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

Инженерное сердце развлекательного комплекса: как проектирование энергоэффективных систем обеспечивает комфорт и прибыль

ЗАКАЖИТЕ
КОНСУЛЬТАЦИЮ

    Нажимая кнопку заказать, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.

    ЗАКАЖИТЕ
    КОНСУЛЬТАЦИЮ1

    Содержание показать

    Проектирование: обсуждение проекта в офисе с чертежами

    Современный развлекательный комплекс это не просто набор помещений для досуга, это сложный организм, где каждая деталь должна работать на создание идеальной атмосферы для посетителей и обеспечение экономической эффективности для владельца. В основе этой гармонии лежит грамотное проектирование инженерных систем, особенно когда речь заходит об энергоэффективности. Ведь именно инженерные системы отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, канализации и электроснабжения являются главными потребителями энергоресурсов, а значит, и ключевым фактором в формировании эксплуатационных расходов.

    В условиях постоянно растущих тарифов на энергоресурсы, а также возрастающих требований к экологической безопасности и комфорту, разработка проектов энергоэффективных систем для развлекательных комплексов становится не просто желательной, а абсолютно необходимой задачей. Она позволяет не только снизить операционные издержки, но и повысить привлекательность объекта, продлить срок службы оборудования и внести вклад в устойчивое развитие.

    Специфика развлекательных комплексов и вызовы для инженерии

    Развлекательные комплексы это уникальные объекты с точки зрения инженерного проектирования. Их специфика диктует особые требования к системам жизнеобеспечения:

    • Неоднородность функциональных зон: В одном здании могут сосуществовать кинотеатры, фуд-корты, игровые зоны, торговые галереи, боулинг, аквапарки или ледовые арены. Каждая из этих зон требует индивидуального микроклимата, освещенности и воздухообмена.
    • Переменная плотность посетителей: В течение дня и недели количество людей в комплексе может значительно меняться, что приводит к резким колебаниям тепловыделений и потребности в свежем воздухе. Системы должны быть достаточно гибкими, чтобы адаптироваться к этим изменениям без потери комфорта и с минимальными энергозатратами.
    • Высокие требования к комфорту: Посетители приходят в развлекательный комплекс за положительными эмоциями, и любой дискомфорт, будь то духота, сквозняк или недостаток свежего воздуха, может испортить впечатление и привести к потере лояльности.
    • Значительные нагрузки на электросети: Современные аттракционы, кинопроекторы, кухонное оборудование, системы освещения и звука потребляют огромное количество электроэнергии.
    • Сложность интеграции: Все инженерные системы должны быть интегрированы в единую управляющую платформу для централизованного контроля и оптимизации.

    Проектирование комплексных инженерных систем для комфортного проживания и работы

    Основы энергоэффективного проектирования инженерных систем

    Проектирование энергоэффективных систем для развлекательных комплексов требует комплексного подхода и применения передовых технологий. Мы, как специалисты в этой области, всегда исходим из принципов минимизации потребления ресурсов при сохранении максимального комфорта и безопасности.

    Отопление и вентиляция: сердце комфорта и экономии

    Системы отопления и вентиляции являются одними из самых энергоемких в любом здании, а в развлекательных комплексах их роль многократно возрастает. Для достижения энергоэффективности применяются следующие решения:

    • Системы с рекуперацией тепла: Отработанный воздух, удаляемый из помещений, содержит значительное количество тепла. Рекуператоры позволяют передать это тепло приточному воздуху, значительно снижая нагрузку на систему отопления. Согласно пункту 6.1.1 Свода правил СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», «в системах вентиляции и кондиционирования воздуха следует предусматривать утилизацию теплоты удаляемого воздуха, если это экономически целесообразно и технически возможно».
    • Зональное регулирование: Разделение комплекса на независимые зоны с индивидуальным управлением микроклиматом позволяет точно регулировать параметры в каждой части здания в зависимости от ее назначения и текущей загрузки.
    • Использование переменных расходов воздуха (VAV системы): Эти системы автоматически регулируют объем подаваемого воздуха в зависимости от фактической потребности, что позволяет экономить энергию на работе вентиляторов и на подогреве/охлаждении воздуха.
    • Применение энергоэффективных вентиляторов: Использование двигателей с высоким КПД и оптимизированной аэродинамикой вентиляторов значительно сокращает потребление электроэнергии.
    • Естественная вентиляция: Где это возможно, предусматривается использование естественной вентиляции для снижения механических нагрузок.

