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

Комплексное проектирование систем вентиляции и кондиционирования: залог комфорта, здоровья и энергоэффективности современного здания

ЗАКАЖИТЕ
КОНСУЛЬТАЦИЮ

    Нажимая кнопку заказать, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.

    Содержание показать

    Команда проекта: Совместное проектирование инженерных систем для вашего комфорта

    Наверное, каждый из нас хотя бы раз задумывался о том, насколько важен свежий воздух и комфортная температура в помещении. Будь то жилой дом, офисный центр, торговая галерея или производственный цех – оптимальный микроклимат является не просто прихотью, а базовым требованием к современному пространству. И здесь на первый план выходит профессиональное проектирование систем вентиляции и кондиционирования. Это не просто набор труб и воздуховодов, а сложная, многогранная инженерная задача, от решения которой зависят здоровье и продуктивность людей, сохранность оборудования, а также экономическая эффективность эксплуатации здания. Зачастую к системам ОВиК (отопление, вентиляция и кондиционирование) относятся как к второстепенным, вспомогательным элементам, но это глубокое заблуждение. Именно грамотно спроектированная и реализованная система способна обеспечить соответствие всем санитарным нормам, снизить энергопотребление и создать по настоящему приятную атмосферу для жизни и работы. Позвольте нам погрузиться в мир проектирования этих важнейших инженерных коммуникаций и раскрыть все его нюансы.

    Почему качественное проектирование — это инвестиция, а не трата?

    Многие собственники зданий, стремясь сократить первоначальные расходы, порой недооценивают значение детального и продуманного проекта систем вентиляции и кондиционирования. Однако, такой подход чреват куда большими затратами в будущем. Представьте себе: система, спроектированная "на скорую руку", может оказаться недостаточно мощной для поддержания комфортной температуры в жаркий летний день или, наоборот, избыточно производительной, что приведет к перерасходу электроэнергии.

    Экономия на проекте оборачивается многократными переплатами на стадии эксплуатации.

    Что же дает грамотное проектирование?

    • Энергоэффективность. Точные расчеты позволяют подобрать оборудование оптимальной мощности, настроить режимы работы и использовать современные технологии, такие как рекуперация тепла. Это существенно снижает счета за электроэнергию и отопление.
    • Комфорт и здоровье. Правильный воздухообмен предотвращает застой воздуха, появление плесени, распространение бактерий и вирусов. Он обеспечивает подачу свежего, очищенного воздуха, что напрямую влияет на самочувствие, работоспособность и настроение людей.
    • Долговечность оборудования. Корректный подбор и монтаж систем по проекту исключает их работу на пределе возможностей, снижает износ и продлевает срок службы. Это минимизирует расходы на ремонт и замену.
    • Соответствие нормам. Все здания, особенно общественные и производственные, должны соответствовать строгим санитарно гигиеническим и пожарным требованиям. Проект, выполненный в соответствии с актуальной нормативной базой, гарантирует отсутствие проблем с надзорными органами.
    • Снижение эксплуатационных расходов. Оптимизированные системы требуют меньше внимания со стороны обслуживающего персонала, их легче диагностировать и ремонтировать.

    Проектирование — это фундамент, на котором строится вся будущая эксплуатация системы, и экономить на нем значит строить дом на песке.

    Проект комплексного инженерного обеспечения для современных зданий и сооружений

    Этапы проектирования систем вентиляции и кондиционирования

    Процесс создания эффективной и надежной системы ОВиК — это последовательность четко определенных шагов, каждый из которых имеет критическое значение.

    Сбор исходных данных и техническое задание

    Все начинается с глубокого анализа объекта. Наши специалисты тщательно собирают всю необходимую информацию:

    • Архитектурно строительные планы здания, его назначение и функционал помещений.
    • Количество постоянно или временно находящихся людей.
    • Теплопоступления от оборудования, освещения, солнечной радиации.
    • Требования к чистоте воздуха, температуре, влажности, скорости движения воздуха.
    • Наличие специфических загрязнений (для производственных помещений).
    • Пожелания заказчика по типу системы, бюджету и срокам.

