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

Комплексный подход к проектированию систем вентиляции: от идеи до реализации, соблюдая нормы и создавая комфорт

ЗАКАЖИТЕ
КОНСУЛЬТАЦИЮ

    Нажимая кнопку заказать, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.

    Содержание показать

    архитектурные чертежи проекта и кран

    В современном мире, где требования к качеству жизни и условиям труда постоянно растут, эффективная и надежная система вентиляции перестала быть просто желательной опцией. Она стала неотъемлемой частью любого здания, будь то жилой дом, офисный центр, производственный цех или общественное учреждение. От того, насколько грамотно спроектирована и реализована вентиляционная система, напрямую зависят не только комфорт и здоровье людей, находящихся в помещении, но и энергоэффективность здания, безопасность эксплуатации и даже долговечность конструкций. Мы часто воспринимаем свежий воздух как должное, но за ним стоит сложная инженерная работа, начинающаяся задолго до того, как будет установлен первый воздуховод.

    Основы проектирования систем вентиляции: Зачем это нужно и что мы получаем?

    Проектирование вентиляции – это не просто набор чертежей и схем. Это глубокий анализ, сложные расчеты и ответственный выбор, направленные на создание оптимального микроклимата. По сути, это инвестиции в здоровье, производительность и благополучие. Представьте себе помещение, где душно, влажно или, наоборот, слишком сухо, где витают неприятные запахи или вредные примеси. В таком пространстве невозможно сосредоточиться, полноценно отдыхать или эффективно работать. Именно поэтому профессиональный подход к проектированию вентиляции является краеугольным камнем успешного строительства и реконструкции.

    Основные цели, которые достигаются благодаря грамотному проектированию:

    • Обеспечение нормативного воздухообмена: Удаление отработанного воздуха и подача свежего в необходимом объеме, что регулируется множеством нормативных документов, таких как СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха".
    • Поддержание оптимальных температурно-влажностных параметров: Создание комфортных условий для человека и/или технологического процесса.
    • Удаление вредных примесей и запахов: Крайне важно для производственных помещений, лабораторий, кухонь, санузлов.
    • Повышение энергоэффективности здания: За счет применения систем с рекуперацией тепла, интеллектуального управления и оптимизации режимов работы.
    • Соблюдение санитарно-гигиенических и противопожарных требований: Вентиляция играет ключевую роль в предотвращении распространения огня и дыма, а также поддержании чистоты воздуха.
    • Минимизация шума и вибрации: Важный аспект для жилых и офисных помещений, достигаемый за счет правильного подбора оборудования и звукоизоляционных решений.

    Без детального проекта, выполненного квалифицированными инженерами, невозможно гарантировать соответствие системы всем этим требованиям. Это риск получить неэффективную, шумную или даже опасную систему, исправление которой в процессе эксплуатации обойдется значительно дороже, чем качественное проектирование на начальном этапе.

    Команда инженеров: проектирование комплексных инженерных систем для вашего комфорта

    Ключевые этапы проектирования вентиляционных систем: Путь к идеальному воздуху

    Процесс проектирования вентиляции – это многоступенчатая задача, требующая последовательности и внимания к деталям. Каждый этап имеет свою значимость и влияет на конечный результат.

    Предпроектный анализ и сбор исходных данных

    Любой проект начинается с глубокого погружения в объект. На этом этапе происходит всестороннее изучение будущего или существующего здания. Мы анализируем его назначение, архитектурные и конструктивные особенности, этажность, площадь, расположение относительно сторон света. Важно понять, сколько людей будет находиться в помещении, какие технологические процессы будут происходить, какие источники тепловыделений или вредных веществ присутствуют. Собираются данные по уже существующим инженерным коммуникациям, доступным энергоресурсам. Наши специалисты общаются с заказчиком, чтобы максимально точно определить его пожелания, бюджетные ограничения и сроки. Это фундамент, на котором будет строиться вся дальнейшая работа. Без полного понимания этих аспектов невозможно создать по-настоящему эффективное решение.