    Важно помнить и о пожарной безопасности, что регламентируется Сводом правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция, кондиционирование. Противопожарные требования». В пункте 7.1.1 этого документа указано, что «системы отопления, вентиляции и кондиционирования должны быть запроектированы таким образом, чтобы исключать распространение пожара и продуктов горения по воздуховодам и другим элементам систем».

    Системы кондиционирования: прохлада без переплат

    В жаркое время года системы кондиционирования становятся основными потребителями электроэнергии. Энергоэффективные решения включают:

    • VRF/VRV системы: Мультизональные системы с переменным расходом хладагента позволяют индивидуально регулировать температуру в каждой зоне, обеспечивая высокую точность поддержания микроклимата и значительную экономию энергии.
    • Чиллеры с тепловыми насосами: Такие установки могут не только охлаждать, но и нагревать воду, что позволяет использовать их для отопления в межсезонье или для подогрева воды, повышая общую энергоэффективность комплекса.
    • Системы с аккумулированием холода: Накопление холода в ночное время, когда тарифы на электроэнергию ниже, и использование его в дневное время позволяет снизить пиковые нагрузки и оптимизировать расходы.
    • Использование естественного охлаждения (фрикулинг): В холодное время года можно использовать наружный воздух для охлаждения помещений или технологических процессов, что значительно снижает нагрузку на компрессорные установки.

    При этом, согласно пункту 6.2.1 СП 60.13330.2020, «системы кондиционирования воздуха должны обеспечивать требуемые параметры микроклимата и чистоту воздуха в помещениях», что является основополагающим принципом проектирования.

    Электроснабжение и освещение: свет и энергия под контролем

    Эффективное использование электроэнергии это один из краеугольных камней энергоэффективности. Здесь применяются следующие подходы:

    • Светодиодное (LED) освещение: Замена традиционных источников света на светодиодные светильники позволяет снизить потребление электроэнергии на освещение до 70-80% при значительно большем сроке службы.
    • Системы управления освещением: Использование датчиков присутствия, датчиков освещенности, а также программируемых контроллеров позволяет автоматически регулировать уровень освещенности в зависимости от естественного света и наличия людей в помещении.
    • Оптимизация электрических нагрузок: Грамотное распределение нагрузок, применение компенсации реактивной мощности, использование энергоэффективного оборудования снижают общие потери в электрических сетях.
    • Использование возобновляемых источников энергии: Интеграция солнечных панелей или ветрогенераторов, где это целесообразно, может частично покрыть потребности комплекса в электроэнергии.

    Все работы по электроснабжению должны выполняться в строгом соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), а также Сводом правил СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение». Например, согласно пункту 7.1.1 ПУЭ, «электроустановки зданий должны быть выполнены с учетом обеспечения безопасности людей, сохранности оборудования, а также экономии электрической энергии».

    Водоснабжение и канализация: рациональное использование ресурсов

    Рациональное использование воды также вносит вклад в общую энергоэффективность и устойчивость комплекса:

    • Водосберегающая сантехника: Установка унитазов с двойным сливом, сенсорных смесителей, душевых леек с низким расходом воды значительно сокращает потребление воды.
    • Системы рециркуляции воды: В некоторых зонах, например, в аквапарках, системы рециркуляции и очистки воды позволяют многократно использовать один и тот же объем воды.
    • Сбор дождевой воды: Использование очищенной дождевой воды для технических нужд (полив, смыв в туалетах) снижает нагрузку на централизованные системы водоснабжения.

