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

Комплексное проектирование систем вентиляции и отопления в Москве: залог комфорта, безопасности и энергоэффективности

ЗАКАЖИТЕ
КОНСУЛЬТАЦИЮ

    Нажимая кнопку заказать, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.

    Содержание показать

    Проект планов на будущее от молодого архитектора

    В условиях динамичного мегаполиса, такого как Москва, где климатические особенности диктуют свои правила, а плотность застройки и высокие требования к качеству жизни становятся нормой, грамотное проектирование инженерных систем приобретает первостепенное значение. Системы вентиляции и отопления – это не просто набор труб и воздуховодов; это сложный, взаимосвязанный комплекс, напрямую влияющий на здоровье, комфорт и продуктивность людей, а также на экономическую эффективность и долговечность самого здания. Задача инженера-проектировщика заключается в создании оптимального микроклимата, который будет отвечать всем нормативным требованиям, при этом оставаясь экономически выгодным и удобным в эксплуатации.

    Наша компания, «Энерджи Системс», специализируется на разработке проектной документации для систем отопления и вентиляции любой сложности. Мы понимаем, что каждый объект уникален, будь то жилой комплекс, офисное здание или промышленное предприятие, и требует индивидуального подхода, основанного на глубоких знаниях, многолетнем опыте и строгом соблюдении всех актуальных норм и стандартов.

    Почему профессиональное проектирование – это не роскошь, а необходимость?

    Многие владельцы недвижимости, стремясь сэкономить, иногда недооценивают важность профессионального проектирования, полагаясь на типовые решения или даже на интуицию монтажников. Однако такой подход чреват серьезными последствиями, которые в итоге оборачиваются гораздо большими финансовыми и временными затратами. Разберем ключевые аспекты, почему грамотный проект является фундаментом для любой инженерной системы:

    Безопасность и соответствие нормативным требованиям

    Инженерные системы, особенно в жилых и общественных зданиях, должны соответствовать строгим стандартам безопасности. Неправильно спроектированная система отопления может привести к перегреву, утечкам теплоносителя или даже пожару, а некорректная вентиляция – к накоплению вредных веществ, плесени и распространению инфекций. Проектная документация разрабатывается с учетом требований таких основополагающих документов, как СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция, кондиционирование. Противопожарные требования», а также санитарно-эпидемиологических правил и норм (СанПиН). Наличие проектной документации, прошедшей государственную или негосударственную экспертизу, является обязательным условием для получения разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию, особенно в Москве, где контролирующие органы очень внимательны к соблюдению градостроительных регламентов.

    Энергоэффективность и экономия эксплуатационных расходов

    В условиях постоянно растущих тарифов на энергоресурсы, вопрос энергоэффективности выходит на первый план. Профессиональный расчет теплопотерь здания, подбор оборудования с оптимальным КПД, проектирование систем с рекуперацией тепла, а также грамотное зонирование и автоматизация позволяют значительно сократить расходы на отопление и охлаждение. Например, согласно положениям СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», при проектировании необходимо учитывать требования к энергетической эффективности зданий, что напрямую влияет на выбор конструктивных решений и материалов, а значит, и на требуемую мощность систем отопления. Инвестиции в качественное проектирование окупаются в течение нескольких лет за счет снижения ежемесячных счетов.

    Комфорт и здоровье человека

    Цель любой инженерной системы – создать комфортные условия для пребывания людей. Это означает поддержание оптимальной температуры, влажности, чистоты воздуха, а также обеспечение необходимой подвижности воздуха без создания сквозняков. Не менее важен акустический комфорт: профессионально спроектированная система работает бесшумно, не создавая дискомфорта. Недостаточная вентиляция приводит к «душному» воздуху, головным болям, снижению концентрации внимания и ухудшению общего самочувствия. Правильно рассчитанный воздухообмен и эффективная фильтрация воздуха критически важны для предотвращения респираторных заболеваний и аллергических реакций.

    Долговечность и надежность оборудования

    Некорректный подбор мощности оборудования, неправильная обвязка или отсутствие защитных систем приводят к преждевременному износу, частым поломкам и дорогостоящему ремонту. Профессиональный проект учитывает все факторы: от качества теплоносителя до перепадов давления в системе, от оптимального размещения вентиляционных каналов до минимизации потерь давления. Это гарантирует стабильную и бесперебойную работу всех элементов системы на протяжении всего срока службы.