    Разработка технического задания (ТЗ)

    Техническое задание – это ключевой документ, который формализует все требования и договоренности между заказчиком и проектировщиком. Оно является основой для всех последующих расчетов и решений. В ТЗ четко прописываются:

    • Требуемые параметры микроклимата (температура, влажность, скорость движения воздуха).
    • Необходимый объем воздухообмена для различных зон помещения.
    • Допустимый уровень шума от работы системы.
    • Требования к энергоэффективности и автоматизации.
    • Особенности эксплуатации и обслуживания.
    • Пожелания по типу и производителям оборудования (если таковые имеются).

    Грамотно составленное ТЗ исключает разночтения и недопонимания, обеспечивая прозрачность и предсказуемость всего процесса проектирования. Согласно ГОСТ 34.602-2020 "Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы", хотя и ориентированный на АС, принципы детализации требований актуальны и для инженерных систем.

    Выбор концепции и типа системы вентиляции

    На основе ТЗ и проведенного анализа инженеры приступают к выбору оптимальной концепции вентиляционной системы. Существует множество типов вентиляции, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки:

    • Естественная вентиляция: Основана на разнице температур и давлений, подходит для небольших жилых помещений, но малоуправляема.
    • Приточная вентиляция: Обеспечивает подачу свежего воздуха, который может быть очищен, подогрет или охлажден.
    • Вытяжная вентиляция: Удаляет загрязненный воздух из помещения.
    • Приточно-вытяжная вентиляция: Наиболее эффективный и распространенный тип, обеспечивающий организованную подачу и удаление воздуха. Часто дополняется рекуперацией тепла для экономии энергии.
    • Местная вентиляция: Удаление загрязнений непосредственно от источника (например, вытяжные зонты на кухнях, отсосы в цехах).

    Выбор зависит от назначения помещения, его площади, требований к чистоте воздуха, бюджета и многих других факторов. Например, для промышленных объектов с вредными выбросами могут потребоваться сложные комбинированные системы с многоступенчатой очисткой воздуха.

    Аэродинамический и акустический расчеты

    Это один из самых сложных и ответственных этапов. Инженеры рассчитывают:

    • Сечения воздуховодов: Для обеспечения оптимальной скорости движения воздуха, чтобы избежать излишнего шума и чрезмерных потерь давления.
    • Потери давления: В воздуховодах, фасонных элементах, фильтрах, решетках. Эти потери напрямую влияют на выбор мощности вентилятора.
    • Расход воздуха: Для каждой зоны и каждого воздухораспределителя.

    Параллельно проводятся акустические расчеты, чтобы убедиться, что уровень шума от работающей системы не превысит допустимых значений, установленных, например, СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки". При необходимости предусматриваются шумоглушители, виброизолирующие вставки, правильное размещение оборудования. Оптимальная скорость воздуха в магистральных воздуховодах, как правило, находится в диапазоне 4-8 метров в секунду для нежилых помещений и 2-4 метров в секунду для жилых, чтобы минимизировать шум.

    Подбор оборудования

    Когда все расчеты выполнены, наступает этап подбора конкретного оборудования. Это включает в себя:

    • Вентиляторы: Приточные, вытяжные, канальные, крышные, осевые, радиальные. Выбираются по производительности, напору, мощности, уровню шума и энергоэффективности.
    • Воздуховоды: Круглые, прямоугольные, гибкие, жесткие. Материал (оцинкованная сталь, нержавеющая сталь, пластик) и толщина зависят от назначения и условий эксплуатации.
    • Фильтры: Различных классов очистки (от грубой до тонкой), в зависимости от требований к чистоте воздуха.
    • Калориферы и охладители: Для подогрева или охлаждения приточного воздуха.
    • Рекуператоры тепла: Пластинчатые, роторные, камерные. Позволяют значительно сократить расходы на подогрев приточного воздуха за счет тепла удаляемого.
    • Воздухораспределители: Решетки, диффузоры, анемостаты. Выбираются по эстетике, аэродинамическим характеристикам и способу распределения воздуха.
    • Автоматика: Системы управления, датчики, контроллеры, исполнительные механизмы. Обеспечивают автоматическую регулировку параметров, защиту оборудования и диспетчеризацию.

    Выбор оборудования всегда сопряжен с поиском баланса между техническими характеристиками, надежностью, стоимостью и эксплуатационными расходами. Мы всегда ориентируемся на проверенных производителей и оптимальные решения.

