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

Комплексное проектирование систем вентиляции: фундамент здорового микроклимата и энергоэффективности

ЗАКАЖИТЕ
КОНСУЛЬТАЦИЮ

    Нажимая кнопку заказать, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.

    Содержание показать

    Проект комплексного инженерного обеспечения для комфортного домашнего пространства

    В современном мире, где требования к комфорту, безопасности и энергоэффективности зданий постоянно растут, проектирование систем вентиляции становится одной из ключевых задач в общем комплексе инженерных изысканий. Это не просто установка оборудования для подачи свежего воздуха, а сложный, многогранный процесс, требующий глубоких знаний нормативной базы, инженерных расчетов и понимания специфики каждого объекта. От грамотно разработанного проекта вентиляции напрямую зависит здоровье и работоспособность людей, сохранность строительных конструкций, а также долговечность и экономичность эксплуатации всего здания.

    Наша компания, обладая многолетним опытом в сфере проектирования инженерных систем, стремится создать не просто функциональные, но и оптимальные решения, учитывающие все нюансы: от архитектурных особенностей до климатических условий региона и специфики производственных процессов. Мы понимаем, что каждый проект уникален, и подходим к его разработке с максимальной ответственностью, следуя принципам экспертности, авторитетности и надежности, заложенным в основу нашей работы.

    Основы проектирования вентиляции: что нужно знать?

    Проектирование вентиляционных систем — это область, где пересекаются строительные нормы, санитарные требования, энергетическая эффективность и эргономика. Без четкого понимания этих взаимосвязей невозможно создать по-нанастоящему качественный и долговечный проект.

    Задачи и цели проектных работ

    Основная цель проектирования вентиляции заключается в обеспечении требуемого качества воздушной среды в помещениях. Это включает в себя несколько ключевых задач:

    • Обеспечение санитарно-гигиенических норм: Поддержание оптимальной температуры, влажности, скорости движения воздуха и концентрации вредных веществ (пыли, углекислого газа, запахов) в пределах допустимых значений, установленных, например, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
    • Создание комфортных условий: Формирование микроклимата, способствующего высокой работоспособности и хорошему самочувствию людей.
    • Удаление избыточного тепла и влаги: Предотвращение конденсации, перегрева оборудования и строительных конструкций, особенно актуально для производственных цехов, кухонь, бассейнов.
    • Обеспечение пожарной безопасности: Разработка систем противодымной вентиляции, предотвращающих распространение дыма и продуктов горения в случае пожара, согласно требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
    • Экономия энергоресурсов: Применение современных технологий, таких как рекуперация тепла, инверторные двигатели, автоматизированные системы управления, позволяющие значительно снизить эксплуатационные расходы.
    • Соблюдение экологических требований: Минимизация выбросов вредных веществ в атмосферу, использование экологически чистых материалов и оборудования.

    Нормативная база и стандарты

    Проектирование систем вентиляции в Российской Федерации строго регламентируется многочисленными нормативно-правовыми актами. Именно знание и точное применение этих документов отличает профессиональный подход от дилетантского. Среди основополагающих документов можно выделить:

    • СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» (актуализированная редакция СНиП 41-01-2003): основной свод правил, регламентирующий общие требования к системам ОВК.
    • СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»: содержит специфические требования к системам противодымной вентиляции.
    • СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: устанавливает параметры микроклимата и качества воздуха.
    • ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»: определяет допустимые и оптимальные параметры микроклимата.
    • Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»: обязывает учитывать энергоэффективность при проектировании.

    Каждый пункт этих документов является обязательным к исполнению и требует от проектировщика не только знания, но и умения применять их на практике, адаптируя к конкретным условиям объекта.

