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

Что такое комфортный микроклимат: комплексное проектирование вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха для здоровья и эффективности

ЗАКАЖИТЕ
КОНСУЛЬТАЦИЮ

    Нажимая кнопку заказать, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.

    Содержание показать

    Проект комплексного инженерного обеспечения: электрика, отопление и водоснабжение

    Создание оптимального микроклимата в любом здании, будь то жилой дом, офисный центр или промышленное предприятие, является фундаментом для комфорта, здоровья и продуктивности находящихся в нем людей. Качество воздуха, его температура, влажность и подвижность напрямую влияют на самочувствие, работоспособность и даже долговечность строительных конструкций. Именно поэтому комплексное проектирование систем вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха приобретает первостепенное значение. Это не просто набор инженерных решений, а продуманная стратегия по обеспечению идеальной атмосферы, которая учитывает все нюансы эксплуатации объекта, его архитектурные особенности и, конечно же, действующие нормативные требования.

    Наши специалисты в компании Энерджи Системс обладают глубокими знаниями и многолетним опытом в разработке интегрированных инженерных систем. Мы понимаем, что каждый проект уникален, и подходим к его реализации с максимальной ответственностью, стремясь создать решения, которые будут не только эффективными и надежными, но и экономически обоснованными на протяжении всего жизненного цикла здания.

    Вентиляция: дыхание здания и здоровье человека

    Вентиляция представляет собой систему мероприятий и технических средств, предназначенных для обеспечения воздухообмена в помещениях. Ее основная задача состоит в удалении загрязненного воздуха, содержащего углекислый газ, вредные примеси, избыточную влагу и запахи, а также в подаче свежего, очищенного воздуха извне. Правильно спроектированная система вентиляции является залогом хорошего самочувствия, снижения риска распространения инфекций и сохранения конструкций здания от разрушительного воздействия влаги и конденсата.

    Виды систем вентиляции и их применение

    • Естественная вентиляция: Основана на разнице давлений и температур внутри и снаружи помещения. Работает за счет инфильтрации воздуха через неплотности ограждающих конструкций, открытые окна и специальные вентиляционные каналы. Эффективна для небольших зданий и при определенных климатических условиях, но часто не обеспечивает необходимого воздухообмена. Ее эффективность сильно зависит от внешних факторов, таких как сила ветра и температура наружного воздуха.
    • Механическая (принудительная) вентиляция: Использует вентиляторы для принудительной подачи или удаления воздуха. Она позволяет точно контролировать объем и параметры подаваемого воздуха (температуру, влажность, чистоту). Различают приточную, вытяжную и приточно-вытяжную системы. Этот тип вентиляции незаменим для поддержания стабильного микроклимата в больших и сложных объектах.
    • Приточная вентиляция: Подает свежий воздух в помещение, который может быть подогрет, очищен и увлажнен. Создает избыточное давление, вытесняя отработанный воздух через неплотности или вытяжные каналы. Применяется для создания чистого воздуха в помещениях, где важен подпор.
    • Вытяжная вентиляция: Удаляет загрязненный воздух из помещения, создавая разрежение. Свежий воздух поступает через приточные устройства или неплотности. Часто используется в санузлах, кухнях, производственных помещениях, где необходимо быстро удалять локальные загрязнения или избыточную влагу.
    • Приточно-вытяжная вентиляция: Наиболее совершенная система, обеспечивающая одновременную подачу свежего и удаление отработанного воздуха. Позволяет точно регулировать воздухообмен и часто комплектуется рекуператорами тепла, что существенно снижает энергозатраты на подогрев приточного воздуха. Это оптимальное решение для большинства современных зданий, стремящихся к высокой энергоэффективности.

    Нормативные требования к вентиляции

    Объем и кратность воздухообмена определяются на основании расчетов, исходя из назначения помещения, количества людей, выделения вредных веществ и тепла. Основные требования к системам вентиляции содержатся в таких документах, как СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» и ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях». Например, для жилых помещений нормируется минимальный объем приточного воздуха на человека, составляющий не менее 30 кубических метров в час при постоянном нахождении. Для помещений с повышенной влажностью, таких как бассейны, учитываются особые требования по осушению воздуха и предотвращению конденсации на ограждающих конструкциях, что критически важно для их долговечности.