    Разработка проектной документации

    Заключительный этап проектирования – это оформление всей собранной информации и расчетов в виде полного комплекта проектной документации. Этот комплект, как правило, включает:

    • Пояснительную записку: Описание принятых решений, обоснование выбора оборудования, расчеты, ссылки на нормативную базу.
    • Принципиальные схемы: Показывают общую структуру системы, расположение основных элементов.
    • Рабочие чертежи: Планы этажей с раскладкой воздуховодов, размещением оборудования, узлами крепления, разрезы, аксонометрические схемы.
    • Спецификации оборудования и материалов: Подробный перечень всех элементов системы с указанием марок, количества, характеристик.
    • Сметы: Предварительная оценка стоимости оборудования и монтажных работ.

    Весь комплект документации оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" и других профильных стандартов. Это позволяет строителям и монтажникам точно реализовать проект, а эксплуатирующей организации – эффективно обслуживать систему.

    Инновационный проект по проектированию комплексных инженерных систем для зданий

    Нормативная база и стандарты в проектировании вентиляции: Гарантия надежности и безопасности

    Проектирование систем вентиляции – это область, строго регламентированная законодательством и строительными нормами Российской Федерации. Соблюдение этих требований не просто формальность, а абсолютная необходимость для обеспечения безопасности, здоровья людей, долговечности здания и его энергоэффективности. Отступление от норм может привести к серьезным проблемам, от штрафов и предписаний до аварийных ситуаций и угрозы для жизни.

    «При проектировании вентиляции, особенно для объектов с особыми требованиями, например, бассейнов или химических лабораторий, крайне важно не просто следовать нормам, а понимать их суть и применять с инженерной смекалкой. Зачастую, формальное следование букве закона без учета специфики объекта приводит к неоптимальным или даже нерабочим решениям. Всегда проверяйте возможность применения энергоэффективных решений, таких как рекуперация, даже если это не прописано как обязательное требование. Дополнительные инвестиции на этапе проектирования и монтажа окупятся сторицей в процессе эксплуатации. Помните о важности герметичности воздуховодов — это основа эффективной работы всей системы. Устранение даже небольших утечек на этапе монтажа сэкономит до 10-15% эксплуатационных расходов в будущем. Имя: Сергей, главный инженер, стаж работы 12 лет, компания Энерджи Системс.»

    Наши инженеры обладают глубокими знаниями и многолетним опытом применения действующих стандартов. Это позволяет создавать проекты, которые не только соответствуют всем нормам, но и предлагают оптимальные инженерные решения. Мы не просто следуем требованиям, мы их понимаем и интегрируем в каждое решение.

    Здесь мы можем показать упрощенный проект, который мы можем выложить на сайте, но он дает хорошее представление о том, как будет выглядеть проект.

    Проектирование инженерных систем: от электрики до водоснабжения и отопления

    Особенности проектирования для различных типов объектов: От квартиры до завода

    Не существует универсального решения для всех объектов. Каждый тип здания предъявляет свои уникальные требования к системе вентиляции, что требует индивидуального подхода в проектировании.

    Жилые здания: Комфорт и здоровье в каждой комнате

    Для квартир и частных домов на первый план выходят комфорт, низкий уровень шума и энергоэффективность. Здесь важно обеспечить правильный воздухообмен в спальнях, гостиных, кухнях и санузлах. В кухнях предусматриваются мощные вытяжные системы для удаления запахов и продуктов горения. В санузлах – для удаления влаги и предотвращения появления плесени. Для жилых помещений все чаще применяются приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, позволяющие значительно экономить на отоплении. Особое внимание уделяется фильтрации приточного воздуха для защиты от пыли, аллергенов и загрязнений извне. Важно помнить, что согласно СП 54.13330.2022 "Здания жилые многоквартирные", требуется обеспечить естественную или принудительную вентиляцию жилых помещений.