    Этапы проектирования

    Процесс проектирования вентиляционной системы, как правило, включает несколько последовательных этапов, каждый из которых имеет свою специфику и значение:

    1. Предпроектная подготовка и сбор исходных данных: Изучение объекта, анализ требований заказчика, сбор архитектурно-строительных планов, технологических заданий.
    2. Разработка технического задания (ТЗ): Формирование документа, четко определяющего цели, задачи, основные параметры и требования к будущей системе.
    3. Разработка проектной документации (стадия «П»): Концептуальное решение, основные расчеты, подбор принципиальных схем, оборудования, определение мест прокладки коммуникаций. Этот этап необходим для получения разрешительной документации и прохождения экспертизы.
    4. Разработка рабочей документации (стадия «Р»): Детальные чертежи, спецификации оборудования, инструкции по монтажу, необходимые для непосредственного выполнения строительно-монтажных работ.
    5. Авторский надзор: Контроль за соответствием выполняемых работ проектным решениям.

    Проект комплексного решения для инженерных систем: электричество, отопление, водоснабжение

    Детальный взгляд на этапы проектирования

    Каждый этап проектирования вентиляции — это комплексный процесс, требующий внимательности, точности и глубоких инженерных знаний. От качества выполнения каждого шага зависит итоговый результат и эффективность всей системы.

    Предпроектная подготовка и техническое задание

    Начало любого успешного проекта — это тщательная подготовка. На этом этапе происходит формирование полного понимания потребностей заказчика и особенностей объекта. Инженеры выезжают на объект для его обследования, собирают информацию о конструктивных особенностях здания, его назначении, количестве людей, предполагаемых тепловыделениях от оборудования и освещения. Важно учесть все факторы, влияющие на микроклимат: ориентацию по сторонам света, наличие внешних источников шума или загрязнений.

    Техническое задание является фундаментом для всего дальнейшего проектирования. В нем фиксируются все ключевые требования: желаемые параметры микроклимата (температура, влажность, чистота воздуха), требования к уровню шума, режимы работы системы (непрерывный, периодический), требования к энергоэффективности, бюджетные ограничения, а также особенности интеграции с другими инженерными системами здания. Грамотно составленное ТЗ позволяет избежать многих ошибок и переделок на последующих этапах.

    Разработка проектной документации (стадия «П»)

    Стадия «П» — это разработка концептуальных решений и проведение основных расчетов. На этом этапе определяются принципиальные схемы вентиляции, типы систем (приточная, вытяжная, приточно-вытяжная, с рекуперацией тепла), места расположения основного оборудования (вентиляционные установки, воздуховоды, воздухораспределители). Проводятся следующие ключевые расчеты:

    • Расчет воздухообмена: Определение необходимого объема приточного и удаляемого воздуха для каждого помещения на основе санитарных норм (СП 60.13330.2020) и технологических требований.
    • Тепловой расчет: Определение теплопоступлений и теплопотерь в помещениях для корректного подбора мощности нагревателей и охладителей воздуха.
    • Аэродинамический расчет: Определение размеров воздуховодов, потерь давления в системе, подбор вентиляторов.
    • Акустический расчет: Прогнозирование уровня шума от работы системы и разработка мероприятий по его снижению до нормативных значений (СанПиН 1.2.3685-21).

    Результатом стадии «П» является комплект документов, включающий пояснительную записку с обоснованием принятых решений, принципиальные схемы систем, планы расположения основного оборудования и трассировки воздуховодов, а также спецификации основного оборудования. Этот пакет документов необходим для прохождения государственной или негосударственной экспертизы проектной документации, что является обязательным этапом для большинства объектов капитального строительства согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации.

    При проектировании вентиляции для объектов с повышенными требованиями к чистоте воздуха, например, в медицинских учреждениях или на высокоточных производствах, крайне важно предусмотреть многоступенчатую систему фильтрации и поддержание избыточного давления в чистых зонах. Это не просто рекомендация, а прямое требование ряда санитарных норм и правил, обеспечивающее безопасность и функциональность объекта. Игнорирование этого аспекта на стадии проектирования может привести к колоссальным затратам на переделку или, что хуже, к невозможности эксплуатации объекта.

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

    Ниже представлены упрощенные варианты проектов, которые мы можем выложить на сайте. Они дают хорошее представление о том, как будет выглядеть проект. Это один из вариантов проекта вентиляции здания с разными планировками.

