/wp-content/themes/iconic-one

Проект электроснабжения промышленных зданий: ключевые аспекты и значимость

ЗАКАЖИТЕ
КОНСУЛЬТАЦИЮ

    Нажимая кнопку заказать, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.

    Эффективное проектирование отопления для вашего проекта

    Электроснабжение является одной из основных составляющих функционирования промышленных зданий. Правильно спроектированная система электроснабжения обеспечивает не только стабильную работу оборудования, но и безопасность всего производственного процесса. В этой статье мы подробно рассмотрим все этапы проектирования электроснабжения, его значимость, а также основные требования и рекомендации для успешного выполнения данного процесса. 💡

    Зачем нужен проект электроснабжения? 🤔

    Проект электроснабжения — это комплекс мероприятий, направленный на разработку схемы распределения электроэнергии в здании. Его необходимость обусловлена несколькими факторами:

    • Обеспечение надежности и стабильности электроснабжения;
    • Снижение рисков аварий и сбоев в работе оборудования;
    • Оптимизация затрат на электроэнергию;
    • Соблюдение норм и стандартов безопасности.

    Проект мечты: качественное проектирование систем и чертежи

    Основные этапы проектирования электроснабжения 🚀

    1. Сбор исходных данных 📋

    На первом этапе необходимо собрать все исходные данные о здании, включая:

    • Площадь и конфигурация помещений;
    • Перечень оборудования, которое будет использоваться;
    • Потребляемая мощность;
    • Наличие и расположение внешних источников электроснабжения.

    2. Разработка концепции электроснабжения 💭

    На основе собранных данных разрабатывается концепция электроснабжения, которая включает в себя:

    • Выбор типа системы (однофазная или трехфазная);
    • Определение схемы распределения электроэнергии;
    • Подбор оборудования для трансформации и распределения электроэнергии.

    3. Расчет и проектирование электросетей 🔍

    На этом этапе производится расчет необходимых параметров электросетей, таких как:

    • Сечение проводников;
    • Нагрузочные характеристики;
    • Коэффициенты запаса по мощности.

    4. Подготовка проектной документации 📐

    После завершения расчетов составляется проектная документация, которая включает в себя:

    • Схемы электроснабжения;
    • Технические условия;
    • Смету на выполнение работ.

    Проектирование: обсуждение бизнес-плана на 2025

    Требования к проекту электроснабжения 📄

    Существуют определенные требования, которые необходимо учитывать при проектировании электроснабжения:

    • Нормативные документы: проект должен соответствовать действующим стандартам и требованиям;
    • Энергоэффективность: необходимо предусмотреть меры по снижению потребления электроэнергии;
    • Безопасность: проект должен обеспечивать защиту от коротких замыканий, перегрузок и других опасностей.

    Эффективное проектирование: ваш надежный проект

    Цитата от нашего инженера проектировщика 🛠️

    «Правильно спроектированное электроснабжение — это не только залог бесперебойной работы оборудования, но и ключ к безопасности сотрудников на производстве» - Инженер проектировщик компании Энерджи Системс.

    Проект взаимодействия: обсудите свой проект с экспертами

    Ключевые элементы системы электроснабжения 🧩

    Каждая система электроснабжения включает в себя несколько ключевых элементов, таких как:

    Элемент Описание
    Трансформатор Устройство для изменения напряжения электрического тока.
    Распределительный щит Управляет распределением электроэнергии между различными потребителями.
    Кабельные линии Соединяют все элементы системы и обеспечивают передачу электроэнергии.
    Электрические машины Оборудование, использующее электроэнергию для выполнения работы.

    Проектирование электрики: мужчина с чертежами

    Заключение 📝

    Проектирование электроснабжения промышленных зданий — это сложный, но необходимый процесс, который требует внимания к деталям и глубоких знаний в области электротехники. Правильное проектирование не только обеспечивает бесперебойную работу оборудования, но и гарантирует безопасность сотрудников и энергоэффективность всего предприятия.

    Мы, компания Энерджи Системс, занимаемся проектированием инженерных систем, и в разделе контакты вы найдете информацию о том, как с нами связаться. 📞

    Эффективное проектирование: ваш идеальный проект для жилья

    Онлайн калькулятор 💻

    Чуть ниже вы найдете базовые расценки на проектирование основных инженерных систем. Это поможет вам оценить стоимость ваших будущих проектов и сделать правильный выбор. Не упустите возможность получить качественное проектирование по доступным ценам!