    Проектирование стратегии для успешного инженерного проекта

    Проектирование систем отопления: тепло в каждом уголке

    Система отопления – это сердце любого здания в условиях российского климата. Ее проектирование требует глубокого понимания физики теплопередачи, современных технологий и нормативных требований.

    Основные типы систем отопления

    Выбор типа системы отопления зависит от множества факторов: назначения здания, доступности энергоресурсов, бюджета и эстетических предпочтений.

    • Радиаторное отопление. Классический и наиболее распространенный вариант. Может быть однотрубным или двухтрубным. Двухтрубные системы обеспечивают более равномерный прогрев радиаторов и легкую регулировку температуры в каждом помещении.
    • Напольное отопление (теплый пол). Обеспечивает равномерное распределение тепла по всей площади пола, создавая очень комфортный микроклимат. Особенно актуально для жилых помещений, детских садов, медицинских учреждений.
    • Воздушное отопление. Часто совмещается с системой вентиляции и кондиционирования. Теплоноситель (воздух) подается непосредственно в помещения через воздуховоды. Позволяет быстро регулировать температуру и обеспечивает качественную фильтрацию воздуха.
    • Конвекторное отопление. Использует конвекторы, которые могут быть внутрипольными, настенными или напольными. Эффективны для помещений с большими окнами или витринами.
    • Лучистое отопление. Использует инфракрасные излучатели, которые нагревают поверхности и предметы, а не воздух напрямую. Хорошо подходит для высоких помещений или локального обогрева.

    Методы расчета и подбора оборудования

    Ключевым этапом является расчет теплопотерь здания. Он выполняется для каждого помещения с учетом площади стен, окон, дверей, ориентации по сторонам света, коэффициентов теплопроводности материалов, инфильтрации воздуха. Для этого используются специализированные программы и методики, основанные на СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». Результаты расчета определяют необходимую мощность отопительных приборов и всего источника тепла (котла).

    После определения теплопотерь происходит подбор основного оборудования:

    • Источники тепла: газовые, электрические, твердотопливные, дизельные котлы, тепловые насосы. Выбор зависит от доступности топлива и экономической целесообразности.
    • Отопительные приборы: радиаторы (чугунные, алюминиевые, биметаллические, стальные), конвекторы, регистры, системы теплого пола.
    • Трубопроводы: стальные, медные, полимерные (полипропилен, сшитый полиэтилен). Выбор материала зависит от давления, температуры теплоносителя и бюджета.
    • Насосное оборудование: циркуляционные насосы для обеспечения движения теплоносителя.
    • Запорно-регулирующая арматура: краны, клапаны, терморегуляторы для управления системой.
    • Системы автоматизации: датчики температуры, контроллеры, программаторы для поддержания заданных параметров и экономии энергии.

    Проект взаимодействия: обсудите свой проект с экспертами

    Проектирование систем вентиляции: свежий воздух для здоровой жизни

    Качество воздуха в помещении напрямую влияет на самочувствие, работоспособность и здоровье. Вентиляция отвечает за удаление загрязненного воздуха и подачу свежего, обеспечивая необходимый воздухообмен.

    Основные типы систем вентиляции

    Как и в случае с отоплением, существует несколько типов вентиляционных систем, каждая из которых имеет свои особенности.

    • Естественная вентиляция. Основана на разнице давлений и температур внутри и снаружи здания. Реализуется через вентиляционные каналы и приточные клапаны. Экономична, но малоэффективна в современных герметичных зданиях и при неблагоприятных погодных условиях.
    • Приточная вентиляция. Обеспечивает подачу свежего воздуха в помещение, который может быть очищен, подогрет или охлажден. Вытяжка осуществляется естественным путем через неплотности или вытяжные каналы.
    • Вытяжная вентиляция. Удаляет загрязненный воздух из определенных зон (кухни, санузлы). Приток свежего воздуха происходит через окна, двери или приточные клапаны.
    • Приточно-вытяжная вентиляция. Наиболее эффективный и современный тип. Обеспечивает принудительную подачу свежего и удаление отработанного воздуха. Часто оснащается рекуператорами тепла, что позволяет значительно экономить энергию, используя тепло удаляемого воздуха для подогрева приточного.
    • Децентрализованная вентиляция. Представляет собой отдельные вентиляционные установки для каждого помещения или группы помещений. Часто используются в квартирах и небольших офисах.

