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

Комплексное проектирование систем вентиляции: от концепции до реализации комфортного микроклимата

ЗАКАЖИТЕ
КОНСУЛЬТАЦИЮ

    Нажимая кнопку заказать, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.

    Содержание показать

    Проект: инновационные решения в проектировании систем

    В современном мире, где качество воздуха напрямую влияет на наше самочувствие, производительность и здоровье, роль грамотно спроектированной системы вентиляции невозможно переоценить. Это не просто набор воздуховодов и вентиляторов, это сложный инженерный комплекс, обеспечивающий свежий воздух, удаление загрязнений и поддержание оптимальных параметров микроклимата в любом помещении. 🌬️✨

    Проектирование вентиляции — это фундамент для создания здоровой и комфортной среды, будь то жилой дом, офисное здание, промышленный цех или специализированное медицинское учреждение. 🏥🏢 От того, насколько профессионально и точно выполнен проект, зависит не только эффективность работы системы, но и ее экономичность, безопасность и долговечность. 💰🛡️

    Почему профессиональное проектирование вентиляции так важно? 🤔

    Многие ошибочно полагают, что вентиляцию можно спроектировать "на глазок" или по типовым схемам. Однако каждый объект уникален и требует индивидуального подхода. Неправильно рассчитанная или установленная система может привести к ряду серьезных проблем:

    • Недостаточный воздухообмен: 📉 Снижение концентрации кислорода, накопление углекислого газа, неприятные запахи, что негативно сказывается на здоровье и самочувствии людей. Головные боли, усталость, снижение внимания — лишь часть последствий. 😩
    • Избыточный воздухообмен: 🌬️ Бесполезные потери тепла или холода, что ведет к значительным перерасходам электроэнергии на отопление или кондиционирование. Это прямые финансовые потери. 💸
    • Шум и вибрация: 🔊 Неправильно подобранное оборудование или некорректная прокладка воздуховодов могут стать источником постоянного дискомфорта.
    • Сквозняки: 💨 Неверное распределение воздушных потоков вызывает дискомфорт и может стать причиной простудных заболеваний.
    • Конденсат и плесень: 💧 Высокая влажность из за отсутствия или недостаточной вентиляции способствует развитию грибка и плесени, разрушающих строительные конструкции и представляющих угрозу для здоровья. 🦠
    • Несоответствие нормам: 📜 Отсутствие проекта или его несоблюдение требований нормативных документов может привести к штрафам, предписаниям и даже остановке эксплуатации объекта.

    Именно поэтому инвестиции в профессиональное проектирование — это инвестиции в ваше здоровье, комфорт и экономическую эффективность объекта на долгие годы. ✅

    Проект электрики: ваш идеальный проект для будущего дома

    Основные этапы проектирования системы вентиляции 🛠️📊

    Процесс создания эффективной вентиляционной системы — это многоступенчатый и тщательно проработанный алгоритм действий, требующий глубоких знаний и опыта. Рассмотрим ключевые этапы:

    1 Сбор исходных данных и техническое задание (ТЗ) 📝

    На этом этапе происходит детальное изучение объекта и потребностей заказчика. Это основа для всего дальнейшего проектирования. Включает в себя:

    • Архитектурно строительные планы: 🗺️ Планировки помещений, высоты потолков, материалы стен и перекрытий, наличие оконных и дверных проемов.
    • Назначение помещений: 🏭 Жилые, офисные, производственные, складские, торговые, спортивные, медицинские. Каждое назначение имеет свои специфические требования к воздухообмену.
    • Количество постоянно находящихся людей: 🧑‍🤝‍🧑 Важный фактор для расчета необходимого объема свежего воздуха.
    • Источники тепловыделений и вредных веществ: 🔥💨 Оборудование, освещение, технологические процессы, химические испарения.
    • Пожелания заказчика: 🗣️ Уровень шума, температурный режим, предпочтения по типу оборудования, бюджетные ограничения.
    • Наличие смежных инженерных систем: 💧🔌 Отопление, кондиционирование, водоснабжение, канализация, электроснабжение. Вентиляция должна быть интегрирована в общий инженерный комплекс.
    • Климатические условия региона: ☀️❄️ Температуры наружного воздуха, влажность, скорость ветра.