    Разработка рабочей документации (стадия «Р»)

    Рабочая документация — это детализированный набор чертежей и спецификаций, по которому непосредственно осуществляется монтаж системы. На этом этапе происходит уточнение всех проектных решений, детализация трассировки воздуховодов с учетом всех пересечений с другими инженерными коммуникациями, разработка узлов крепления, монтажных схем и аксонометрических проекций.

    В состав рабочей документации входят:

    • Рабочие чертежи: Планы и разрезы помещений с точным расположением всех элементов системы (воздуховодов, вентиляционных решеток, диффузоров, клапанов, шумоглушителей, вентиляционных агрегатов).
    • Схемы систем: Детальные схемы с указанием всех элементов, их маркировки и привязки к оборудованию.
    • Спецификации оборудования, изделий и материалов: Полный перечень всего необходимого для монтажа, включая марки, модели, количество и характеристики.
    • Ведомости объемов работ: Документ, описывающий перечень и объемы работ, необходимых для реализации проекта.
    • Задания смежным разделам: Требования к электроснабжению, автоматизации, строительным конструкциям.

    На этом этапе критически важна высокая детализация и точность, так как любые неточности могут привести к ошибкам при монтаже, увеличению сроков и стоимости работ. Рабочая документация является основным документом для строительно-монтажных организаций и служит основой для составления сметы и контроля качества выполнения работ.

    Проектирование инженерных систем: от электрики до водоснабжения и отопления

    Ключевые аспекты, влияющие на проектирование

    Эффективность вентиляционной системы определяется множеством факторов, которые необходимо учитывать на всех стадиях проектирования. Понимание этих аспектов позволяет создать систему, которая будет работать безупречно на протяжении всего срока службы.

    Типы вентиляционных систем и их выбор

    Выбор типа вентиляционной системы зависит от назначения здания, его размеров, требований к микроклимату, бюджета и других факторов. Различают следующие основные типы:

    • Естественная вентиляция: Основана на разнице давлений и температур внутри и снаружи здания. Проста в реализации, но малоуправляема и неэффективна в больших зданиях. Регламентируется, например, СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные».
    • Механическая (принудительная) вентиляция: Использует вентиляторы для перемещения воздуха. Позволяет точно регулировать параметры воздухообмена. Подразделяется на:
      • Приточная: Подача свежего воздуха с фильтрацией, подогревом или охлаждением.
      • Вытяжная: Удаление загрязненного воздуха из помещений.
      • Приточно-вытяжная: Комбинированная система, обеспечивающая как подачу, так и удаление воздуха, часто с рекуперацией тепла для экономии энергии.
    • Общеобменная вентиляция: Обеспечивает воздухообмен во всем помещении или здании.
    • Местная вентиляция: Удаление загрязнений непосредственно от источника (например, вытяжные зонты на кухне, местные отсосы на производстве).
    • Противодымная вентиляция: Специальная система, предназначенная для удаления дыма из коридоров, лестничных клеток и других путей эвакуации при пожаре, а также для создания подпора воздуха в лифтовых шахтах и незадымляемых лестничных клетках (СП 7.13130.2013).

    Выбор оптимальной системы — это всегда компромисс между эффективностью, стоимостью и эксплуатационными расходами, а также соответствие нормативным требованиям.

    Расчет воздухообмена и теплопотерь

    Основой любого проекта вентиляции являются точные расчеты. Расчет воздухообмена определяет, сколько воздуха необходимо подать или удалить из помещения для поддержания заданных параметров. Он может производиться по различным методикам:

    • По кратности воздухообмена: Для жилых и общественных зданий, где воздух обновляется определенное количество раз в час. Например, для жилых комнат это может быть 0,5-1 кратность, для офисов — 2-3 кратности.
    • По числу людей: Для помещений с большим скоплением людей, где на каждого человека требуется определенный объем свежего воздуха (например, 60 м³/ч на человека по СП 60.13330.2020).
    • По удельному выделению вредных веществ: Для производственных помещений, где важно удалить конкретные загрязнения (пыль, пары, газы).