    Расчет воздухообмена и подбор оборудования

    Расчет воздухообмена – это определение необходимого объема свежего воздуха, который должен подаваться в помещение, и объема отработанного воздуха, который должен удаляться. Он выполняется на основе кратности воздухообмена (количество полных объемов воздуха, заменяемых в помещении за час) или по санитарным нормам (м³/ч на человека). Нормы воздухообмена регламентируются СП 60.13330.2020 для различных типов помещений.

    После расчетов подбираются следующие элементы системы:

    • Вентиляторы: осевые, радиальные, канальные. Выбор зависит от требуемого расхода воздуха и напора.
    • Воздуховоды: круглые или прямоугольные, жесткие или гибкие, из оцинкованной стали, пластика или других материалов. Расчет их сечения критичен для минимизации потерь давления и шума.
    • Воздухораспределительные устройства: решетки, диффузоры, анемостаты для равномерного распределения воздуха.
    • Фильтры: различных классов очистки (от грубой до тонкой) для удаления пыли, пыльцы, бактерий.
    • Калориферы (нагреватели) и охладители: для доведения температуры приточного воздуха до комфортных значений.
    • Шумоглушители: для снижения уровня шума от работы вентиляторов и движения воздуха.
    • Системы автоматизации: датчики CO2, влажности, температуры, контроллеры для автоматического управления воздухообменом.

    Проектирование современных инженерных систем для вашего бизнеса

    Особенности проектирования в московском регионе

    Москва как крупный мегаполис накладывает свой отпечаток на процесс проектирования инженерных систем. Здесь есть ряд специфических факторов, которые необходимо учитывать.

    Климатические факторы

    Московский регион характеризуется ярко выраженными сезонами: достаточно холодные зимы с морозами до -25°C и жаркое лето с температурами до +30°C и выше. Это требует от систем отопления и вентиляции высокой надежности и способности работать в широком диапазоне температур. Системы должны быть спроектированы таким образом, чтобы обеспечивать комфорт в любое время года, с возможностью тонкой настройки и энергоэффективного переключения между режимами.

    Градостроительные и санитарно-эпидемиологические нормы

    Плотная застройка Москвы, наличие исторических зданий, а также строгие экологические и санитарно-эпидемиологические требования диктуют особые условия. Например, существуют ограничения по уровню шума от внешних блоков оборудования, по размещению воздухозаборных и воздуховыбросных устройств, по выбросам вредных веществ. Проектировщику необходимо тщательно изучать местные нормативные акты, градостроительные планы и регламенты, чтобы избежать проблем на этапе согласования и эксплуатации. Отклонения от нормативов могут привести к отказу в выдаче разрешительной документации или серьезным штрафам.

    Требования к энергоэффективности

    Москва активно движется по пути повышения энергоэффективности зданий. Это означает, что при проектировании необходимо использовать передовые технологии и решения, направленные на минимизацию энергопотребления. Это касается не только выбора высокоэффективного оборудования, но и применения систем рекуперации тепла, интеллектуальных систем управления, зонирования, использования возобновляемых источников энергии. Современный проект должен предусматривать возможность интеграции с системами «умного дома» и централизованными системами диспетчеризации.

    Наша команда в «Энерджи Системс» обладает глубоким пониманием всех этих нюансов. Мы не просто создаем чертежи, а разрабатываем комплексные, продуманные решения, которые учитывают специфику московского региона, обеспечивая при этом максимальный комфорт и экономическую выгоду для наших клиентов.

    Представляем вашему вниманию упрощенные проекты, которые мы можем выложить на сайте. Они дают хорошее представление о том, как будет выглядеть проектная документация. Эти варианты демонстрируют различные планировки и подходы к проектированию систем отопления и вентиляции квартиры.

    «При проектировании систем вентиляции и отопления, особенно в многоквартирных домах Москвы, крайне важно уделять внимание не только теплотехническому расчету, но и вопросам акустики. Часто забывают о том, что вентиляционные установки и воздуховоды могут стать источником шума, который будет мешать жильцам. Всегда закладывайте в проект шумоглушители и виброизоляционные вставки, а также тщательно рассчитывайте скорости воздуха в воздуховодах. Оптимальная скорость для жилых помещений – не более 3-4 м/с, иначе неизбежен аэродинамический шум. Это простой, но очень важный технический совет, который сэкономит массу нервов на этапе эксплуатации. Помните, что комфорт – это не только температура, но и тишина.»