    На основании этих данных формируется техническое задание, которое становится дорожной картой проекта. 🛣️

    2 Расчет воздухообмена и выбор концепции системы 📈

    Это сердце проектирования. Инженеры определяют объемы приточного и вытяжного воздуха, необходимые для поддержания нормируемых параметров микроклимата. Расчеты производятся по следующим критериям:

    • По кратности воздухообмена: 🔄 Определяется, сколько раз в час воздух в помещении должен полностью обновляться. Нормы кратности закреплены в СП и СНиП для различных типов помещений.
    • По санитарным нормам: 😷 На каждого человека должен подаваться определенный объем свежего воздуха (например, 60 кубических метров в час для жилых помещений, 20 кубических метров в час для офисов при наличии естественной вентиляции, 60 кубических метров в час при отсутствии).
    • По удалению вредных выделений: 🧪 Расчеты проводятся с учетом концентрации загрязняющих веществ (пыль, газы, пары) и их предельно допустимых концентраций (ПДК).
    • По ассимиляции избыточного тепла и влаги: 🔥💧 Если в помещении есть значительные тепло или влаговыделения, вентиляция должна их эффективно удалять.

    На этом же этапе выбирается общая концепция системы: будет ли это приточная, вытяжная, приточно вытяжная система, с рекуперацией тепла или без, с механическим или естественным побуждением. 🔄

    3 Подбор основного и вспомогательного оборудования ⚙️

    После определения требуемых параметров воздухообмена, производится подбор конкретных элементов системы:

    • Вентиляторы: 🌀 Осевые, радиальные, крышные, канальные. Выбираются по производительности, напору, уровню шума и энергоэффективности.
    • Воздуховоды: 🟩⬜ Круглые, прямоугольные, гибкие, жесткие. Материал (оцинкованная сталь, нержавеющая сталь, пластик), сечение, способ крепления.
    • Воздухораспределители: 💨 Диффузоры, решетки, анемостаты. Определяют направление и скорость подачи воздуха в помещение.
    • Воздухонагреватели и воздухоохладители: 🔥❄️ Для подготовки приточного воздуха. Водяные, электрические, фреоновые.
    • Фильтры: 🛡️ Для очистки приточного и, иногда, вытяжного воздуха от пыли, аллергенов, бактерий. Различные классы очистки (G, F, H, E).
    • Шумоглушители: 🤫 Для снижения уровня шума от работающего оборудования и потока воздуха.
    • Клапаны: 🛑 Воздушные, огнезадерживающие, обратные, регулирующие.
    • Системы автоматики: 🤖 Контроллеры, датчики температуры, влажности, давления, СО2, исполнительные механизмы для регулирования работы системы.
    • Рекуператоры тепла: ♻️ Позволяют значительно снизить эксплуатационные расходы, возвращая тепло вытяжного воздуха приточному.

    4 Разработка проектной документации и чертежей 📐🖊️

    Этот этап включает создание полного пакета документов, необходимых для согласования и монтажа системы. В состав проекта входят:

    • Пояснительная записка: 📄 Описание принятых решений, обоснование выбора оборудования, расчеты, ссылки на нормативную документацию.
    • Принципиальные схемы: 📊 Общая схема системы, показывающая расположение основных элементов и их взаимодействие.
    • Планировки и разрезы: 🗺️ Детальное расположение воздуховодов, вентиляционного оборудования, воздухораспределителей на планах этажей и в разрезах здания.
    • Схемы автоматизации и электроснабжения: 🔌 Подробное описание электрических подключений и логики работы автоматики.
    • Спецификации оборудования и материалов: 📦 Полный перечень всех элементов системы с указанием марок, моделей, количества.
    • Акустические и аэродинамические расчеты: 🌬️🔊 Подтверждение соответствия системы требованиям по шуму и потерям давления.