    Тепловой расчет необходим для определения мощности нагревателей (калориферов) в приточной системе зимой и охладителей (охлаждающих секций) летом. Он учитывает теплопоступления от людей, освещения, оборудования, солнечной радиации, а также теплопотери через ограждающие конструкции. Эти расчеты позволяют не только обеспечить комфортный микроклимат, но и избежать перерасхода энергоресурсов на подогрев или охлаждение воздуха.

    Подбор оборудования

    Правильный подбор оборудования — залог долговечности и эффективности всей системы. Вентиляционная система включает в себя множество компонентов:

    • Вентиляторы: Осевые, радиальные, крышные, канальные. Выбор зависит от требуемого расхода воздуха, давления и условий монтажа.
    • Воздуховоды: Круглые или прямоугольные, из оцинкованной стали, пластика или гибкие. Выбор материала и формы влияет на аэродинамическое сопротивление и стоимость.
    • Фильтры: Различные классы очистки (от грубой до тонкой) в зависимости от требований к чистоте воздуха (ГОСТ Р ЕН 779-2014).
    • Калориферы: Водяные или электрические нагреватели для подогрева приточного воздуха.
    • Охладители: Водяные или фреоновые секции для охлаждения воздуха.
    • Рекуператоры тепла: Устройства для передачи тепла от удаляемого воздуха приточному, значительно снижающие энергопотребление.
    • Шумоглушители: Для снижения уровня шума от работы вентиляторов и движения воздуха.
    • Воздухораспределители: Решетки, диффузоры, анемостаты, обеспечивающие равномерное распределение воздуха в помещении.
    • Системы автоматизации: Контроллеры, датчики, приводы, позволяющие автоматически поддерживать заданные параметры микроклимата, экономить энергию и обеспечивать безопасную работу системы.

    При подборе учитываются не только технические характеристики, но и надежность производителя, наличие сервиса, стоимость эксплуатации и ремонтопригодность.

    Энергоэффективность и экологичность

    В свете современных требований к энергосбережению (Федеральный закон № 261-ФЗ) и экологической безопасности, проектирование вентиляции должно быть направлено на минимизацию потребления ресурсов и снижение воздействия на окружающую среду. Ключевые аспекты:

    • Рекуперация тепла: Использование рекуператоров позволяет возвращать до 90% тепла удаляемого воздуха, значительно сокращая затраты на отопление.
    • Высокоэффективное оборудование: Применение вентиляторов с EC-двигателями, которые обеспечивают плавную регулировку скорости и имеют высокий КПД.
    • Зонирование и регулирование: Разделение системы на зоны с индивидуальной регулировкой параметров, работа по датчикам присутствия или CO₂, что позволяет подавать воздух только туда, где это необходимо.
    • Использование возобновляемых источников энергии: Интеграция с солнечными коллекторами или тепловыми насосами для подогрева воздуха.
    • Применение экологически чистых материалов: Отказ от материалов, выделяющих вредные вещества, снижение уровня шума и вибрации.

    Проектирование энергоэффективных систем — это инвестиция в будущее, которая окупается за счет снижения эксплуатационных расходов и повышения комфорта.

    Интеграция с другими инженерными системами

    Современное здание — это сложный организм, где все инженерные системы взаимосвязаны. Вентиляция тесно интегрируется с:

    • Системами отопления и кондиционирования (ОВК): Совместная работа для поддержания температурного режима.
    • Системами автоматизации и диспетчеризации (BMS): Централизованное управление и мониторинг работы всех систем, оптимизация режимов работы.
    • Системами пожарной безопасности: Взаимодействие с пожарной сигнализацией для автоматического отключения общеобменной вентиляции и запуска противодымной.
    • Электроснабжением: Обеспечение электропитания вентиляционного оборудования.
    • Водоснабжением и канализацией: Для систем с водяными калориферами или охладителями.

    Грамотная интеграция позволяет избежать конфликтов между системами, обеспечивает их согласованную и эффективную работу, а также упрощает управление и обслуживание здания.

    Проект комплексного инженерного обеспечения: электрика, отопление, водоснабжение

    Стоимость проектирования: факторы и ориентиры

    Стоимость проектирования вентиляционных систем не является фиксированной величиной и формируется под влиянием множества факторов. Понимание этих факторов поможет заказчику более точно планировать бюджет и оценивать предложения.