    Виталий, главный инженер «Энерджи Системс», стаж работы 12 лет.

    Проект эффективных решений в инженерном проекте

    Основные этапы проектирования инженерных систем

    Процесс проектирования – это поэтапная работа, каждый шаг которой имеет свою логику и значение.

    1. Предпроектный анализ и сбор исходных данных

    На этом этапе мы собираем всю необходимую информацию об объекте: архитектурно-строительные планы, технические условия на подключение к инженерным сетям (теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение), данные о назначении помещений, количестве людей, технологических процессах (для промышленных объектов). Проводится анализ климатических условий региона, ориентации здания по сторонам света. Это фундамент для всей последующей работы.

    2. Разработка технического задания (ТЗ)

    Техническое задание – это ключевой документ, который фиксирует все требования и пожелания заказчика, а также основные параметры будущих систем. В ТЗ определяются тип систем отопления и вентиляции, требуемые параметры микроклимата (температура, влажность, чистота воздуха), уровень автоматизации, используемые энергоресурсы, бюджетные ограничения и другие важные аспекты. ТЗ является основой для проектирования и согласовывается с заказчиком.

    3. Разработка концепции и предпроектных решений

    На этом этапе предлагаются различные варианты технических решений, производится их сравнительный анализ по критериям эффективности, стоимости, эксплуатационных расходов. Разрабатываются принципиальные схемы систем, определяются места размещения основного оборудования. Цель – найти наиболее оптимальное решение, которое будет удовлетворять всем требованиям ТЗ и нормативным документам.

    4. Стадия «Проектная документация» (ПД)

    Эта стадия выполняется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 года «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Проектная документация включает в себя текстовую и графическую части. В текстовой части описываются принятые решения, расчеты, обоснования, ссылки на нормативные документы. Графическая часть содержит схемы систем, планы размещения оборудования и трассировки коммуникаций. Именно эта документация подлежит экспертизе.

    5. Стадия «Рабочая документация» (РД)

    Рабочая документация разрабатывается на основе утвержденной проектной документации и содержит максимально детализированные чертежи, спецификации оборудования и материалов, монтажные схемы, необходимые для выполнения строительно-монтажных работ. Это своего рода «инструкция» для монтажников, которая позволяет точно и качественно реализовать проект. Здесь указываются все размеры, привязки, узлы крепления, деталировка элементов.

    6. Авторский надзор

    Авторский надзор – это комплекс мероприятий, осуществляемых проектировщиком для обеспечения соответствия выполняемых строительно-монтажных работ проектной документации. Инженер-проектировщик регулярно посещает объект, консультирует строителей, вносит необходимые корректировки в проект (при обоснованной необходимости) и контролирует качество выполнения работ. Это гарантия того, что реализованная система будет точно соответствовать задуманному и функционировать эффективно.

    Проект комплексного инженерного обеспечения: от электрики до водоснабжения

    Ключевые нормативные документы в области проектирования ОВК

    Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования (ОВК) в России строго регламентируется множеством нормативных документов. Знание и соблюдение этих документов – залог безопасности, эффективности и законности проекта. Вот некоторые из наиболее важных:

    • СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003. Это основной документ, устанавливающий требования к проектированию, монтажу и эксплуатации систем ОВК для различных типов зданий и сооружений.
    • СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003. Регламентирует требования к тепловой защите зданий, расчету теплопотерь, энергоэффективности ограждающих конструкций.
    • СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция, кондиционирование. Противопожарные требования». Устанавливает обязательные противопожарные требования к системам ОВК, включая нормы по огнестойкости воздуховодов, устройству противопожарных клапанов, системам дымоудаления.
    • ПУЭ (Правила устройства электроустановок). Регулируют требования к электроснабжению вентиляционного и отопительного оборудования, кабельным линиям, заземлению и защитным мерам.
    • ГОСТы (Государственные стандарты). Существует множество ГОСТов на отдельные виды оборудования (вентиляторы, радиаторы, воздуховоды), материалы, методы испытаний.
    • Федеральный закон № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Устанавливает общие требования к безопасности зданий, включая требования к инженерным системам.
    • Постановление Правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 года «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Определяет структуру и содержание проектной документации.
    • СанПиНы (Санитарные правила и нормы). Устанавливают требования к параметрам микроклимата (температура, влажность, скорость движения воздуха, чистота воздуха) в различных типах помещений для обеспечения здоровья и комфорта людей.
    • Местные нормативные акты города Москвы. Дополнительные требования к проектированию, согласованию и эксплуатации инженерных систем, учитывающие специфику столичного региона.