    Онлайн расчет стоимости проектирования

    Вид работ Ед.изм. Кол-во Цена Итого

    Проектирование отопления

    Свернуть

    1 Проект отопления квартиры до 100 кв.м. (от 8500 р.) кв.м. 100 р.
    2 Проект отопления квартиры свыше 100 кв.м. (от 10000 р.) кв.м. 90 р.
    3 Проект отопления дома до 200 кв.м (от 25000 р.) кв.м. 150 р.
    4 Проект отопления дома площадью 200-500 кв.м кв.м. 140 р.
    5 Проект отопления дома свыше 500 кв.м кв.м. 120 р.
    6 Проект отопления офиса до 100 кв.м. (от 10000 р.) кв.м. 100 р.
    7 Проект отопления офиса площадью 200-500 кв.м кв.м. 80 р.
    8 Проект отопления офиса свыше 500 кв.м кв.м. 60 р.
    9 Проект отопления производственного помещения до 500 кв.м. (от 30000 р.) кв.м. 90 р.
    10 Проект отопления производственного помещения свыше 500 кв.м кв.м. 70 р.
    11 Выезд инженера на объект в Москве (от 3000 р) выезд 3000 р.
    12 Выезд инженера на объект за МКАД (от 5000 р) выезд 5000 р.

    Проектирование водоснабжения и канализации

    Свернуть

    1 Проект водоснабжения и канализации квартиры до 100 кв.м. (от 8500 р.) кв.м. 100 р.
    2 Проект водоснабжения и канализации квартиры свыше 100 кв.м. (от 10000 р.) кв.м. 90 р.
    3 Проект водоснабжения и канализации дома до 200 кв.м (от 15000 р.) кв.м. 130 р.
    4 Проект водоснабжения и канализации дома площадью 200-500 кв.м кв.м. 100 р.
    5 Проект водоснабжения и канализации дома свыше 500 кв.м кв.м. 90 р.
    6 Проект водоснабжения и канализации офиса до 100 кв.м (от 10000 р.) кв.м. 100 р.
    7 Проект водоснабжения и канализации офиса свыше 500 кв.м кв.м. 80 р.
    8 Проект водоснабжения и канализации офиса площадью 200-500 кв.м кв.м. 90 р.
    9 Проект водоснабжения и канализации производственного помещения до 500 кв.м.(от 30000р) кв.м. 90 р.
    10 Проект водоснабжения и канализации производственного помещения свыше 500 кв.м кв.м. 80 р.
    11 Наружные сети водопровода и канализации до 30 м.п. шт. 20000 р.
    12 Наружные сети водопровода и канализации свыше 30 м.п. (от 20000р) п.м. 500 р.
    13 Согласование проекта водопровода и канализации в М.О. (Водоканал) шт. 20000 р.
    14 Согласование проекта в дополнительных инстанциях (пересечений с другими коммуникациями) от; шт. 7500 р.
    15 Выезд инженера на объект в Москве(от 3000 р) шт. 3000 р.
    16 Выезд инженера на объект за МКАД (от 5000 р) кв.м. 5000 р.

    Проектирование вентиляции и кондиционирования

    Свернуть

    1 Проект естественной вентиляции (от 8500 р.) кв.м. 100 р.
    2 Проект механической вентиляции (от 12000 р.) кв.м. 150 р.
    3 Проект приточно-вытяжной вентиляции (от 15000 р.) кв.м. 150 р.
    4 Проект кондиционирования (от 8500 р.) кв.м. 90 р.
    5 Проект сложного кондиционирования (от 15000 р.) кв.м. 100 р.
    6 Выезд инженера на объект в Москве(от 3000 р) шт. 3000 р.
    7 Выезд инженера на объект за МКАД (от 5000 р) шт. 5000 р.