    Особое внимание уделяется пожарной безопасности систем вентиляции. В соответствии с СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция, кондиционирование. Требования пожарной безопасности», должны быть предусмотрены огнезадерживающие клапаны, автоматически перекрывающие воздуховоды при пожаре, системы дымоудаления для удаления продуктов горения и подпора воздуха в лифтовые шахты и незадымляемые лестничные клетки, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию людей при пожаре и работу пожарных подразделений.

    Проект архитектурного проекта: детали и чертежи для успешного строительства

    Отопление: источник тепла и уюта

    Система отопления предназначена для поддержания комфортной температуры воздуха в помещениях в холодный период года. Ее проектирование начинается с тщательного расчета теплопотерь здания, учитывающего материалы ограждающих конструкций, площадь окон и дверей, их теплотехнические характеристики, климатические условия региона и другие факторы. Эффективная система отопления должна быть не только надежной и безопасной, но и экономичной в эксплуатации, что достигается за счет правильного выбора оборудования, оптимальной схемы разводки и грамотной автоматизации.

    Основные типы систем отопления

    • Водяное отопление: Самый распространенный вид, где теплоносителем является вода, нагреваемая в котле и циркулирующая по трубам к отопительным приборам (радиаторам, конвекторам, системам «теплый пол»). Может быть централизованным (от городской ТЭЦ) или автономным (от собственного котла). Обладает высокой инерционностью и хорошей теплоаккумулирующей способностью.
    • Воздушное отопление: Теплоноситель нагревает воздух, который затем по воздуховодам подается в помещения. Часто интегрируется с системами вентиляции и кондиционирования, что позволяет совмещать функции. Преимуществами являются равномерное распределение тепла, возможность фильтрации и увлажнения воздуха, а также быстрое достижение заданной температуры.
    • Электрическое отопление: Использует электрические конвекторы, теплые полы, инфракрасные обогреватели. Просто в монтаже и не требует сложной инфраструктуры, но может быть дорогостоящим в эксплуатации при высоких тарифах на электроэнергию. Часто применяется как дополнительный или резервный источник тепла.
    • Паровое отопление: Применяется преимущественно на промышленных объектах, где есть источник пара. Отличается высокой температурой теплоносителя и быстрой отдачей тепла, но требует особого внимания к безопасности и регулированию.

    Выбор оборудования и автоматизация

    Выбор котла (газового, электрического, твердотопливного, дизельного) зависит от доступности энергоресурсов, их стоимости и экономической целесообразности. Для распределения тепла используются радиаторы различных типов (чугунные, алюминиевые, биметаллические), конвекторы, а также системы «теплый пол», обеспечивающие наиболее комфортное распределение температуры по высоте помещения и часто используемые в жилых зданиях. Современные системы отопления обязательно включают в себя элементы автоматизации: термостаты, программаторы, датчики температуры, регулирующие клапаны, позволяющие поддерживать заданный режим, оптимизировать расход топлива и снижать энергопотребление.

    Наши инженеры при проектировании систем отопления руководствуются принципами энергоэффективности, закладывая решения, которые позволят минимизировать эксплуатационные расходы на долгие годы. Мы учитываем требования СП 60.13330.2020 к тепловой защите зданий, выбору отопительных приборов и трубопроводов, обеспечивая соответствие всем нормативным актам и создание надежной, эффективной системы.

    Проектирование инженерных систем: от электрики до водоснабжения и отопления

    Кондиционирование: прохлада и чистота воздуха

    Системы кондиционирования воздуха предназначены для поддержания заданных параметров воздуха (температуры, влажности, чистоты, скорости движения) независимо от внешних условий. Это особенно актуально в жаркое время года или в помещениях с интенсивными тепловыделениями, например, в серверных или производственных цехах. Проектирование систем кондиционирования требует точного расчета теплопритоков от солнечной радиации через окна, от людей, от осветительных приборов и технологического оборудования, чтобы обеспечить достаточную холодопроизводительность.