    Соблюдение этого перечня документов позволяет гарантировать не только безопасность и функциональность спроектированных систем, но и успешное прохождение всех необходимых экспертиз и согласований.

    Проект комплексного инженерного решения для систем отопления и водоснабжения

    Типичные ошибки в проектировании и как их избежать

    Даже опытные специалисты могут допускать ошибки, но знание наиболее распространенных проблем помогает их минимизировать.

    • Неточный расчет теплопотерь и воздухообмена. Занижение или завышение требуемой мощности оборудования приводит либо к недостаточному отоплению/вентиляции, либо к перерасходу энергии и излишним затратам на покупку более мощного оборудования. Решение: тщательные расчеты с учетом всех факторов и использование специализированного ПО.
    • Игнорирование акустического комфорта. Шум от вентиляторов, движения воздуха в воздуховодах, работающих насосов может стать серьезной проблемой. Решение: применение шумоглушителей, виброизоляционных вставок, правильный подбор скоростей воздуха и учет акустических характеристик оборудования.
    • Отсутствие или недостаточная автоматизация. Ручное управление системами неудобно и неэффективно. Решение: внедрение современных систем автоматизации, датчиков, программаторов, которые позволяют поддерживать оптимальный микроклимат и экономить энергию.
    • Экономия на качестве оборудования и материалов. Использование дешевых, некачественных компонентов приводит к частым поломкам, увеличению эксплуатационных расходов и сокращению срока службы системы. Решение: выбор проверенных производителей и сертифицированных материалов.
    • Неучет будущих потребностей. Проект должен предусматривать возможность масштабирования или модернизации системы в будущем. Решение: закладывать определенный запас мощности и предусматривать возможность расширения.
    • Слабая координация между разделами проекта. Инженерные системы тесно взаимосвязаны. Отсутствие должной координации между проектировщиками ОВК, ВК, ЭОМ может привести к конфликтам на этапе монтажа. Решение: комплексный подход к проектированию и постоянное взаимодействие между специалистами.

    Проект будущего: успешный проект для бизнес-леди

    Экономические выгоды от правильного проектирования

    Инвестиции в профессиональное проектирование окупаются многократно. Рассмотрим основные экономические преимущества:

    • Снижение эксплуатационных расходов. Оптимизированные расчеты и подбор энергоэффективного оборудования позволяют значительно сократить счета за отопление, электроэнергию и водоснабжение.
    • Минимизация затрат на ремонт и обслуживание. Правильно спроектированная и качественно смонтированная система работает надежно, без частых поломок, что снижает расходы на ремонт и техническое обслуживание.
    • Увеличение срока службы оборудования. Корректный режим работы, отсутствие перегрузок и правильная обвязка продлевают жизнь всем компонентам системы.
    • Отсутствие штрафов и претензий. Соответствие проекта всем нормативным требованиям исключает проблемы с контролирующими органами и позволяет избежать штрафов.
    • Повышение стоимости объекта недвижимости. Наличие современных, эффективных и безопасных инженерных систем значительно увеличивает рыночную стоимость здания.
    • Снижение сроков монтажа. Подробная рабочая документация исключает простои и ошибки на строительной площадке, ускоряя процесс монтажа.

    Проект комплексных инженерных систем для эффективного энергоснабжения и отопления

    Стоимость услуг проектирования

    Формирование стоимости проектирования систем вентиляции и отопления – это многофакторный процесс, который зависит от сложности объекта, его площади, типа системы, объема необходимой документации и сроков выполнения работ. Мы стремимся к прозрачному ценообразованию и предлагаем нашим клиентам гибкие условия сотрудничества.

    Чтобы вы могли получить предварительное представление о наших расценках, мы разработали удобный онлайн-калькулятор. Он поможет вам оценить примерную стоимость проектирования, исходя из основных параметров вашего объекта. Просто выберите необходимые категории и укажите требуемые характеристики, и система автоматически рассчитает ориентировочную стоимость наших услуг.

    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.

    Обращаем ваше внимание, что расчеты в калькуляторе являются ориентировочными. Для получения точного коммерческого предложения и детальной консультации мы всегда рекомендуем связаться с нашими специалистами. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и разработать индивидуальное предложение, полностью соответствующее вашим потребностям и бюджету.