    Проектирование электроснабжения

    Свернуть

    1 Проект электроснабжения квартиры до 100 кв.м. (от 8500 рублей) кв.м. 120 р.
    2 Проект электроснабжения квартиры свыше 100 кв.м. (от 9000 рублей) кв.м. 110 р.
    3 Проект электроснабжения дома до 150 кв.м (от 15000 рублей) кв.м. 150 р.
    4 Проект электроснабжения дома до 300 кв.м кв.м. 120 р.
    5 Проект электроснабжения дома свыше 300 кв.м кв.м. 100 р.
    6 Проект электроснабжения магазина до 150 кв.м (от 10000 рублей) кв.м. 130 р.
    7 Проект электроснабжения магазина до 300 кв.м кв.м. 100 р.
    8 Проект электроснабжения магазина свыше 300 кв.м кв.м. 90 р.
    9 Проект электроснабжения офиса до 150 кв.м (от 10000 рублей) кв.м. 120 р.
    10 Проект электроснабжения офиса до 300 кв.м кв.м. 100 р.
    11 Проект электроснабжения офиса свыше 300 кв.м кв.м. 90 р.
    12 Проект электроснабжения предприятия (от 30000 р.) кв.м. 150 р.
    13 Выезд инженера на объект за МКАД (от 5000 р) шт. 5000 р.
    14 Выезд инженера на объект в Москве ( от 3000 р) шт. 3000 р.
    15 Согласование в ОАО «Мосэнергосбыт» от: шт. 5000 р.
    16 Согласование ФГУ «Ростехнадзор» от: шт. 10000 р.
    17 Согласование в службе эксплуатации шт. 5000 р.
    18 Согласование в \"Энергонадзоре\" (+офиц. платеж от 3940 р.) шт. 5000 р.

    Проектирование наружных сетей электроснабжения

    Свернуть

    1 Комплексная трансформаторная подстанция 10 кВ/0,4 мощностью свыше 500 кВА от: шт. 25000 р.
    2 Выезд инженера на объект за МКАД (от 5000 р) шт. 5000 р.
    3 Выезд инженера на объект в Москве(от 3000 р) шт. 3000 р.
    4 Согласование проекта в районном отделении ОАО «МОЭК» от: шт. 10000 р.
    5 Согласование ОАО «Энергобаланс» от шт. 5000 р.
    6 Согласование ФГУ «Ростехнадзор» от: шт. 10000 р.
    7 Согласование в ОАО «Мосэнергосбыт» от: шт. 5000 р.
    8 Согласование в ОАО «Мосгоргеотрест» от: шт. шт. 12000 р.
    9 Схема электроснабжения и учета электроэнергии от: шт. 5000 р.
    10 Расчет компенсирующих устройств от: шт. 5000 р.
    11 Проект временного электроснабжения стройплощадки от: шт. 25000 р.
    12 Разработка проекта воздушной линии до 1 кВ до 1 км (от 25000 р.) п.м. 35 р.
    13 Комплексная трансформаторная подстанция 10 кВ/0,4 мощностью до 500 кВА от: шт. 15000 р.
    14 Трансформаторная подстанция 10 кВ/0,4 мощностью свыше 500 кВА от: шт. 30000 р.
    15 Трансформаторная подстанция 10 кВ/0,4 мощностью до 500 кВА от: шт. 20000 р.
    16 Разработка проекта воздушной линии до 1 кВ (наружное освещение от 20000р) п.м. 20 р.
    17 Разработка проекта воздушной линии до 1 кВ (ответвления к домам от 18000р.) п.м. 20 р.
    18 Разработка проекта воздушной линии до 35 кВ свыше 1 км п.м. п.м. 20 р.
    19 Разработка проекта воздушной линии до 35 кВ до 1 км (от 25000 р.) п.м. 45 р.
    20 Разработка проекта кабельной линии до 1 кВ свыше 1км п.м. 25 р.
    21 Разработка проекта кабельной линии до 1 кВ до 1км (от 25000 р.) п.м. 35 р.
    22 Разработка проекта воздушной линии до 1 кВ от 1 км п.м. 25 р.