    Основные факторы, влияющие на цену:

    • Тип и назначение объекта: Проектирование вентиляции для жилого дома значительно отличается по сложности от проекта для медицинского учреждения, производственного цеха, торгового центра или бассейна. Чем выше требования к чистоте воздуха, микроклимату, пожарной безопасности, тем сложнее и дороже проект.
    • Площадь и объем помещений: Объем работ напрямую зависит от размеров объекта.
    • Сложность системы: Приточно-вытяжная система с рекуперацией тепла, многоступенчатой фильтрацией и сложной автоматикой будет стоить дороже, чем простая вытяжная вентиляция.
    • Требуемая стадия проектирования: Разработка только стадии «П» (проектная документация) обойдется дешевле, чем полный комплект «П» и «Р» (рабочая документация).
    • Сроки выполнения работ: Срочные проекты могут иметь повышающий коэффициент.
    • Исходные данные: Наличие и полнота предоставленных заказчиком исходных данных (архитектурных планов, технологических заданий) также влияет на трудозатраты. Отсутствие или неполнота данных часто требует дополнительных изысканий и увеличивает стоимость.
    • Необходимость прохождения экспертизы: Если проект требует прохождения государственной или негосударственной экспертизы, это накладывает дополнительные требования к оформлению и содержанию документации, что может повлиять на стоимость.
    • Дополнительные услуги: Авторский надзор, помощь в подборе оборудования, согласования с надзорными органами.

    В среднем, стоимость проектирования может варьироваться от 50 до 500 рублей за квадратный метр площади, в зависимости от перечисленных факторов. Например, для небольшого магазина или офиса это может быть около 100-200 рублей/м², тогда как для сложного промышленного объекта или чистых помещений цена может достигать 300-500 рублей/м² и выше. Важно помнить, что инвестиции в качественное проектирование окупаются за счет снижения затрат на монтаж, эксплуатацию и отсутствие необходимости в дорогостоящих переделках.

    Команда профессионалов: проектирование комплексных инженерных систем для вашего удобства

    Актуальная нормативно-правовая база Российской Федерации

    Для подтверждения экспертности и обеспечения надежности наших проектов, мы строго следуем действующим нормативным документам. Ниже приведен список ключевых нормативно-правовых актов, используемых в нашей работе по проектированию вентиляционных систем. Этот перечень не является исчерпывающим, но охватывает основные положения, необходимые для создания безопасных, эффективных и соответствующих всем стандартам систем.

    • Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ): Определяет общие принципы градостроительной деятельности, требования к проектной документации и порядку ее экспертизы.
    • Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: Устанавливает обязательные требования пожарной безопасности к объектам защиты, включая системы противодымной вентиляции.
    • 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»: Регулирует вопросы энергосбережения и обязывает учитывать энергетическую эффективность при проектировании зданий и инженерных систем.
    • Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»: Определяет структуру и содержание проектной документации, обязательной для прохождения экспертизы.
    • СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» (актуализированная редакция СНиП 41-01-2003): Основной свод правил, устанавливающий требования к проектированию, монтажу и эксплуатации систем отопления, вентиляции и кондиционирования.
    • СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»: Содержит требования к системам противодымной вентиляции, а также к вентиляции, участвующей в процессе пожара.
    • СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные» (актуализированная редакция СНиП 31-01-2003): Устанавливает требования к проектированию и строительству многоквартирных жилых зданий, включая нормы по вентиляции.
    • СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения» (актуализированная редакция СНиП 31-06-2009): Регламентирует требования к проектированию общественных зданий, включая нормы по вентиляции и микроклимату.
    • СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: Устанавливает гигиенические нормативы для параметров микроклимата и качества воздуха в различных типах помещений.
    • ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»: Определяет допустимые и оптимальные параметры микроклимата для жилых и общественных зданий.
    • ГОСТ Р ЕН 779-2014 «Фильтры воздушные для общей вентиляции. Определение эксплуатационных характеристик»: Стандарт, регламентирующий классификацию и методы испытаний воздушных фильтров.
    • ПУЭ (Правила устройства электроустановок): Регламентирует требования к электроснабжению и электрооборудованию вентиляционных систем.