    Требования к системам водоснабжения и канализации изложены в Своде правил СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий». В пункте 4.1.2 этого документа сказано, что «системы внутреннего водопровода и канализации должны обеспечивать надежное и бесперебойное водоснабжение и водоотведение, а также рациональное использование воды».

    Автоматизация и диспетчеризация: мозг комплекса

    Ни одна из вышеперечисленных систем не сможет работать с максимальной эффективностью без централизованного управления. Системы автоматизации и диспетчеризации (BMS Building Management System) позволяют:

    • Централизованно контролировать и управлять всеми инженерными системами.
    • Оптимизировать работу оборудования в зависимости от внешних условий, времени суток, количества посетителей.
    • Выявлять и устранять неисправности на ранних стадиях, предотвращая аварии и простои.
    • Собирать и анализировать данные о потреблении энергоресурсов, что позволяет принимать обоснованные решения по дальнейшей оптимизации.

    Интеллектуальное управление позволяет не только экономить энергию, но и значительно упрощает эксплуатацию комплекса, снижая затраты на обслуживающий персонал.

    Проект эффективных решений в инженерном проекте

    Законодательная база и нормативное регулирование

    При проектировании энергоэффективных систем в России необходимо строго руководствоваться актуальной нормативно-правовой базой. Это обеспечивает не только безопасность и надежность, но и соответствие современным требованиям к энергосбережению.

    • Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» является основополагающим документом. Он устанавливает правовые, экономические и организационные основы стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности. В статье 10, пункт 1, указано, что «здания, строения, сооружения, вводимые в эксплуатацию после дня вступления в силу настоящего Федерального закона, должны соответствовать требованиям энергетической эффективности».
    • Постановление Правительства РФ от 25.01.2011 № 18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов» конкретизирует параметры энергетической эффективности, которые должны быть достигнуты.
    • Свод правил СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» (актуализированная редакция СНиП 23-02-2003) определяет требования к тепловой защите ограждающих конструкций, что напрямую влияет на теплопотери и, соответственно, на энергопотребление систем отопления и кондиционирования. В пункте 5.1.1 говорится: «При проектировании тепловой защиты зданий следует предусматривать объемно-планировочные и конструктивные решения, обеспечивающие приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций не менее нормируемого значения».
    • Свод правил СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» (актуализированная редакция СНиП 41-01-2003) является ключевым документом для проектирования климатических систем. Мы уже упоминали его положения, касающиеся рекуперации тепла и обеспечения микроклимата.
    • Правила устройства электроустановок (ПУЭ), как было отмечено, регламентируют все аспекты проектирования и монтажа электросетей, обеспечивая безопасность и эффективность.
    • Свод правил СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» (актуализированная редакция СНиП 23-05-95*) устанавливает нормы и требования к освещению, что важно для проектирования энергоэффективных систем освещения.
    • Свод правил СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*) регулирует вопросы водоснабжения и водоотведения, включая аспекты рационального водопользования.

    Соблюдение этих и других нормативных документов является залогом успешной реализации проекта, его легитимности и долговечности. Наши специалисты глубоко погружены в нормативную базу и всегда руководствуются актуальными требованиями при разработке проектной документации.

    Проектирование инженерных систем: чертежи для вашего проекта

    Этапы разработки проекта энергоэффективных систем

    Процесс создания энергоэффективных инженерных систем это многоступенчатый и тщательно проработанный процесс. Мы подходим к нему системно, обеспечивая качество на каждом этапе:

    • Предпроектная проработка и сбор исходных данных: На этом этапе изучается архитектурная концепция, функциональное назначение зон, предполагаемая посещаемость, климатические условия региона, наличие инженерных коммуникаций.
    • Разработка технического задания (ТЗ): Совместно с заказчиком формируются основные требования к системам, их функционалу, параметрам микроклимата, уровню автоматизации и, конечно, к целевым показателям энергоэффективности.
    • Разработка проектной документации (стадия «П»): На этом этапе определяются принципиальные решения, выполняется расчет основных нагрузок, подбирается основное оборудование, разрабатываются схемы систем. Проектная документация подлежит государственной или негосударственной экспертизе.
    • Разработка рабочей документации (стадия «Р»): Детализация проектных решений до уровня, необходимого для монтажа. Включает в себя рабочие чертежи, спецификации оборудования и материалов, схемы подключений, инструкции по монтажу.
    • Согласование и экспертиза: Проект проходит необходимые согласования в надзорных органах и получает положительное заключение экспертизы.
    • Авторский надзор: Наши инженеры осуществляют контроль за выполнением монтажных работ в соответствии с проектными решениями, обеспечивая их качество и соответствие всем требованиям.

    Чтобы наглядно представить, как выглядит результат нашей работы, предлагаем ознакомиться с примером проекта отопления здания, который дает представление о том, как будет выглядеть рабочий проект для вашего развлекательного комплекса:

    При проектировании систем вентиляции для многофункциональных развлекательных комплексов крайне важно уделять внимание зональной рекуперации тепла. Это не просто модное решение, а требование к современному энергоэффективному объекту. Использование роторных или пластинчатых рекуператоров с коэффициентом эффективности не менее 70% позволяет существенно снизить затраты на подогрев приточного воздуха, особенно в климатических условиях России. Важно также предусмотреть возможность регулирования производительности вентиляционных установок в зависимости от фактической загрузки зон, что прописано в требованиях к автоматизации инженерных систем и позволяет гибко реагировать на изменяющиеся условия, избегая перерасхода энергии. Каждая зона комплекса должна иметь свою логику управления, интегрированную в общую систему диспетчеризации.

    Павел, главный инженер компании Энерджи Системс, стаж работы 8 лет.

    Проектирование отопления: качественные чертежи для вашего проекта

    Экономическая целесообразность и окупаемость инвестиций

    Инвестиции в энергоэффективные инженерные системы для развлекательных комплексов окупаются многократно. Вот лишь некоторые из преимуществ:

    • Снижение эксплуатационных расходов: Прямая экономия на счетах за электроэнергию, тепло и воду. Это наиболее очевидное и измеримое преимущество.
    • Повышение комфорта посетителей: Стабильный и приятный микроклимат привлекает больше гостей и способствует их более длительному пребыванию в комплексе, что напрямую влияет на выручку.
    • Увеличение срока службы оборудования: Оптимизированные режимы работы и точное управление снижают износ инженерного оборудования, сокращая затраты на ремонт и замену.
    • Улучшение имиджа компании: Экологическая ответственность и забота об окружающей среде становятся важным фактором для современного потребителя. Энергоэффективные комплексы демонстрируют прогрессивный подход.
    • Соответствие нормативным требованиям: Избежание штрафов и проблем с надзорными органами, а также возможность получения различных преференций.
    • Рост рыночной стоимости объекта: Энергоэффективные здания ценятся выше на рынке недвижимости.

    Расчеты показывают, что при грамотном подходе срок окупаемости инвестиций в энергоэффективные решения может составлять от трех до семи лет, после чего объект начинает приносить чистую экономию.

    Проектирование: детальный анализ архитектурного проекта

    Мы проектируем инженерные системы, которые работают на вас

    Компания Энерджи Системс специализируется на разработке полноценных и продуманных проектов инженерных систем для объектов любой сложности, включая крупные развлекательные комплексы. Наш опыт, глубокие знания нормативной базы и постоянное стремление к инновациям позволяют нам создавать решения, которые не только соответствуют всем стандартам, но и превосходят ожидания заказчиков по эффективности и надежности. Мы предлагаем комплексный подход от предпроектной проработки до авторского надзора, гарантируя высокое качество и полное соответствие ваших будущих систем самым современным требованиям.

    Мы понимаем, что каждый проект уникален, и предлагаем индивидуальные решения, максимально адаптированные под конкретные задачи и бюджет. Наша цель это не просто выполнить проект, а создать для вас эффективный инструмент, который будет приносить прибыль и обеспечивать комфорт на протяжении многих лет.