    Электролаборатория

    Свернуть

    1 Проверка наличия цепи между заземленными элементами установки и заземлителями (металлосвязь) точка 35 р.
    2 Составление КП для госучреждений, от шт. 500 р.
    3 Технический паспорт на заземлитель шт. 10000 р.
    4 Испытание автоматических выключателей, 3-полюсный автомат до 1000 А шт. 350 р.
    5 Испытание автоматических выключателей, 3-полюсный автомат до 200 А шт. 180 р.
    6 Испытание повышенным напряжением кабельных линий после ремонта линия 5000 р.
    7 Замер сопротивления изоляции мегаомметром 5 жил линия 180 р.
    8 Замер сопротивления изоляции мегаомметром 3 жил линия 150 р.
    9 Проверка сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств точка 500 р.
    10 Электролаборатория до 200 кв.м. (от 12000 р.) кв.м. 150 р.
    11 Замер полного сопротивления цепи «Фаза-нуль», 1 токоприемник шт. 120 р.
    12 Проверка автоматических выключателей (4-полюсное УЗО) шт. 180 р.
    13 Проверка автоматических выключателей (2-полюсное УЗО) шт. 120 р.
    14 Испытание автоматических выключателей, 1-полюсный автомат шт. 90 р.
    15 Испытание автоматических выключателей, 3-полюсный автомат до 50 А шт. 150 р.
    16 Испытание автоматических выключателей, 3-полюсный автомат свыше 1000 А шт. 450 р.
    17 Электролаборатория от 500 кв.м. кв.м. 90 р.
    18 Электролаборатория от 200 до 500 кв.м. кв.м. 100 р.

    Итого:

    руб

    Оформить заявку на выбранное

    Нажимая кнопку заказать, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.

    Вопрос - ответ

    Каковы основные этапы проектирования электроснабжения промышленных зданий?

    Проектирование электроснабжения промышленных зданий включает несколько ключевых этапов, каждый из которых играет важную роль в создании эффективной и безопасной системы. ✅ Первый этап — это сбор исходных данных, который включает анализ потребностей предприятия и определение типов оборудования, которое будет использоваться. На этом этапе важно учесть все возможные нагрузки и особенности производственного процесса. 🔍 Второй этап — разработка схемы электроснабжения. Здесь проектировщики создают чертежи, включая распределительные щиты, трансформаторы и кабельные линии. 📊 Третий этап — расчет мощностей и выбор оборудования, таких как автоматические выключатели и защитные устройства. 💡 Четвертый этап включает в себя согласование проекта с контролирующими органами и получение необходимых разрешений. После этого начинается монтаж и установка оборудования, а затем следует пятый этап — тестирование системы. 🔧 Наконец, последний этап — это ввод системы в эксплуатацию и обучение персонала. 📚 Каждый из этих этапов требует тщательного подхода и внимания к деталям, чтобы обеспечить надежность и безопасность электроснабжения.

    Какие факторы влияют на выбор оборудования для электроснабжения промышленных зданий?

    Выбор оборудования для электроснабжения промышленных зданий — это сложный процесс, на который влияют множество факторов. 🔑 Во-первых, необходимо учитывать мощность потребляемого оборудования. 💪 Каждый тип машины или установки требует определенного количества электроэнергии, и проектировщики должны точно рассчитать общую нагрузку. 🌐 Во-вторых, важен уровень надежности и устойчивости системы к внешним условиям. Например, в производственных помещениях с высоким уровнем пыли или влаги нужно использовать специализированное оборудование, защищенное от этих факторов. ⚠️ Также следует учитывать требования к безопасности. Использование защитных устройств, таких как автоматические выключители и реле, очень важно для предотвращения перегрузок и коротких замыканий. 🔒 Не менее важен и бюджет — стоимость оборудования должна укладываться в рамки выделенных средств. 💰 Наконец, стоит учитывать технические характеристики и перспективы модернизации оборудования, так как производственные процессы могут меняться со временем. 📈 Все эти факторы должны быть тщательно проанализированы, чтобы обеспечить эффективность и безопасность электроснабжения.

    Каковы преимущества автоматизации систем электроснабжения в промышленных зданиях?