    Общественные здания: Масштаб и функциональность

    Офисы, торговые центры, рестораны, бассейны, спортивные комплексы – каждый из этих объектов имеет свою специфику. В офисах важен комфортный микроклимат для повышения продуктивности сотрудников. В торговых центрах – поддержание больших объемов воздуха и зонирование. Рестораны требуют мощных вытяжных систем над кухонным оборудованием для удаления жира, дыма и запахов, а также сбалансированной приточной вентиляции для обеденных залов. Бассейны – это особая категория, где необходимо не только обеспечить воздухообмен, но и эффективно удалять избыточную влагу для предотвращения конденсации и разрушения конструкций. Здесь часто применяются специализированные осушители воздуха и приточно-вытяжные установки с высокой производительностью и устойчивостью к агрессивной среде. СП 118.13330.2022 "Общественные здания и сооружения" устанавливает общие требования, но для каждого типа объекта есть свои более детальные нормы.

    Промышленные объекты: Безопасность и технологичность

    Производственные цеха, склады, лаборатории, химические производства – здесь вентиляция играет критическую роль в обеспечении безопасности труда и поддержании технологических процессов. Основные задачи:

    • Удаление вредных веществ: Паров, газов, пыли, аэрозолей. Часто используются местные отсосы непосредственно от источников загрязнения.
    • Поддержание заданной температуры и влажности: Важно для многих технологических процессов, например, в фармацевтике или электронике.
    • Предотвращение взрывопожароопасных ситуаций: Для помещений категорий А и Б по взрывопожарной опасности предусматриваются специальные взрывозащищенные вентиляторы и системы.
    • Обеспечение санитарно-гигиенических норм: Защита здоровья работников.

    Проектирование для промышленных объектов требует глубоких знаний производственных процессов и нормативных требований, таких как ГОСТ 12.4.021-75 "Системы вентиляционные. Общие требования безопасности" и многочисленные СанПиНы, регулирующие условия труда. Стоимость проектирования таких систем может варьироваться от 150 до 500 рублей за квадратный метр в зависимости от сложности и специфики производства.

    Проектирование инженерных систем на столе

    Инновации и современные тенденции в вентиляции: На пути к "умному" воздуху

    Инженерные системы не стоят на месте, и вентиляция – не исключение. Современные технологии позволяют создавать все более эффективные, экономичные и интеллектуальные решения:

    • Энергоэффективность и рекуперация тепла: Это главный тренд последних десятилетий. Установки с пластинчатыми, роторными или гликолевыми рекуператорами позволяют возвращать до 90% тепла удаляемого воздуха, существенно снижая затраты на отопление и кондиционирование.
    • Интеллектуальные системы управления: Интеграция вентиляции в системы "умный дом" или BMS (Building Management System) позволяет автоматически регулировать параметры воздухообмена в зависимости от присутствия людей, уровня CO2, влажности, времени суток и внешних погодных условий. Это обеспечивает максимальный комфорт при минимальном энергопотреблении.
    • Улучшенная фильтрация воздуха: С учетом роста требований к качеству воздуха, все чаще применяются многоступенчатые системы фильтрации, включая HEPA-фильтры, фотокаталитические и угольные фильтры, способные удалять мельчайшие частицы, аллергены, вирусы и запахи.
    • Низкошумное оборудование: Разработка более тихих вентиляторов, воздухораспределителей и шумоглушителей делает системы вентиляции практически незаметными для пользователя.
    • Использование BIM-технологий: Информационное моделирование зданий позволяет создавать трехмерные модели систем вентиляции, выявлять коллизии с другими инженерными сетями на этапе проектирования, оптимизировать прокладку воздуховодов и повышать точность расчетов.

    Проектирование инженерных систем: от электричества до водоснабжения и отопления

    Экономические аспекты и окупаемость инвестиций: Взвешенный подход

    Первоначальные инвестиции в качественное проектирование и монтаж современной системы вентиляции могут показаться значительными. Однако важно рассматривать эти затраты в долгосрочной перспективе, учитывая эксплуатационные расходы и потенциальную экономию.

    • Первоначальные затраты: Включают стоимость проектирования (от 80 до 350 рублей за квадратный метр, в зависимости от сложности и типа объекта), стоимость оборудования и монтажных работ.
    • Эксплуатационные расходы: Основные статьи – это потребление электроэнергии вентиляторами, затраты на подогрев/охлаждение приточного воздуха, а также регулярное обслуживание и замена фильтров.
    • Энергосбережение: Системы с рекуперацией тепла, интеллектуальным управлением и высокоэффективным оборудованием позволяют значительно сократить энергопотребление. Например, приточно-вытяжная установка с рекуперацией может снизить затраты на отопление приточного воздуха на 50-80%. Это приводит к быстрой окупаемости инвестиций, часто в течение 3-7 лет.
    • Снижение рисков: Правильно спроектированная система исключает штрафы за несоблюдение норм, предотвращает проблемы со здоровьем, снижает риск порчи имущества из-за повышенной влажности.
    • Повышение стоимости объекта: Современные инженерные системы делают объект более привлекательным на рынке недвижимости.