    На основе этих данных формируется техническое задание (ТЗ). Это важнейший документ, который фиксирует все требования и ожидания, становится отправной точкой для дальнейшей работы. Без четко сформулированного ТЗ невозможно создать проект, который бы полностью удовлетворял потребностям клиента и соответствовал всем нормам.

    Расчеты и выбор оборудования

    На этом этапе происходит "сердце" проектирования. Инженеры выполняют комплексные расчеты:

    • Тепловые нагрузки. Определяются необходимые мощности систем отопления и охлаждения для поддержания заданной температуры. Здесь учитываются теплопотери через ограждающие конструкции, инфильтрация, внутренние тепловыделения.
    • Воздухообмен. Рассчитываются требуемые объемы приточного и вытяжного воздуха для обеспечения санитарных норм и удаления вредных веществ. Например, согласно СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха", для разных типов помещений установлены минимальные нормы воздухообмена.
    • Аэродинамический расчет. Определяется сопротивление воздуховодов, подбираются сечения, чтобы обеспечить равномерное распределение воздуха с минимальными шумами и энергозатратами.
    • Гидравлический расчет. Для систем с жидким теплоносителем (например, чиллеры и фанкойлы) рассчитывается диаметр трубопроводов, подбираются насосы.

    На основе расчетов подбирается оптимальное оборудование: вентиляторы, приточные установки, кондиционеры (сплит системы, мультизональные системы, чиллеры, фанкойлы), воздуховоды, воздухораспределители, фильтры, автоматика. Выбор производится с учетом не только технических характеристик, но и таких факторов как энергоэффективность, надежность, стоимость и доступность сервиса.

    Разработка проектной документации

    После всех расчетов и выбора оборудования начинается создание непосредственно проектной документации. Согласно Постановлению Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", проектная документация включает в себя:

    • Пояснительную записку, где описываются основные проектные решения, обоснования выбора оборудования и материалов.
    • Общие данные по проекту.
    • Принципиальные схемы систем вентиляции, кондиционирования, холодоснабжения.
    • Планы расположения оборудования, воздуховодов, трубопроводов с указанием размеров и привязок.
    • Аксонометрические схемы.
    • Схемы автоматизации и управления.
    • Спецификации оборудования, изделий и материалов.
    • Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

    Каждый лист документации строго соответствует ГОСТам и другим нормативным требованиям, что обеспечивает однозначность толкования и возможность реализации проекта.

    Представляем вам упрощенный проект, который дает наглядное представление о том, как могут выглядеть наши решения. Конечно, это лишь один из возможных вариантов, ведь каждый объект уникален и требует индивидуального подхода. Мы можем предложить различные планировочные и технические решения, адаптированные под ваши нужды.

    Согласование и экспертиза проекта

    Завершающий этап перед началом строительно монтажных работ — это согласование проектной документации в соответствующих инстанциях и прохождение государственной или негосударственной экспертизы, если это требуется законодательством (например, для объектов капитального строительства). Этот процесс подтверждает соответствие проекта всем действующим нормам, правилам и стандартам, включая санитарно гигиенические, пожарные и экологические требования. Успешное прохождение экспертизы — это гарантия безопасности и надежности будущей системы.

    обсуждение проектной документации за столом

    Ключевые аспекты, влияющие на проектирование

    Каждый проект уникален, и на его разработку влияет множество факторов.