    Разновидности систем кондиционирования

    • Бытовые сплит-системы и мультисплит-системы: Самый распространенный вариант для жилых и небольших офисных помещений. Состоят из наружного и одного или нескольких внутренних блоков. Отличаются простотой монтажа и доступностью.
    • Полупромышленные кондиционеры: Кассетные, канальные, напольно-потолочные, колонные. Используются в коммерческих помещениях, ресторанах, магазинах, где требуется большая мощность и эстетичное встраивание в интерьер.
    • Мультизональные системы (VRF/VRV): Сложные системы, позволяющие подключать большое количество внутренних блоков различного типа и мощности к одному наружному. Отличаются высокой энергоэффективностью, гибкостью управления и возможностью одновременной работы на охлаждение и обогрев в разных зонах. Идеальны для крупных офисных центров, гостиниц, многоквартирных домов.
    • Системы чиллер-фанкойл: Используют воду или водный раствор гликоля в качестве хладоносителя. Чиллер охлаждает жидкость, которая затем по трубопроводам подается к фанкойлам, установленным в помещениях. Подходят для больших зданий с множеством зон кондиционирования и позволяют легко масштабировать систему.
    • Центральные системы кондиционирования: Мощные установки, обрабатывающие весь объем приточного воздуха для здания. Часто интегрированы с приточно-вытяжной вентиляцией и обеспечивают комплексную обработку воздуха (охлаждение, нагрев, фильтрация, увлажнение).

    Особенности проектирования и современные решения

    При выборе типа системы кондиционирования учитываются не только требуемые параметры воздуха, но и архитектурные особенности здания, возможности размещения наружных и внутренних блоков, а также уровень шума. Современные системы кондиционирования оснащаются инверторными компрессорами, что позволяет плавно регулировать мощность и значительно экономить электроэнергию. Также активно применяются системы с функцией подмеса свежего воздуха и рекуперацией тепла, что еще больше повышает их энергоэффективность и снижает нагрузку на сеть.

    Наши инженеры уделяют особое внимание выбору оптимального хладагента, учитывая его экологическую безопасность и соответствие современным стандартам, таким как требования Монреальского протокола. Мы проектируем системы, которые обеспечивают не только комфортную температуру, но и оптимальную влажность, что крайне важно для здоровья и сохранности отделочных материалов и оборудования.

    Проект комплексной инженерной системы для современного жилого здания

    Интегрированный подход: синергия систем для максимальной эффективности

    Комплексное проектирование вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха не является простой суммой отдельных проектов, выполненных разными специалистами без должной координации. Это целостный подход, при котором все инженерные системы рассматриваются во взаимосвязи, что позволяет достичь максимальной эффективности, надежности и экономичности. Например, система вентиляции с рекуперацией тепла значительно снижает нагрузку на систему отопления, а грамотно спроектированное кондиционирование может быть интегрировано в общую систему воздухораспределения, используя одни и те же воздуховоды.

    Такой подход позволяет избежать конфликтов между системами на стадии монтажа и эксплуатации, оптимизировать использование пространства для прокладки коммуникаций, сократить сроки выполнения работ и, что самое главное, создать по-настоящему комфортный и здоровый микроклимат в помещении с минимальными эксплуатационными затратами. Мы в Энерджи Системс убеждены, что только комплексный подход, реализованный одной командой высококвалифицированных инженеров, гарантирует долгосрочный успех проекта и удовлетворенность заказчика.

    При проектировании систем вентиляции для помещений с повышенной влажностью, например, бассейнов или аквапарков, крайне важно уделять внимание не только воздухообмену, но и эффективному осушению воздуха. Игнорирование этого аспекта может привести к конденсации влаги на поверхностях, разрушению конструкций и развитию плесени. Всегда закладывайте в проект системы с рекуперацией тепла и функцией осушения, а также предусмотрите достаточные скорости движения воздуха в проблемных зонах для предотвращения застойных явлений. Это позволит создать комфортный микроклимат и значительно продлить срок службы здания.

    Виталий, главный инженер по вентиляции, стаж работы 10 лет, Энерджи Системс

    Проект комплексного инженерного обеспечения: электрика, отопление, водоснабжение

    Этапы профессионального проектирования

    Проектирование инженерных систем это сложный многоступенчатый процесс, который требует высокой квалификации, глубоких знаний и строгого соблюдения нормативных требований. Наши специалисты в Энерджи Системс придерживаются следующей последовательности, чтобы гарантировать безупречный результат:

    • Сбор исходных данных и разработка технического задания (ТЗ): На этом этапе определяется назначение объекта, его архитектурные особенности, количество людей, источники тепловыделений, требования к микроклимату, а также все пожелания заказчика. ТЗ является основой для всех последующих работ и ключевым документом для взаимопонимания.
    • Разработка концепции и предпроектных решений: Определяются основные принципы работы систем, выбираются типы оборудования, производится предварительный расчет нагрузок и оценка стоимости. На этом этапе формируется общая идея и техническое видение проекта.
    • Стадия «Проектная документация» (Стадия П): Разрабатывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Включает в себя общие данные, принципиальные схемы, основные технические решения, расчеты и спецификации основного оборудования. Эта стадия проходит государственную или негосударственную экспертизу.
    • Стадия «Рабочая документация» (Стадия Р): На основании утвержденной проектной документации разрабатываются детальные чертежи, схемы, планы прокладки коммуникаций, узлы, спецификации оборудования и материалов, необходимые для непосредственного монтажа систем. Это руководство для строителей и монтажников.
    • Авторский надзор: Наши инженеры осуществляют регулярный контроль за соответствием выполняемых монтажных работ проектным решениям, консультируют строителей и оперативно решают возникающие вопросы, гарантируя качество и надежность реализованных систем.

    Мы занимаемся комплексным проектированием всех видов инженерных систем, от водоснабжения и канализации до автоматизации и диспетчеризации, обеспечивая единый подход и максимальную согласованность всех разделов проекта. Такой подход позволяет нашим клиентам избежать множества проблем и получить полностью функциональное и эффективное здание.

    Проект комплексного инженерного решения для комфортного жилого пространства

    Энергоэффективность и экологичность в проектировании

    В современном мире вопросы энергоэффективности и экологической безопасности выходят на первый план. При проектировании систем вентиляции, отопления и кондиционирования наши инженеры активно применяют следующие подходы, направленные на снижение эксплуатационных затрат и минимизацию воздействия на окружающую среду:

    • Системы рекуперации тепла: Позволяют утилизировать тепло удаляемого воздуха для подогрева приточного, значительно снижая затраты на отопление и кондиционирование. Это одна из самых эффективных мер по энергосбережению.
    • Интеллектуальные системы управления и автоматизация: Современная автоматика, способная адаптироваться к изменяющимся условиям, оптимизировать работу оборудования (например, по датчикам присутствия или CO2) и снижать потребление энергоресурсов.
    • Использование возобновляемых источников энергии: Интеграция тепловых насосов (воздух-вода, грунт-вода), солнечных коллекторов в общую систему отопления и горячего водоснабжения, что позволяет значительно сократить зависимость от традиционных энергоресурсов.
    • Применение современного, энергоэффективного оборудования: Выбор котлов с высоким коэффициентом полезного действия, инверторных кондиционеров с плавной регулировкой мощности, вентиляторов с низким энергопотреблением и высоким КПД.
    • Экологически безопасные хладагенты: Использование веществ с низким потенциалом глобального потепления и нулевым озоноразрушающим потенциалом, что соответствует мировым экологическим стандартам.

    Такой подход не только снижает эксплуатационные расходы для заказчика, но и способствует уменьшению негативного воздействия на окружающую среду, что соответствует современным требованиям к устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности.

    Проект: команда инженеров для идеального проектирования

    Примеры наших проектов

    Для наглядности мы можем показать упрощенные варианты проектов, которые мы реализуем. Они дают хорошее представление о том, как будет выглядеть и функционировать готовое решение. Например, вот один из наших проектов по вентиляции для бассейна, где крайне важен грамотный подход к осушению воздуха и поддержанию комфортной влажности, о чем говорил наш главный инженер Виталий.

    Проект комплексного инженерного обеспечения для современных зданий и сооружений

    Актуальная нормативная база Российской Федерации

    При проектировании систем вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха мы строго руководствуемся действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации. Это обеспечивает не только безопасность и надежность систем, но и их соответствие всем строительным, санитарным и экологическим требованиям. Ниже приведены ключевые документы, на которые мы опираемся в своей работе, подтверждая нашу экспертность и ответственность:

    • СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003». Этот свод правил является основным документом, регламентирующим требования к проектированию и расчету систем ОВК для различных типов зданий и помещений.
    • СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция, кондиционирование. Требования пожарной безопасности». Устанавливает требования к обеспечению пожарной безопасности систем вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления, включая системы дымоудаления и подпора воздуха.
    • ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях». Определяет оптимальные и допустимые параметры микроклимата (температура, влажность, скорость движения воздуха) для различных типов помещений, обеспечивая комфорт и здоровье людей.
    • СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания». Содержит гигиенические требования к качеству воздуха в помещениях, уровню шума и вибрации от инженерного оборудования.
    • Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Регламентирует структуру и содержание проектной документации, обязательной для прохождения государственной экспертизы, что обеспечивает ее юридическую значимость.
    • Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Определяет общие принципы и требования к энергоэффективности зданий, стимулируя применение современных энергосберегающих технологий.
    • ПУЭ (Правила устройства электроустановок). Регламентируют требования к электроснабжению и электрооборудованию систем ОВК, обеспечивая их электрическую безопасность и надежность.

    Соблюдение этих и многих других нормативных документов, а также постоянное отслеживание изменений в законодательстве, позволяет нам гарантировать высокое качество, безопасность и долговечность всех разрабатываемых нами проектов.

    Проект комплексного инженерного решения для комфортного жилья и бизнеса

    Стоимость услуг по проектированию инженерных систем

    Каждый проект уникален, и его стоимость зависит от множества факторов: сложности объекта, его площади, требуемого функционала систем, сроков выполнения работ, необходимости прохождения экспертизы и других индивидуальных особенностей. Мы стремимся к максимально прозрачному ценообразованию и предлагаем нашим клиентам гибкие условия сотрудничества, формируя стоимость, которая адекватно отражает объем и сложность предстоящих работ. Для предварительной оценки стоимости проектирования систем вентиляции, отопления и кондиционирования, а также других инженерных систем, вы можете воспользоваться нашим онлайн калькулятором. Это позволит вам получить ориентировочное представление о бюджете проекта и спланировать свои инвестиции.

    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.

    Проектирование инженерных систем: секреты успешного проекта

    Заключение: Ваш партнер в создании идеального микроклимата

    Проектирование систем вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха это не просто набор чертежей и расчетов, это инвестиция в будущее вашего здания, в здоровье и комфорт людей, которые будут в нем находиться. Это сложная и ответственная задача, требующая глубоких знаний, многолетнего опыта и постоянного следования актуальным нормативным требованиям и передовым технологиям. Компания Энерджи Системс готова стать вашим надежным и компетентным партнером на всех этапах этого процесса.

    Мы предлагаем комплексные и инновационные решения, от разработки концепции до авторского надзора и содействия в прохождении экспертизы, гарантируя высокое качество, энергоэффективность и долговечность реализованных систем. Обращаясь к нам, вы получаете не просто проект, а продуманную стратегию по созданию идеального микроклимата, которая будет служить вам долгие годы, принося комфорт и экономическую выгоду.

    Вопрос - ответ

    Почему профессиональное проектирование ОВКВ критически важно для любого здания?

    Профессиональное проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВКВ) — это основа для комфортного, безопасного и энергоэффективного микроклимата. Неквалифицированный подход приводит к дискомфорту, избыточным расходам, авариям и проблемам со здоровьем. Экспертное проектирование обеспечивает точный расчет теплопотерь и теплопоступлений, оптимальный подбор оборудования по мощности и производительности. Это гарантирует поддержание заданных параметров температуры и влажности, минимизацию шума и вибрации, предотвращение сквозняков. Важно строго соблюдать действующие нормы, такие как СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха", который устанавливает требования к санитарно-гигиеническим условиям, взрывопожаробезопасности и энергоэффективности. Проектировщики учитывают архитектуру, назначение помещений и требования заказчика, интегрируя системы в общую концепцию здания. Это предотвращает дорогостоящие переделки, обеспечивает долговечность и надежность системы, а также соответствие ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях" для качества воздуха. Экономия на этом этапе всегда оборачивается большими потерями в будущем.

    Какие ключевые этапы включает в себя процесс проектирования систем вентиляции?

    Проектирование систем вентиляции – многоступенчатый процесс, начинающийся со сбора исходных данных: архитектурные планы, технологические требования, данные о тепловыделениях и количестве людей. Далее следует аэродинамический расчет для определения необходимого воздухообмена, руководствуясь СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" и СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". Затем подбирается основное оборудование: приточные и вытяжные установки, вентиляторы, воздухораспределители, системы автоматизации. Разрабатываются схемы воздуховодов с указанием размеров, мест установки фасонных элементов, шумоглушителей и фильтров. Критически важен акустический расчет для минимизации шума до допустимых значений, установленных СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки". Процесс завершается составлением спецификаций оборудования и материалов, пояснительной записки и комплекта чертежей, служащих основой для монтажа. Все решения требуют координации с другими инженерными системами здания.