    5 Согласование проекта 🤝

    Разработанный проект должен пройти согласование в соответствующих инстанциях, таких как Роспотребнадзор, МЧС (для систем противодымной вентиляции), а также с архитектурными и строительными отделами. Это гарантирует соответствие проекта всем нормам и правилам. ✅

    Проект комплексного инженерного решения для систем отопления и водоснабжения

    Виды систем вентиляции: многообразие решений для любых задач 🌐

    Существует множество классификаций вентиляционных систем, каждая из которых имеет свои особенности и области применения:

    По способу перемещения воздуха:

    • Естественная вентиляция: 🍃 Основана на естественных процессах — разнице температур и давлений воздуха внутри и снаружи помещения, а также на ветровом давлении. Чаще всего реализуется через открывающиеся окна, форточки, вентиляционные каналы в стенах. Преимущества: простота, низкая стоимость эксплуатации. Недостатки: неконтролируемость, зависимость от погодных условий, низкая эффективность в больших помещениях.
    • Механическая (принудительная) вентиляция: 💨 Использует вентиляторы для создания и поддержания необходимого воздухообмена. Позволяет точно регулировать объемы подаваемого и удаляемого воздуха, его температуру, влажность и чистоту. Преимущества: высокая эффективность, контроль над параметрами воздуха, независимость от погодных условий. Недостатки: более высокая стоимость оборудования и эксплуатации, потребление электроэнергии.

    По назначению:

    • Приточная вентиляция: ⬆️ Подает свежий воздух в помещение. Часто оборудуется фильтрами, нагревателями и увлажнителями. Создает избыточное давление, вытесняя загрязненный воздух через неплотности или вытяжные каналы.
    • Вытяжная вентиляция: ⬇️ Удаляет загрязненный или отработанный воздух из помещения. Создает разрежение, способствуя притоку свежего воздуха.
    • Приточно вытяжная вентиляция: 🔄 Комбинирует функции приточной и вытяжной систем, обеспечивая организованный воздухообмен. Часто оснащается рекуператорами тепла для экономии энергии. Это наиболее эффективное и современное решение для большинства объектов.

    По зоне действия:

    • Общеобменная вентиляция: 🌍 Обеспечивает воздухообмен во всем объеме помещения, разбавляя вредные вещества до безопасных концентраций.
    • Местная вентиляция: 🎯 Удаляет вредные вещества непосредственно от источника их образования (например, вытяжные зонты над плитами, местные отсосы в производственных цехах).
    • Противодымная вентиляция: 🔥🛡️ Специализированная система, предназначенная для удаления продуктов горения и предотвращения их распространения по зданию в случае пожара. Критически важна для обеспечения эвакуации людей.

    Проект комплексных инженерных систем для эффективного энергоснабжения и комфорта

    Инновации и энергоэффективность в проектировании вентиляции 💡🌱

    Современное проектирование вентиляции немыслимо без учета энергоэффективности и применения инновационных технологий. Это не только требование времени, но и значительная экономия для владельца объекта. 💚

    • Рекуперация тепла: ♻️ Системы с рекуперацией тепла позволяют вернуть до 90% тепла вытяжного воздуха, значительно сокращая затраты на отопление в холодное время года и на кондиционирование в теплое. Это одна из самых важных технологий для снижения эксплуатационных расходов.
    • Системы с переменным расходом воздуха (VAV, VRF): 💨 Эти системы позволяют автоматически регулировать объем подаваемого воздуха в зависимости от реальной потребности каждого помещения. Например, если в офисе мало людей, система подаст меньше воздуха, экономя энергию.
    • Датчики качества воздуха: 📊 Использование датчиков СО2, VOC (летучих органических соединений), влажности позволяет системе работать "по требованию", подавая воздух только тогда, когда это действительно необходимо, а не постоянно на максимальной мощности.
    • Интеллектуальные системы управления: 🧠 Современные контроллеры и программное обеспечение позволяют интегрировать вентиляцию в общую систему "умного дома" или "умного здания", обеспечивая централизованное управление, мониторинг и оптимизацию работы.
    • Низкошумное оборудование: 🤫 Развитие технологий позволяет создавать вентиляторы и установки с минимальным уровнем шума, что особенно важно для жилых и офисных помещений.

    «При расчете систем противодымной вентиляции, всегда уделяйте особое внимание герметичности воздуховодов и корректному расположению огнезадерживающих клапанов. Несоблюдение этих требований может привести к катастрофическим последствиям в случае пожара, ставя под угрозу жизни людей и сохранность имущества.
    Сергей, главный инженер компании Энерджи Системс, стаж работы 15 лет.»