    Типы зданий и их особенности

    • Жилые помещения (квартиры, коттеджи). Здесь на первом месте стоит комфорт, бесшумность и энергоэффективность. Часто используются системы с приточно вытяжной вентиляцией с рекуперацией тепла и индивидуальные системы кондиционирования.
    • Офисные центры. Важны гибкость, возможность зонального регулирования, интеграция с системами "умного здания". Часто применяются мультизональные VRF/VRV системы, центральные кондиционеры.
    • Торговые и развлекательные комплексы. Необходимы мощные системы для больших объемов помещений, высокая производительность, возможность поддержания разных температурных режимов в различных зонах.
    • Производственные цеха и склады. Здесь ключевую роль играют удаление вредных выбросов, пыли, поддержание специфических параметров микроклимата (например, для хранения продукции), а также пожарная безопасность.
    • Медицинские учреждения (больницы, поликлиники). Строжайшие требования к чистоте воздуха, фильтрации, зонированию, предотвращению перекрестного загрязнения. Используются HEPA фильтры, специальные системы с ламинарными потоками.

    Энергоэффективность и экологичность

    В современном мире эти понятия стали не просто модным трендом, а жизненной необходимостью. При проектировании мы активно внедряем решения, которые позволяют минимизировать потребление энергоресурсов:

    • Системы рекуперации тепла. Позволяют использовать тепло удаляемого воздуха для подогрева приточного, значительно сокращая затраты на отопление в холодный период.
    • Интеллектуальные системы управления. Автоматически регулируют параметры работы системы в зависимости от присутствия людей, времени суток, внешних погодных условий.
    • Использование инверторных технологий. Позволяют оборудованию работать с переменной мощностью, что существенно экономит электроэнергию по сравнению с системами постоянной производительности.
    • Применение современного оборудования. Выбор высокоэффективных чиллеров, фанкойлов, вентиляционных установок с высоким КПД.
    • Оптимизация трассировки воздуховодов и трубопроводов. Минимизация потерь давления, снижение шума.

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

    «При проектировании систем вентиляции и кондиционирования крайне важно уделять внимание не только расчетным нагрузкам, но и потенциалу энергосбережения. Часто заказчики недооценивают, насколько точно подобранное оборудование с функцией рекуперации тепла или переменным расходом воздуха может сократить эксплуатационные расходы на долгие годы. Мой совет: всегда закладывайте запас по гибкости системы и возможности ее модернизации, это окупится. Например, предусмотрите возможность установки дополнительных датчиков или интеграции с системой "умного дома" на будущее.»

    Интеграция с другими инженерными системами

    Системы вентиляции и кондиционирования не существуют в вакууме. Они тесно связаны с другими инженерными коммуникациями здания:

    • Электроснабжение. Потребление электроэнергии вентиляторами, компрессорами, насосами требует точного расчета нагрузок и правильного распределения питания.
    • Системы автоматизации и диспетчеризации. Современные ОВиК интегрируются в общую систему управления зданием (BMS), что позволяет централизованно контролировать и оптимизировать их работу.
    • Противопожарные системы. Вентиляция играет ключевую роль в системах дымоудаления и подпора воздуха при пожаре, предотвращая распространение дыма и обеспечивая эвакуационные пути.
    • Водоснабжение и канализация. Актуально для систем с увлажнителями, дренажными системами кондиционеров, водяными теплообменниками.

    Грамотная координация всех разделов проекта на ранних стадиях позволяет избежать коллизий и ошибок при монтаже, а также оптимизировать работу всего комплекса инженерных систем.

    Команда проектировщиков: интеграция инженерных систем для вашего комфорта

    Нормативно-правовая база проектирования в Российской Федерации

    Проектирование систем вентиляции и кондиционирования — это деятельность, строго регламентированная законодательством Российской Федерации. Соблюдение этих норм не просто формальность, а гарантия безопасности, надежности и функциональности создаваемых систем. Вот лишь некоторые из ключевых документов, которыми руководствуются наши инженеры:

    • Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". Этот закон является основополагающим и устанавливает общие требования к безопасности зданий, включая требования к инженерным системам.
    • Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию". Определяет структуру и содержание проектной документации для объектов капитального строительства. Раздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование, тепловые сети" (ОВ) является обязательным и детально регламентируется.
    • СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха". Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003. Этот Свод Правил является, пожалуй, одним из наиболее часто используемых документов в нашей работе. Он содержит требования к проектированию, монтажу и эксплуатации систем ОВиК, нормы воздухообмена для различных типов помещений, требования к качеству воздуха, температурным режимам, шуму и вибрации. Например, пункт 7.1.1 гласит: "Вентиляцию следует предусматривать для обеспечения требуемых параметров микроклимата и чистоты воздуха в обслуживаемой зоне помещений."
    • СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности". Критически важный документ, регламентирующий требования к системам противодымной вентиляции, огнезащитным клапанам, пределам огнестойкости воздуховодов и другим аспектам, связанным с пожарной безопасностью.
    • СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий". Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003. Используется при расчетах теплопотерь и теплопоступлений, что напрямую влияет на подбор мощности систем отопления и кондиционирования.
    • СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". Устанавливает санитарно гигиенические требования к параметрам микроклимата в жилых и общественных зданиях, качеству воздуха.
    • ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях". Определяет оптимальные и допустимые параметры температуры, относительной влажности, скорости движения воздуха для различных периодов года.
    • ПУЭ (Правила устройства электроустановок). Регламентирует требования к электроснабжению и электрооборудованию систем вентиляции и кондиционирования, обеспечивая их безопасную и надежную работу.

    Наши инженеры не просто знают эти документы, они живут ими, постоянно отслеживая изменения и дополнения, чтобы каждый проект соответствовал самым актуальным требованиям и обеспечивал максимальную безопасность и эффективность.

    обработка проекта

    Технические решения и инновации в проектировании ОВиК

    Мир инженерных систем постоянно развивается, предлагая новые, более эффективные и экологичные решения. В проектировании систем вентиляции и кондиционирования мы активно применяем передовые технологии:

    • Мультизональные системы VRF/VRV. Позволяют подключить большое количество внутренних блоков различного типа к одному наружному блоку, обеспечивая индивидуальное регулирование температуры в каждой зоне. Это идеальное решение для офисов, гостиниц, крупных жилых комплексов.
    • Центральные кондиционеры и приточно вытяжные установки с рекуперацией. Высокопроизводительные агрегаты, способные обеспечить полноценную обработку воздуха (нагрев, охлаждение, увлажнение, осушение, фильтрация) для больших объемов помещений, при этом значительно экономя энергию благодаря рекуператорам.
    • Системы "чистых помещений". Для специализированных объектов (медицина, фармацевтика, микроэлектроника) проектируются системы с многоступенчатой фильтрацией (вплоть до HEPA и ULPA фильтров), ламинарными потоками воздуха, точным контролем давления.
    • Интеллектуальные системы управления зданием (BMS). Позволяют интегрировать все инженерные системы в единую сеть, обеспечивая централизованный мониторинг, автоматическое управление и оптимизацию работы, что приводит к существенной экономии ресурсов и повышению комфорта.
    • Использование BIM технологий (информационное моделирование зданий). Позволяет создавать трехмерные модели инженерных систем, выявлять коллизии на стадии проектирования, оптимизировать трассировку и сокращать сроки реализации проекта. Это не просто чертежи, а целостная цифровая модель будущего объекта.
    • Энергоэффективные вентиляторы с EC двигателями. Обладают высоким КПД и позволяют плавно регулировать скорость вращения, что обеспечивает точное поддержание заданного расхода воздуха и минимизирует энергопотребление.

    Применение этих и многих других инноваций позволяет нам создавать системы, которые не только соответствуют сегодняшним требованиям, но и готовы к вызовам будущего, предлагая максимальный комфорт при минимальных эксплуатационных затратах.

    Проект комплексного инженерного обеспечения для надежной инфраструктуры зданий

    Заключение

    Проектирование систем вентиляции и кондиционирования — это сложный, ответственный и многогранный процесс, требующий глубоких знаний, опыта и постоянного совершенствования. От качества выполненного проекта напрямую зависит не только комфорт и здоровье людей, но и экономическая целесообразность эксплуатации всего здания. Мы, команда Энерджи Системс, занимаемся профессиональным проектированием инженерных систем, предлагая комплексные и индивидуальные решения для объектов любой сложности. Наша цель — создать для вас идеальный микроклимат, который будет служить долгие годы. Вся необходимая информация о том, как связаться с нами, представлена в разделе контактов.