    Наша команда постоянно отслеживает изменения в законодательстве и обновляет свои знания, чтобы гарантировать полное соответствие проектов всем актуальным требованиям.

    Проектирование систем вентиляции — это сложный, но крайне важный процесс, от которого напрямую зависит комфорт, безопасность и экономичность эксплуатации любого здания. Доверяя этот этап профессионалам, вы инвестируете в надежное и эффективное будущее вашего объекта.

    Мы занимаемся комплексным проектированием всех видов инженерных систем, обеспечивая высочайшее качество и соответствие всем нормативным требованиям. Информацию о том, как с нами связаться, вы найдете в разделе «Контакты».

    Чуть ниже вы найдете базовые расценки на проектирование основных инженерных систем. Эти цифры помогут вам сориентироваться в начальной стоимости наших услуг и спланировать бюджет вашего проекта.

    Онлайн расчет стоимости проектирования

    Вид работ Ед.изм. Кол-во Цена Итого

    Проектирование отопления

    Свернуть

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

    Проектирование водоснабжения и канализации

    Свернуть

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

    Проектирование вентиляции и кондиционирования

    Свернуть

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

    Проектирование электроснабжения

    Свернуть

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

    Проектирование наружных сетей электроснабжения

    Свернуть

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

    Электролаборатория

    Свернуть

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

    Итого:

    руб

    Оформить заявку на выбранное

    Нажимая кнопку заказать, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.

    Вопрос - ответ

    Каковы ключевые этапы разработки проекта вентиляции здания?

    Проектирование вентиляционных систем — это многоступенчатый процесс, начинающийся с тщательного сбора исходных данных. На первом этапе формируется техническое задание, где фиксируются требования заказчика, назначение помещений, их площадь, количество людей, предполагаемые теплопоступления и выделение вредных веществ. Затем следует этап предварительных расчетов: определяется необходимый воздухообмен для каждого помещения согласно санитарно-гигиеническим нормам, тепловой баланс, а также потери давления в предполагаемой сети воздуховодов. Важнейший шаг — подбор основного и вспомогательного оборудования: вентиляторов, воздухообрабатывающих агрегатов, фильтров, шумоглушителей, воздуховодов и распределительных устройств, с учетом их акустических и энергетических характеристик. После этого разрабатываются принципиальные схемы, планы размещения оборудования и трассировки воздуховодов, детализируются узлы крепления и подключения. Завершается процесс выпуском проектной и рабочей документации, которая затем проходит согласование в установленном порядке. Все эти действия регламентированы, в частности, положениями СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха», который является актуализированной редакцией СНиП 41-01-2003, а также постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008, определяющим состав разделов проектной документации.

    Какие основные нормативы определяют требования к воздухообмену в помещениях?

    Требования к воздухообмену в помещениях регламентируются целым комплексом нормативно-правовых актов, направленных на обеспечение здорового микроклимата и безопасности людей. Ключевым документом является СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха», который содержит подробные указания по расчету воздухообмена для различных типов зданий и помещений – от жилых до производственных. В нем прописаны минимальные значения подачи наружного воздуха на человека или на единицу площади, а также кратность воздухообмена. Для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения значительную роль играют СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», который устанавливает предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе и оптимальные параметры микроклимата. ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» также детализирует требования к температуре, влажности и скорости движения воздуха. При проектировании систем вентиляции важно учитывать не только объем подаваемого воздуха, но и его качество, а также возможность удаления загрязнений и избытков тепла или влаги, что напрямую влияет на комфорт и здоровье находящихся в помещении людей. Выбор метода расчета воздухообмена (по числу людей, по площади, по кратности, по ассимиляции вредностей) определяется назначением помещения и его спецификой.

    В чем заключается важность правильного выбора вентиляционного оборудования?