    Автоматизация систем электроснабжения в промышленных зданиях предлагает множество значительных преимуществ, которые могут значительно повысить эффективность производства. 🚀 Во-первых, автоматизация обеспечивает более высокий уровень надежности и стабильности электроснабжения. ⚡ Системы могут автоматически реагировать на изменения в нагрузке и предотвращать перегрузки, что снижает риск аварий и простоев. 🛠️ Во-вторых, автоматизированные системы позволяют осуществлять мониторинг и управление в режиме реального времени. 💻 Это позволяет оперативно выявлять неисправности и проводить диагностику, что значительно сокращает время на устранение проблем. 📉 Третье преимущество — это возможность интеграции с другими системами управления на производстве, такими как системы управления технологическими процессами. 🌐 Это создает единую платформу для анализа данных и оптимизации работы всего предприятия. Также автоматизация позволяет снизить затраты на обслуживание и эксплуатацию, так как многие процессы становятся менее трудоемкими. 💰 Наконец, использование автоматизированных систем может повысить уровень безопасности сотрудников, так как многие процессы могут быть выполнены без непосредственного вмешательства человека. 🛡️ Таким образом, автоматизация — это ключ к современному, эффективному и безопасному производству.

    Какие технологии используются для обеспечения надежности электроснабжения промышленных зданий?

    Обеспечение надежности электроснабжения промышленных зданий — это критически важная задача, и для ее решения используются различные технологии. 🔧 Первая из них — это резервирование электроснабжения. ⚡ Например, использование резервных генераторов или источников бесперебойного питания (ИБП) позволяет поддерживать работу оборудования даже в случае отключения основной сети. 🔋 Вторая технология — это система мониторинга и управления, которая позволяет отслеживать состояние электроснабжения в реальном времени и реагировать на любые отклонения. 📊 Системы могут отправлять уведомления о неисправностях и автоматически переключаться на резервные источники энергии. 🌐 Третья технология — это применение современных защитных устройств, таких как автоматические выключатели с функцией защиты от перегрузок и коротких замыканий. 🔒 Эти устройства помогают предотвратить аварии и минимизировать ущерб от них. Также важным аспектом является использование качественных материалов и оборудования, так как это напрямую влияет на надежность всей системы. 🛠️ Наконец, регулярное техническое обслуживание и проверки также играют ключевую роль в поддержании надежности электроснабжения. 🔍 Все эти технологии в комплексе обеспечивают стабильную и безопасную работу электроснабжения на производстве.

    Какова роль систем защиты в электроснабжении промышленных зданий?

    Системы защиты играют критически важную роль в электроснабжении промышленных зданий, обеспечивая безопасность как оборудования, так и персонала. 🛡️ Во-первых, они предотвращают повреждения электрических установок и оборудования в случае перегрузок или коротких замыканий. ⚠️ Использование автоматических выключателей и предохранителей позволяет отключать электрическую цепь в случае возникновения аварийной ситуации, что снижает риск возгораний и других опасных последствий. 🔥 Во-вторых, системы защиты помогают минимизировать финансовые потери, связанные с простоем оборудования. ⏳ Если авария произойдет, и оборудование будет повреждено, это может привести к значительным убыткам для компании. 💰 Третья роль систем защиты заключается в защите персонала. 🔒 Они помогают предотвратить электрические травмы и несчастные случаи на производстве. Наличие защитных устройств и правильная их установка — это важные аспекты безопасного электроснабжения. 🛠️ Кроме того, современные системы защиты могут быть интегрированы с системами автоматизации, что позволяет оперативно отслеживать состояние оборудования и реагировать на отклонения в режиме реального времени. 📊 Таким образом, системы защиты являются неотъемлемой частью надежного и безопасного электроснабжения в промышленных зданиях.

    Какие современные тенденции в проектировании электроснабжения промышленных зданий?

    В проектировании электроснабжения промышленных зданий наблюдаются несколько современных тенденций, которые направлены на повышение эффективности и устойчивости систем. 🌍 Первая тенденция — это использование возобновляемых источников энергии, таких как солнечные панели и ветряные установки. ☀️ Это позволяет снизить зависимость от традиционных источников энергии и уменьшить углеродный след компании. 💚 Вторая тенденция — это внедрение систем умного управления, которые позволяют оптимизировать потребление энергии и улучшить управление нагрузкой. 📈 Умные счетчики и системы мониторинга помогают отслеживать потребление в реальном времени и выявлять неэффективные участки. 🔍 Третья тенденция — это интеграция систем электроснабжения с другими системами управления, такими как системы автоматизации и мониторинга. 🌐 Это создает единый подход к управлению предприятием и позволяет более эффективно использовать ресурсы. Также стоит отметить, что внимание к вопросам безопасности и защиты данных становится все более актуальным в условиях цифровизации. 🔒 Наконец, использование энергоэффективного оборудования и технологий также является важной тенденцией, направленной на снижение затрат и улучшение общей эффективности. 💡 Все эти тенденции формируют будущее электроснабжения промышленных зданий, делая его более устойчивым и эффективным.