    Команда проектирования инженерных систем: вместе к успешным решениям

    Расценки на проектирование

    Ниже вы найдете базовые расценки на проектирование основных инженерных систем. Эти цифры помогут вам сориентироваться в стоимости наших услуг и спланировать бюджет вашего проекта. Помните, что окончательная цена формируется исходя из множества факторов, поэтому для точного расчета всегда лучше обратиться к нашим специалистам.

    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 проектирования системы вентиляции?

    Проектирование систем вентиляции стартует с формирования технического задания, определяющего требования заказчика, назначение объекта и условия эксплуатации. На этом этапе разрабатывается концепция, включающая выбор типа системы (приточная, вытяжная, приточно-вытяжная) и предварительные расчеты воздухообмена, исходя из функционала помещений и действующих нормативов. Далее следует разработка проектной документации (стадия "П") с пояснительной запиской, обоснованиями решений, расчетами и основными чертежами. Эта стадия строго регламентирована Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", что критично для экспертизы. Затем разрабатывается рабочая документация (стадия "Р") – детализированный комплект чертежей, схем и спецификаций, необходимый для монтажа. Обязательным шагом является согласование документации в надзорных органах, например, в Роспотребнадзоре (при необходимости), и прохождение государственной или негосударственной экспертизы. Экспертиза подтверждает соответствие всех проектных решений строительным, санитарным и пожарным нормам, включая СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" и СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция, кондиционирование. Противопожарные требования". Этот комплексный подход гарантирует создание безопасной, эффективной и нормативно соответствующей системы.

    Какие параметры учитываются при расчете воздухообмена в помещении?

    При расчете воздухообмена в помещении учитывается комплекс взаимосвязанных параметров, критичных для обеспечения комфортного микроклимата и санитарно-гигиенических условий. Ключевым является функциональное назначение помещения: нормативы для жилых, офисных, производственных или общественных зданий значительно различаются. Важные факторы – количество людей, постоянно находящихся в помещении, как источник тепла, влаги и CO2, а также тепловыделения от оборудования, освещения и солнечной радиации, влияющие на температурный баланс. Не менее значимы влаговыделения (особенно в помещениях с мокрыми процессами) и возможные эмиссии вредных веществ от материалов или производственных процессов. Расчеты основываются на геометрических параметрах помещения – его площади и объеме, а также на требуемой кратности воздухообмена, заданной нормативно или определяемой по концентрации вредных веществ. Эти данные суммируются для определения общего расхода приточного и вытяжного воздуха. Проектировщики руководствуются СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха", ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата" и СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы", что гарантирует соблюдение всех необходимых стандартов.

    Какие типы вентиляционных систем существуют и когда их применяют?

    Вентиляционные системы классифицируются по способу перемещения воздуха и назначению. **Естественная вентиляция** работает за счет разницы температур и давлений, используя окна и вытяжные каналы. Она проста, энергонезависима, но зависима от погоды. Применяется в малоэтажном жилье и старых зданиях с низкими требованиями к воздухообмену. **Механическая (принудительная) вентиляция** использует вентиляторы и делится на: 1. **Приточную:** подает свежий воздух, создавая избыточное давление; часто с фильтрацией и подогревом. Применяется в "чистых" зонах, офисах. 2. **Вытяжную:** удаляет загрязненный воздух, создавая разрежение. Используется в санузлах, кухнях, производственных помещениях с вредными выделениями. 3. **Приточно-вытяжную:** одновременно подает и удаляет воздух. Это универсальный тип, часто с рекуперацией тепла для энергоэффективности (согласно СП 60.13330.2020). Применяется в большинстве современных зданий. По зоне действия различают **общеобменную** (для всего помещения) и **местную** (локализует загрязнения, например, вытяжные зонты; регламентируется ГОСТ 12.4.021-75). Также выделяют **аварийную** (для удаления опасных веществ) и **противодымную** (для удаления дыма при пожаре, согласно СП 7.13130.2013). Выбор зависит от специфики объекта, санитарных норм и бюджетных ограничений.