    Мы понимаем, что технические чертежи могут быть сложны для неподготовленного человека. Поэтому хотим показать вам упрощенные проекты, которые мы можем выложить на сайте. Они дают хорошее представление о том, как будет выглядеть ваш будущий проект вентиляции, демонстрируя основные решения и компоновку оборудования. 🖼️✨

    Вот один из примеров наших проектов:

    Эффективное проектирование: системы отопления вашего проекта

    Нормативно правовая база проектирования вентиляции в РФ 📜

    Проектирование вентиляционных систем в России строго регламентируется многочисленными нормативными документами. Их соблюдение не только гарантирует безопасность и эффективность системы, но и является обязательным условием для прохождения государственной экспертизы и сдачи объекта в эксплуатацию. 🧐

    Ниже представлен список ключевых документов, на которые опираются инженеры при проектировании:

    • СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха". Актуализированная редакция СНиП 41 01 2003. Это основной документ, устанавливающий общие требования к системам ОВК.
    • СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности". Регламентирует требования к системам противодымной вентиляции, огнезадерживающим клапанам, пределам огнестойкости воздуховодов и другому оборудованию, обеспечивающему пожарную безопасность.
    • СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания". Содержит требования к качеству воздуха в жилых и общественных помещениях.
    • ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях". Определяет оптимальные и допустимые параметры температуры, влажности и скорости движения воздуха.
    • ПУЭ (Правила устройства электроустановок, 7 издание). Регламентирует требования к электрической части вентиляционных систем, включая выбор кабелей, защитных устройств, заземление.
    • Федеральный закон №123 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Устанавливает общие требования пожарной безопасности, в том числе к инженерным системам зданий.
    • Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 "О противопожарном режиме". Содержит правила поведения людей, порядок организации производства и содержания территорий, зданий, сооружений, помещений, что косвенно влияет на требования к вентиляции.
    • СП 54.13330.2016 "Здания жилые многоквартирные". Устанавливает требования к вентиляции в многоквартирных домах.
    • СП 118.13330.2022 "Общественные здания и сооружения". Содержит нормы по вентиляции для общественных зданий.
    • СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты". Дополняет требования к огнестойкости элементов вентиляционных систем.

    Строгое соблюдение этих документов — залог успешной реализации проекта и долговечной, безопасной работы системы вентиляции. 🛡️

    Проект комплексного инженерного решения для современных зданий и сооружений

    Типичные ошибки в проектировании и как их избежать 🚫

    Даже опытные инженеры могут столкнуться с трудностями, а неквалифицированный подход часто приводит к дорогостоящим ошибкам:

    • Недооценка нагрузок: 📉 Неправильный расчет воздухообмена, особенно в помещениях с высоким тепловыделением или большим скоплением людей. Результат: духота, перегрев, неэффективная работа.
    • Игнорирование шума: 🔊 Отсутствие шумоглушителей или их недостаточная эффективность. Результат: постоянный гул, дискомфорт.
    • Неправильный выбор воздухораспределителей: 💨 Приводит к сквознякам или зонам застоя воздуха.
    • Сложности с обслуживанием: 🛠️ Прокладка воздуховодов и размещение оборудования в труднодоступных местах. Результат: высокие затраты на ремонт и чистку.
    • Отсутствие рекуперации: 💸 Значительные потери энергии на нагрев или охлаждение приточного воздуха.
    • Недостаточная автоматизация: 🤖 Отсутствие возможности гибкого регулирования работы системы в зависимости от изменяющихся условий. Результат: перерасход энергии, снижение комфорта.
    • Игнорирование требований пожарной безопасности: 🔥 Неправильный выбор огнезадерживающих клапанов, отсутствие герметизации. Результат: угроза жизни и здоровью в случае пожара, несоблюдение норм.

    Избежать этих ошибок можно только при обращении к опытным и квалифицированным специалистам, которые обладают глубокими знаниями в области вентиляции и постоянно следят за изменениями в нормативной базе. 🧠👨‍💻

    Проект комплексного инженерного обеспечения: электрика, отопление, водоснабжение и канализация

    Энерджи Системс: ваш надежный партнер в проектировании инженерных систем ✅

    Наша компания Энерджи Системс занимается профессиональным проектированием инженерных систем любой сложности, включая вентиляцию, кондиционирование, отопление и другие. Мы предлагаем комплексные решения, которые учитывают все особенности вашего объекта и обеспечивают максимальный комфорт, безопасность и энергоэффективность. 💡