    Проектирование современных систем для вашего дома

    Сколько стоит проектирование энергоэффективных систем?

    Стоимость проектирования инженерных систем формируется из множества факторов: площади объекта, его функционального назначения, сложности систем, выбранных технологических решений и требуемой степени детализации. Для вашего удобства мы разработали онлайн калькулятор, который поможет вам получить предварительное представление о стоимости наших услуг по проектированию различных инженерных систем.

    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.

    Используйте этот инструмент, чтобы оценить бюджет. Для получения точного коммерческого предложения и детальной консультации по вашему проекту, пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами. Мы всегда готовы обсудить ваши задачи и предложить оптимальные решения.

    Поделитесь ссылкой

    Вам также может быть интересно

    двое мужчин разворачивают проект на фоне каски Как Запланировать и Реализовать Аварийное Освещение: Полный Рукводство

    Аварийное освещение – это не просто запасная схема освещения здания на случай чрезвычайной ситуации. Это критически важный компонент безопасности, который может спасти жизни в случае пожара, отключения электроэнергии или любой другой чрезвычайной ситуации. В этой статье мы разберем, как запланировать, разработать и внедрить эффективную систему аварийного освещения для различных типов зданий. Зачем Нужен Проект Аварийного… Читать далее »

    Читать далее
    работники пожимают руки на фоне стола с проектом Особенности электроснабжения спортивных объектов

    Создание спортивного объекта — будь то стадион, фитнес-центр или плавательный бассейн — это не просто возведение стен и установка оборудования. Важнейшей частью любого проекта является планирование и реализация эффективной и надежной системы электроснабжения. В данной статье мы рассмотрим ключевые аспекты электроснабжения спортивных объектов, выделим особенности для разных типов сооружений и расскажем, как избежать типичных ошибок.… Читать далее »

    Читать далее
    счастливая пара смеются за столом с проектом Проект уличного освещения: пример и практическое руководство

    Современный город трудно представить без качественной системы уличного освещения. Хорошо спроектированное освещение важно не только для обеспечения безопасности и комфорта жителей, но и для формирования эстетического облика населенного пункта. В данной статье мы рассмотрим пример проектирования уличного освещения, уделяя особое внимание ключевым аспектам, которые помогут вам понять весь процесс от начала до конца. Основные этапы… Читать далее »

    Читать далее
    Дружные коллеги обсуждают проект инженерных систем с улыбками Проект электроснабжения частного дома: Как создать надежную и эффективную систему? ⚡

    Электроснабжение частного дома — это одна из самых важных задач, которую необходимо решить при его строительстве или реконструкции. В этой статье мы подробно рассмотрим, как правильно спроектировать электроснабжение, что важно учесть и какие технологии применить. 🌟 Зачем нужен проект электроснабжения? 🤔 Проект электроснабжения — это не просто формальность, а необходимость для обеспечения безопасности и эффективности… Читать далее »

    Читать далее
    Проектирование инженерных систем: от электрики до водоснабжения и отопления Проект временного электроснабжения городка: От идеи до безопасной реализации

    Создание временных поселений, будь то строительные городки, вахтовые поселки, площадки для проведения масштабных мероприятий или аварийные лагеря, всегда сопряжено с необходимостью обеспечения их базовыми коммунальными услугами. И в этом списке электроснабжение занимает одно из ключевых мест. От его стабильности и безопасности напрямую зависят не только комфорт и производительность, но и, что самое главное, жизни и… Читать далее »

    Читать далее
    желтая каска лежит на проектной документации Требования к антикоррозионной защите в проектах электроснабжения

    Проекты электроснабжения включают широкий спектр решений и технологий, направленных на обеспечение надежного и безопасного функционирования электрооборудования. Одним из ключевых аспектов в этих проектах является защита элементов системы от коррозии, которая может привести к поломке оборудования, снижению эффективности, и, как следствие, к увеличению затрат на обслуживание. В данной статье мы рассмотрим основные требования к антикоррозионной защите,… Читать далее »

    Читать далее
    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.