    Как выбрать оптимальное оборудование для системы вентиляции и кондиционирования?

    Выбор оборудования для систем вентиляции и кондиционирования – комплексная задача, обеспечивающая эффективность, надежность и экономичность. Оборудование должно соответствовать расчетным параметрам: воздухообмену, тепловой/холодовой нагрузке, требуемым температуре и влажности. Важен тип объекта: жилые, коммерческие или промышленные помещения имеют разные требования. Для жилых, например, критичен низкий уровень шума, регламентируемый СанПиН 1.2.3685-21. Ключевую роль играет энергоэффективность. Предпочтительны модели с высоким классом энергопотребления (A+++ для кондиционеров) и рекуперацией тепла для вентиляции, что снижает эксплуатационные расходы согласно ФЗ № 261-ФЗ "Об энергосбережении". Важны также надежность производителя, наличие сервиса и доступность запчастей. Габариты и простота монтажа влияют на размещение. Бюджет учитывает стоимость покупки, монтажа, пусконаладки и обслуживания. Все компоненты должны строго соответствовать СП 60.13330.2020 и ГОСТ 30494-2011, гарантируя безопасность и функциональность системы.

    Какие нормативные документы регулируют проектирование систем ОВК в РФ?

    Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования (ОВК) в РФ регулируется обширным комплексом нормативных документов, обеспечивающих безопасность, эффективность и санитарные нормы. Ключевым является **СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха"**, устанавливающий общие требования к проектированию, расчету и монтажу систем ОВК. Вопросы пожарной безопасности систем детально изложены в **СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция, кондиционирование. Противопожарные требования"**, регулирующем, например, противопожарные клапаны и дымоудаление. Санитарно-гигиенические параметры микроклимата (температура, влажность, шум) определяются **СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы"** и **ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата"**. Требования к составу проектной документации, включая раздел ОВК, устанавливает **Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 "О составе разделов проектной документации"**. Энергоэффективность регламентируется **Федеральным законом № 261-ФЗ "Об энергосбережении"**. Для промышленных объектов актуален **ГОСТ 12.4.021-75 "Системы вентиляционные. Общие требования безопасности"**. Соблюдение этих норм – залог качества и безопасности проекта.

    В чем особенности проектирования вентиляции для помещений с повышенными требованиями к чистоте воздуха?

    Проектирование вентиляции для помещений с повышенными требованиями к чистоте воздуха (чистые комнаты в фармацевтике, микроэлектронике, операционные) имеет ряд специфических особенностей. Основное – обеспечение заданного класса чистоты воздуха, определяемого концентрацией частиц (согласно ГОСТ Р ИСО 14644-1-2002). Это достигается многоступенчатой фильтрацией: предварительной, тонкой и обязательно высокоэффективной (HEPA) или сверхвысокоэффективной (ULPA) на конечных стадиях. Ключевая особенность – организация воздушных потоков: часто используется ламинарный (однонаправленный) поток для минимизации переноса частиц. В чистых помещениях поддерживается избыточное давление относительно смежных зон, предотвращая проникновение загрязнений. Критичен точный контроль и поддержание заданных параметров температуры и влажности для стабильности процессов. Материалы воздуховодов и оборудования должны быть гладкими, не выделяющими частиц, легко очищаемыми. Высокие требования к герметичности системы и ограждающих конструкций. Вход/выход часто оснащается воздушными шлюзами. Проектирование строго соответствует специализированным нормам, таким как ГОСТ Р ИСО 14644-4-2008 и СП 158.13330.2014 "Здания и помещения медицинских организаций", что гарантирует стерильность и безопасность.

    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.