    Свяжитесь с нами, чтобы обсудить ваш проект. В разделе контакты на нашем сайте вы найдете всю необходимую информацию о том, как нас найти и задать интересующие вопросы. 📞📧

    Базовые расценки на проектирование основных инженерных систем 💰

    Ниже вы найдете базовые расценки на проектирование основных инженерных систем, которые помогут вам сориентироваться в стоимости наших услуг. Мы стремимся к прозрачности и предлагаем гибкий подход к ценообразованию, чтобы каждый клиент мог найти оптимальное решение, соответствующее его бюджету и требованиям. Точную стоимость вашего проекта рассчитает наш специалист после ознакомления с деталями. 📊

    (Здесь будет размещен онлайн калькулятор)

    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.
    19 Визуализация электрощита (от 12 000 р.) шт. 12000 р.
    20 Кабельный журнал (от 10 000 р.) шт. 10000 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

    Какие основные этапы включает проектирование систем вентиляции?

    Проектирование вентиляционных систем – это многоступенчатый процесс, начинающийся с тщательного анализа объекта и требований заказчика. Первый этап – сбор исходных данных: назначение помещения, его объем, количество людей, наличие тепловыделяющего оборудования, источники вредных выбросов. Далее следует разработка технического задания (ТЗ), где фиксируются все ключевые параметры и ожидания. На втором этапе проводится теплотехнический расчет и расчет воздухообмена, определяющий необходимую производительность системы. Здесь же выбираются принципиальные схемы вентиляции – приточная, вытяжная или приточно-вытяжная с рекуперацией. Третий этап – подбор основного оборудования (вентиляторы, воздуховоды, фильтры, калориферы, рекуператоры) и его компоновка на планах. Важно учесть акустические характеристики и возможность обслуживания. Четвертый этап – разработка рабочих чертежей, схем автоматизации, спецификаций оборудования и материалов. На этом этапе детально прорабатываются маршруты воздуховодов, места установки решеток и диффузоров. Завершающий этап – составление сметы и согласование проекта с соответствующими инстанциями. Все работы должны соответствовать требованиям СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" и ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях". Это гарантирует эффективность, безопасность и соответствие санитарным нормам.

    Почему так важен точный расчет воздухообмена при проектировании?

    Точный расчет воздухообмена – краеугольный камень эффективной и здоровой вентиляционной системы. Недооценка или переоценка требуемого объема воздуха может привести к серьезным проблемам. При недостаточном воздухообмене в помещении накапливаются углекислый газ, вредные вещества, избыточная влажность и запахи, что негативно сказывается на самочувствии, работоспособности людей и сохранности строительных конструкций. Это прямое нарушение санитарно-гигиенических норм, таких как СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", который устанавливает требования к качеству воздуха. С другой стороны, избыточный воздухообмен ведет к неоправданно высоким капитальным и эксплуатационным затратам. Требуется более мощное и дорогое оборудование, значительно возрастают расходы на электроэнергию и, что особенно критично, на подогрев или охлаждение приточного воздуха. Расчет базируется на нормах кратности воздухообмена, количестве постоянно находящихся людей, тепловыделениях от оборудования и освещения, а также выделении вредных веществ. Использование современных методик и программного обеспечения, с учетом требований СП 60.13330.2020, позволяет оптимизировать параметры системы, обеспечивая комфортный микроклимат при минимальных затратах.

    Какие нормативные документы регулируют проектирование вентиляции в РФ?

    Проектирование вентиляционных систем в Российской Федерации строго регламентируется рядом нормативных документов, обеспечивающих безопасность, эффективность и соответствие санитарно-гигиеническим требованиям. Ключевым является Свод правил СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха", актуализированная редакция СНиП 41-01-2003. Он содержит основные положения по расчету, проектированию и монтажу систем вентиляции для различных типов зданий. Важнейшим документом, определяющим параметры микроклимата, является ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях", устанавливающий допустимые и оптимальные значения температуры, влажности и скорости движения воздуха. Нельзя забывать и о санитарных нормах: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" устанавливает требования к качеству воздуха, уровню шума и вибрации. Для промышленных объектов применяются специфические отраслевые нормы и правила, например, по взрывопожаробезопасности. Также учитываются требования Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" при проектировании систем противодымной вентиляции. Соблюдение этих норм гарантирует не только комфорт, но и безопасность людей, а также долговечность конструкций.