    Какие основные параметры необходимо учитывать при расчете системы отопления?

    При расчете системы отопления учитывается множество параметров для обеспечения оптимального теплового режима. Ключевое — определение теплопотерь здания через ограждающие конструкции (стены, окна, двери, кровля, пол), зависящих от их теплотехнических характеристик, площади и разницы температур. Используются климатические данные региона, включая расчетную температуру наружного воздуха для отопления, согласно СП 131.13330.2020 "Строительная климатология". Учитываются также теплопоступления от внутренних источников: люди, техника, освещение. Важно определить требуемую температуру воздуха в каждом помещении по его назначению и нормам, например, ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях". Выбор типа системы отопления (водяное, электрическое) и теплоносителя влияет на расчеты, как и схема разводки, тип и мощность отопительных приборов. Учитывается гидравлическое сопротивление, расход теплоносителя и параметры теплового пункта. Необходим расчет тепловой энергии и диаметра трубопроводов для равномерного распределения тепла. Все расчеты должны соответствовать СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" для безопасности и эффективности.

    Как нормы энергоэффективности влияют на современное проектирование систем ОВКВ?

    Современное проектирование ОВКВ критически учитывает нормы энергоэффективности, снижая расходы и экологическое воздействие. Федеральный закон № 261-ФЗ "Об энергосбережении" и СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий" устанавливают строгие требования к энергопотреблению. Проектировщики минимизируют потери тепла/холода, оптимизируют воздухообмен с помощью систем рекуперации тепла, возвращающих до 90% энергии. Обязателен выбор высокоэффективного оборудования с оптимальными показателями COP/EER, соответствующего ГОСТ Р ЕН 14511-2012 "Кондиционеры воздуха, жидкостные холодильные установки и тепловые насосы...". Внедряются интеллектуальные системы управления, регулирующие ОВКВ по присутствию людей, времени, погоде, интегрируемые с "умным домом". Зональное регулирование и индивидуальные термостаты также экономят энергию. Цель — минимальное энергопотребление на протяжении всего жизненного цикла здания, что напрямую влияет на его класс энергоэффективности.

    Какие нормативно-правовые акты РФ регулируют проектирование систем кондиционирования воздуха?

    Проектирование систем кондиционирования в РФ регулируется обширным комплексом нормативных актов для безопасности, эффективности и санитарных требований. Основной документ — СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха", устанавливающий общие требования к поддержанию микроклимата. Важны СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", определяющие допустимые значения температуры, влажности и скорости воздуха. Энергоэффективность регулируется Федеральным законом № 261-ФЗ "Об энергосбережении" и СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий". Пожарная безопасность требует соблюдения Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности". Также применяются ГОСТ Р ЕН 14511-2012 для выбора оборудования и ГОСТ 30494-2011 для оценки микроклимата. Их комплексное применение гарантирует безопасную, комфортную и экономичную систему.

    В чем заключаются основные отличия проектирования ОВКВ для жилых и промышленных объектов?

    Проектирование ОВКВ для жилых и промышленных объектов существенно различается из-за их назначения и масштаба. В жилых зданиях приоритет — комфорт, низкий шум, эстетика и простота управления. Требования к воздухообмену и микроклимату регулируются ГОСТ 30494-2011 и СанПиН 1.2.3685-21, с акцентом на здоровье человека. Тепловые нагрузки стабильны, системы часто децентрализованы. В промышленных объектах главное — технологические требования, удаление вредных выбросов (пыль, газы), поддержание строгих параметров для процессов и безопасность труда по ГОСТ 12.1.005-88 "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны". Здесь характерны большие объемы воздухообмена, высокие тепловыделения от оборудования, необходимость спецфильтров. Системы централизованы, высоко автоматизированы, с резервированием. Уровень шума может быть выше, эстетика менее важна. Применяются местные отсосы, противодымная вентиляция, системы для взрывоопасных зон, регламентируемые СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности" и отраслевыми нормами.

    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.