    Правильный выбор вентиляционного оборудования — это краеугольный камень эффективной, экономичной и надежной работы всей системы. Неверный подбор чреват целым рядом проблем: от недостаточной производительности, что приводит к ухудшению качества воздуха и дискомфорту, до чрезмерного энергопотребления и повышенного уровня шума. При выборе оборудования учитывается множество параметров: требуемый объем воздуха и создаваемое им давление, допустимые шумовые характеристики, габариты для монтажа, тип помещения и условия эксплуатации (температура, влажность, наличие агрессивных сред). Важно подобрать вентиляторы с оптимальным КПД в рабочей точке, соответствующей расчетным параметрам системы, чтобы избежать перерасхода электроэнергии. Выбор воздуховодов по материалу и сечению влияет на потери давления и, как следствие, на мощность вентилятора. Фильтры должны соответствовать требуемому классу очистки воздуха, а шумоглушители – обеспечивать снижение шума до нормативных значений. Игнорирование этих аспектов может привести к необходимости дорогостоящей переделки системы, увеличению эксплуатационных расходов и общему снижению качества жизни или производственной среды. Соответствие оборудования нормам, например, ГОСТ Р ЕН 12237-2009 «Вентиляция зданий. Воздуховоды. Прочность и герметичность круглых воздуховодов из листового металла», гарантирует долговечность и безопасность эксплуатации.

    Какие аспекты проектирования влияют на энергоэффективность системы вентиляции?

    Энергоэффективность системы вентиляции — это ключевой показатель, влияющий на эксплуатационные расходы здания и его экологический след. Один из важнейших аспектов — применение систем рекуперации или регенерации тепла, которые позволяют возвращать до 80-90% тепла удаляемого воздуха обратно в приточный, значительно снижая затраты на отопление или охлаждение. Использование вентиляторов с высокоэффективными двигателями, например, с электронно-коммутируемыми (EC) моторами, позволяет минимизировать потребление электроэнергии, особенно в системах с переменным расходом воздуха (VAV). Оптимизация сети воздуховодов играет не менее важную роль: минимизация потерь давления за счет правильного выбора сечений, сокращения длины, уменьшения количества поворотов и использования гладких материалов снижает нагрузку на вентиляторы. Герметичность воздуховодов, регламентируемая, например, ГОСТ Р ЕН 12237-2009, предотвращает утечки воздуха. Современные системы автоматики и управления, включающие датчики CO2, температуры и влажности, позволяют регулировать воздухообмен по фактической потребности, избегая излишней вентиляции. Теплоизоляция воздуховодов и оборудования также сокращает потери тепла/холода. Все эти меры в совокупности позволяют добиться значительной экономии энергоресурсов, что подчеркивается в СП 50.13330.2010 «Тепловая защита зданий» и СП 60.13330.2020.

    Как обеспечивается акустический комфорт при работе вентиляционной системы?

    Обеспечение акустического комфорта — неотъемлемая часть проектирования вентиляционных систем, поскольку шум от работающего оборудования и движения воздуха может существенно влиять на самочувствие и работоспособность людей. Источниками шума являются вентиляторы, воздушные потоки в воздуховодах, вибрация конструкций и воздухораспределительные устройства. Для минимизации шума применяют комплексные решения. Во-первых, это выбор малошумных вентиляторов и агрегатов с низкими оборотами. Во-вторых, правильное размещение оборудования в технических помещениях, удаленных от зон постоянного пребывания людей. В-третьих, использование виброизолирующих опор и гибких вставок для предотвращения передачи вибрации от оборудования на строительные конструкции и воздуховоды. В-четвертых, проектирование оптимальной сети воздуховодов с минимальными скоростями воздуха, плавными поворотами и применением шумопоглощающих материалов внутри воздуховодов. Одним из наиболее эффективных средств являются шумоглушители – специализированные элементы, устанавливаемые в воздуховодах, которые поглощают звуковые волны. Также важна звукоизоляция корпусов оборудования и воздуховодов. Нормативные требования к допустимым уровням шума в различных типах помещений устанавливаются, например, СП 51.13330.2011 «Защита от шума» и СанПиН 1.2.3685-21, что обязывает проектировщиков тщательно подходить к акустическим расчетам и выбору соответствующих решений.

    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.