    Как выбор типа вентиляции зависит от назначения помещения?

    Выбор оптимального типа вентиляции напрямую определяется функциональным назначением помещения, его объемом, количеством людей и характером технологических процессов. Для жилых комнат, спален или офисов с небольшим скоплением людей часто достаточно естественной вентиляции в сочетании с приточной механической системой для подачи свежего воздуха и вытяжными каналами в "грязных" зонах (кухни, санузлы). В таких случаях важно обеспечить комфортный воздухообмен без сквозняков, согласно ГОСТ 30494-2011. В помещениях с повышенной влажностью, например, в бассейнах или прачечных, критична эффективная вытяжка влажного воздуха и мощный приток сухого, чтобы предотвратить образование конденсата и плесени. Производственные цеха, лаборатории или покрасочные камеры требуют сложных приточно-вытяжных систем с многоступенчатой очисткой воздуха, точечной вытяжкой вредных веществ и возможностью регулирования параметров микроклимата. Здесь особое внимание уделяется безопасности, взрывопожаробезопасности и соответствию СанПиН 1.2.3685-21 и отраслевым нормам. Для торговых центров, кинотеатров или больших офисов предпочтительны централизованные приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, обеспечивающие равномерное распределение воздуха и энергоэффективность. Правильный выбор, основанный на детальном анализе и расчетах по СП 60.13330.2020, позволяет создать оптимальный микроклимат и минимизировать эксплуатационные расходы.

    Что такое рекуперация тепла и почему её стоит учитывать?

    Рекуперация тепла – это процесс передачи тепловой энергии от удаляемого (вытяжного) воздуха к поступающему (приточному) воздуху через специальный теплообменник – рекуператор. Это ключевой элемент современных энергоэффективных систем вентиляции. Основная причина, по которой рекуперацию стоит учитывать, – это значительное снижение эксплуатационных расходов на отопление в холодный период и кондиционирование в теплый. Без рекуперации, приточный воздух зимой приходится полностью подогревать с нуля, что требует больших энергозатрат. Рекуператор позволяет вернуть до 90% тепла вытяжного воздуха, существенно сокращая нагрузку на систему отопления. Это не только экономия средств, но и снижение негативного воздействия на окружающую среду за счет уменьшения потребления энергоресурсов. Применение рекуперации особенно актуально в условиях российского климата, где отопительный сезон длится значительную часть года. Согласно СП 60.13330.2020, применение энергоэффективных решений, включая рекуперацию, является приоритетным при проектировании. Кроме того, системы с рекуперацией часто оснащаются эффективными фильтрами, улучшая качество приточного воздуха, что важно для поддержания здорового микроклимата в соответствии с ГОСТ 30494-2011. Инвестиции в рекуперацию окупаются достаточно быстро благодаря долгосрочной экономии.

    Какие ошибки чаще всего допускают при проектировании вентиляционных систем?

    При проектировании вентиляционных систем часто допускаются ошибки, которые впоследствии приводят к неэффективной работе, дискомфорту и дополнительным расходам. Одна из самых распространенных – неверный расчет воздухообмена: либо занижение, ведущее к "духоте" и накоплению вредных веществ, либо завышение, что оборачивается излишними энергозатратами и шумом. Еще одна ошибка – игнорирование акустических параметров. Неправильный подбор вентиляторов, высокая скорость воздуха в воздуховодах или отсутствие шумоглушителей могут сделать пребывание в помещении невыносимым, нарушая требования СанПиН 1.2.3685-21 по допустимому уровню шума. Часто встречаются проблемы с компоновкой: недостаток места для оборудования, неудобство обслуживания или конфликт с другими инженерными системами. Неправильный выбор сечения воздуховодов вызывает избыточное аэродинамическое сопротивление и повышенный шум. Отсутствие или неверное размещение фильтров приводит к загрязнению системы и снижению качества воздуха. Также критична ошибка в отсутствии или неверной настройке автоматики, что лишает систему гибкости и энергоэффективности. Все эти недочеты подчеркивают важность комплексного подхода и строгого соблюдения нормативов, таких как СП 60.13330.2020, на всех этапах проектирования.

    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.