    Как правильно организовать распределение электроэнергии в промышленных зданиях?

    Правильная организация распределения электроэнергии в промышленных зданиях является ключевым фактором для обеспечения эффективной и безопасной работы всех процессов. ⚡ Первым шагом в этом процессе является проведение детального анализа потребностей предприятия. 🔍 Необходимо учитывать все типы оборудования и их потребляемую мощность, чтобы правильно спроектировать распределительные щиты и кабельные линии. 📊 Вторым шагом является разработка схемы электроснабжения, которая должна учитывать как основные, так и резервные линии. 🔄 Это позволяет создать систему, способную выдерживать нагрузки и обеспечивать надежность. Третьим шагом становится выбор правильных кабелей и защитных устройств. 🔒 Кабели должны быть рассчитаны на максимальную нагрузку, а защитные устройства — соответствовать требованиям безопасности. Четвертым шагом является установка системы мониторинга, которая позволяет отслеживать состояние распределительной сети в режиме реального времени. 📉 Это помогает оперативно реагировать на любые отклонения. Наконец, регулярное техническое обслуживание и проверки являются необходимыми для поддержания надежности системы. 🛠️ Все эти шаги в комплексе обеспечивают эффективное распределение электроэнергии и минимизацию рисков.

    Каковы требования к проектированию электроснабжения в условиях высокой влажности?

    Проектирование электроснабжения в условиях высокой влажности требует особого внимания и соблюдения ряда специфических требований, чтобы обеспечить безопасность и надежность работы оборудования. 💧 Первое требование — это использование оборудования, защищенного от воздействия влаги. 🌧️ Для этого применяются устройства, имеющие определенный класс защиты, такие как IP65 и выше, что позволяет предотвратить попадание воды и пыли внутрь устройства. 🔒 Второе требование касается выбора материалов для кабелей и проводов. 💡 Они должны быть влагостойкими и устойчивыми к коррозии, чтобы избежать повреждений и коротких замыканий. Третье требование — это правильная установка распределительных щитов и электрических панелей. 🛠️ Они должны располагаться вне зоны прямого контакта с влагой и иметь соответствующую защиту. Четвертое требование заключается в необходимости регулярного технического обслуживания и проверки оборудования, чтобы своевременно выявлять и устранять потенциальные проблемы. 🔍 Наконец, важно учитывать системы дренажа и вентиляции, которые помогают минимизировать уровень влажности в помещениях. 🌬️ Все эти меры помогут создать безопасные условия эксплуатации электрооборудования в условиях повышенной влажности.

    Как обеспечить энергоэффективность систем электроснабжения в промышленных зданиях?

    Обеспечение энергоэффективности систем электроснабжения в промышленных зданиях — это важная задача, которая требует комплексного подхода и внедрения различных технологий. 🌿 Первым шагом является проведение энергоаудита, который позволяет выявить неэффективные участки и определить возможные пути для улучшения. 🔍 Вторым шагом является использование современных технологий, таких как инверторные системы и LED-освещение, которые позволяют существенно снизить потребление электроэнергии. 💡 Третьим шагом является оптимизация работы оборудования, что можно достичь путем внедрения систем автоматизации, которые регулируют нагрузки в зависимости от реальных потребностей. 📈 Четвертым шагом является использование возобновляемых источников энергии, таких как солнечные панели, что также способствует снижению затрат на электроэнергию. ☀️ Пятым шагом является обучение персонала и повышение его осведомленности о важности энергоэффективности. 📚 Наконец, регулярное техническое обслуживание и обновление устаревшего оборудования также являются ключевыми факторами для достижения энергоэффективности. 🛠️ Все эти меры в комплексе помогут существенно повысить эффективность систем электроснабжения и снизить затраты на электроэнергию в промышленных зданиях.

    Введите поисковый запрос в поле ниже и нажмите кнопку “Найти”

    ЗАКАЖИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ

      Нажимая кнопку заказать, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.

      Нажимая кнопку заказать, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.