    Проект архитектурного проектирования: шлем и чертежи

    Заключение

    Проектирование систем вентиляции и отопления в Москве – это ответственная и сложная задача, требующая глубоких знаний, опыта и постоянного мониторинга меняющихся норм и технологий. Не стоит рассматривать этот этап как формальность или статью расходов, которую можно сократить. Напротив, это стратегическая инвестиция в комфорт, безопасность, здоровье и экономическую эффективность вашего объекта на десятилетия вперед.

    Компания «Энерджи Системс» готова стать вашим надежным партнером в этом процессе. Мы предлагаем полный спектр услуг по проектированию инженерных систем, гарантируя высокое качество, соблюдение сроков и полное соответствие всем нормативным требованиям. Доверьтесь профессионалам, и мы создадим для вас идеальный микроклимат, который будет работать безотказно и эффективно.

    Вопрос - ответ

    С чего следует начать проектирование систем вентиляции и отопления в Москве?

    Начало любого успешного проекта, особенно в такой сложной сфере, как ОВК, лежит в детальном сборе исходных данных и формировании четкого технического задания (ТЗ). В условиях Москвы это означает не только изучение архитектурно-строительных планов и технологических процессов объекта, но и глубокое понимание климатических особенностей региона, требований местных нормативов. Прежде всего, необходимо получить актуальные топографические планы, градостроительный план земельного участка, информацию о существующих инженерных сетях и точках подключения. Важнейшим этапом является определение функционального назначения каждого помещения, планируемой численности людей, типа и количества тепловыделяющего оборудования. Это позволит корректно рассчитать теплопотери и теплопоступления, а также требуемый воздухообмен. Нельзя забывать и о специфических ограничениях, например, по шуму или вибрации, которые особенно актуальны для плотной городской застройки. Все эти данные формируют основу для разработки концепции, выбора оптимальных инженерных решений и оборудования, а также для дальнейшего согласования с надзорными органами. Важно учесть требования таких документов, как СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" и СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий", а также местных строительных норм Москвы (МГСН), где это применимо, чтобы избежать переделок на поздних этапах.

    Какие ключевые нормативы регулируют проектирование отопления в московских жилых зданиях?

    Проектирование систем отопления в жилых зданиях Москвы регламентируется целым комплексом федеральных и региональных нормативно-правовых актов, цель которых — обеспечить комфорт, безопасность и энергоэффективность. Основным документом, устанавливающим общие требования к системам отопления, является СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха". Он содержит положения о расчете тепловых нагрузок, выборе схем систем, допустимых температурах теплоносителя и воздуха в помещениях. Для обеспечения тепловой защиты зданий, что напрямую влияет на эффективность отопления, применяется СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий", где прописаны требования к ограждающим конструкциям и коэффициентам теплопередачи. Энергоэффективность также является приоритетом, и здесь вступает в силу Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности". В контексте Москвы особое значение имеют региональные документы, такие как Постановление Правительства Москвы № 857-ПП от 06.10.2009 "О порядке подключения объектов капитального строительства к системам теплоснабжения", которое регулирует процедуру получения технических условий и подключения к централизованным сетям. Важно также учитывать санитарные правила, например, СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", которые устанавливают оптимальные параметры микроклимата для жилых помещений. Все эти документы требуют комплексного подхода и строгого соблюдения на всех этапах проектирования.

    В чем особенности выбора оборудования для систем вентиляции с учетом московского климата?

    Выбор вентиляционного оборудования для московских объектов имеет свою специфику, обусловленную как климатическими особенностями, так и высокими требованиями к энергоэффективности и комфорту в условиях мегаполиса. Прежде всего, необходимо учитывать значительные температурные перепады между летом и зимой. Это диктует обязательное использование систем с эффективной рекуперацией тепла (в соответствии с СП 60.13330.2020), чтобы минимизировать потери энергии на подогрев приточного воздуха в холодный период и охлаждение в теплый. Предпочтение отдается пластинчатым или роторным рекуператорам с высоким КПД. Важным аспектом является защита от обмерзания, особенно для приточных установок, работающих при низких температурах. Кроме того, в Москве, с ее уровнем загрязнения воздуха, критически важен выбор системы фильтрации. Необходимо предусматривать многоступенчатую очистку воздуха с фильтрами классов F7, F9 или даже HEPA в зависимости от назначения помещения и требований СанПиН 1.2.3685-21. Нельзя забывать и о шумовых характеристиках оборудования, так как в условиях плотной застройки и высоких требований к комфорту (в том числе в жилых зонах) уровень шума от вентиляционных установок строго регламентируется. Оборудование должно соответствовать ГОСТ 31317-2006 (ИСО 13347-1:1999) по акустическим характеристикам, а также требованиям МГСН 2.04-97 "Допустимые уровни шума в жилых и общественных зданиях и на территории жилой застройки". Предпочтение отдается оборудованию с низким уровнем шума, часто с использованием шумоглушителей и виброизоляционных элементов. Энергоэффективность агрегатов также играет ключевую роль, стимулируя выбор EC-двигателей и систем автоматического управления.

    Как обеспечить энергоэффективность при проектировании систем ОВК в Москве?

    Обеспечение энергоэффективности при проектировании систем ОВК в Москве — это не просто тренд, а требование, закрепленное на законодательном уровне и экономически обоснованное. Фундамент заложен в СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий", который определяет минимальные требования к тепловой защите ограждающих конструкций, напрямую влияя на теплопотери и, как следствие, на потребность в отоплении. Вентиляционные системы должны быть оснащены высокоэффективными рекуператорами тепла (КПД не менее 60-70% согласно СП 60.13330.2020), позволяющими возвращать тепло вытяжного воздуха приточному. Использование частотно-регулируемых приводов для вентиляторов и насосов позволяет оптимизировать их работу в зависимости от фактической нагрузки, значительно сокращая потребление электроэнергии. Важную роль играет автоматизация и диспетчеризация систем ОВК. Применение систем управления зданием (BMS) позволяет тонко настраивать режимы работы, учитывать присутствие людей, график работы, внешние погодные условия, а также интегрировать различные инженерные системы для достижения максимальной синергии. Например, датчики CO2 в помещениях позволяют регулировать подачу свежего воздуха по потребности, а не по фиксированному объему. Для систем отопления рекомендуется использовать индивидуальные тепловые пункты (ИТП) с погодным регулированием, а также балансировочную арматуру для равномерного распределения тепла. Применение энергоэффективных источников тепла, таких как тепловые насосы, также вносит вклад в снижение энергопотребления. Все эти меры направлены на достижение высокого класса энергоэффективности здания, что регламентируется, в том числе, Постановлением Правительства Москвы № 857-ПП, где указаны требования к энергетической декларации и классу энергоэффективности объекта. Комплексный подход к проектированию, начиная от выбора материалов и заканчивая системами автоматизации, позволяет создать действительно энергоэффективные и экономичные инженерные решения.

    Какие требования предъявляются к системам дымоудаления в многоквартирных домах столицы?

    Системы дымоудаления в многоквартирных домах Москвы являются критически важным элементом противопожарной безопасности, призванным обеспечить эвакуацию людей и работу пожарных расчетов. Требования к ним строго регламентированы законодательством, прежде всего Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и сводом правил СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция, кондиционирование. Противопожарные требования". Согласно этим документам, системы дымоудаления проектируются для удаления продуктов горения из коридоров, холлов, лестничных клеток, а также из помещений, защищаемых системами автоматического пожаротушения. Основные требования включают: обеспечение незадымляемости путей эвакуации, что достигается созданием подпора воздуха в шахтах лифтов и лестничных клетках, а также удалением дыма из зон возгорания. Системы должны быть работоспособны в условиях высоких температур и содержать огнестойкие воздуховоды (с нормируемым пределом огнестойкости, например, EI 60, EI 90 или EI 120 в зависимости от типа здания и зоны), противопожарные клапаны (нормально открытые или нормально закрытые, с пределом огнестойкости не менее EI 60), а также вентиляторы дымоудаления, способные работать при высоких температурах в течение определенного времени (например, 400°C/2ч). Управление системами дымоудаления должно быть автоматическим, от сигналов пожарной сигнализации, с дублированием ручным запуском. Важно, чтобы системы дымоудаления и подпора воздуха были автономными и не пересекались с общеобменной вентиляцией. Расчет параметров систем, таких как расход воздуха, скорость потока, площадь клапанов, производится в соответствии с методиками, изложенными в СП 7.13130.2013, с учетом объема помещения, высоты потолков и других факторов. Проекты таких систем подлежат обязательной экспертизе на соответствие требованиям пожарной безопасности.

    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.