    Таким образом, инвестиции в качественную вентиляцию – это не просто траты, а стратегически важное вложение, приносящее выгоду на протяжении всего жизненного цикла здания.

    Проектирование инженерных систем: электрика, отопление, водоснабжение и канализация

    Актуальные нормативно-правовые акты Российской Федерации, регулирующие проектирование систем вентиляции

    Для подтверждения экспертности и соблюдения всех требований приведем перечень основных нормативных документов, на которые мы опираемся в своей работе:

    • Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". Устанавливает общие требования к безопасности объектов капитального строительства, включая требования к инженерным системам.
    • СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003". Основной свод правил, регламентирующий проектирование и расчет систем отопления, вентиляции и кондиционирования.
    • СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция, кондиционирование. Противопожарные требования". Определяет требования к системам вентиляции с точки зрения пожарной безопасности, включая системы дымоудаления.
    • СП 54.13330.2022 "Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003". Содержит требования к вентиляции в многоквартирных жилых домах.
    • СП 118.13330.2022 "Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-05-2003". Регламентирует требования к вентиляции в общественных зданиях различного назначения.
    • СП 56.13330.2021 "Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001". Устанавливает нормы для вентиляции промышленных объектов.
    • СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". Определяет санитарно-гигиенические требования к качеству воздуха в различных помещениях.
    • ГОСТ Р 21.1101-2013 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации". Устанавливает правила оформления проектной документации.
    • Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме". Содержит общие требования к обеспечению пожарной безопасности, в том числе к системам вентиляции.
    • ПУЭ (Правила устройства электроустановок). Регламентируют требования к электроснабжению вентиляционного оборудования.

    Этот список не является исчерпывающим, но дает представление о сложности и многогранности нормативной базы, которой должен владеть каждый инженер-проектировщик. Мы постоянно отслеживаем изменения в законодательстве и применяем только актуальные версии документов.

    В заключение хочется подчеркнуть, что качественное проектирование вентиляции – это инвестиция в будущее, залог комфорта, здоровья и безопасности. Доверяя эту задачу профессионалам, вы обеспечиваете себе уверенность в надежности и эффективности вашей системы.

    Наша компания Энерджи Системс специализируется на комплексном проектировании инженерных систем, включая вентиляцию, отопление, кондиционирование и другие коммуникации. В разделе контакты на нашем сайте вы найдете всю необходимую информацию о том, как с нами связаться и получить профессиональную консультацию.

    Чуть ниже вы найдете базовые расценки на проектирование основных инженерных систем. Эти данные помогут вам сориентироваться в стоимости услуг и спланировать бюджет вашего проекта. Мы стремимся к прозрачности и готовы предложить индивидуальные решения, максимально соответствующие вашим требованиям и возможностям.

    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

    Что такое проект вентиляции и зачем он нужен?

    Проект вентиляции — это комплексная техническая документация, детально описывающая создание эффективной системы воздухообмена в здании. Его основная задача — обеспечить оптимальный микроклимат для людей или технологических процессов, соответствующий санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности и энергоэффективности. Без такого проекта невозможно гарантировать корректную работу системы, предотвратить ошибки при монтаже, избежать перерасхода средств и обеспечить долгосрочную надежность. Документ включает расчеты воздухообмена, аэродинамики, подбор оборудования (вентиляторы, воздуховоды, фильтры, калориферы), схемы прокладки трасс, спецификации материалов и устройств, а также методы регулирования и автоматизации. Он служит основным руководством для монтажных работ и последующей эксплуатации. Например, **СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха"** (пункт 4.1) прямо указывает на необходимость проектирования систем вентиляции в соответствии с действующими нормативными документами для обеспечения заданных параметров внутреннего воздуха. Более того, **Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"** устанавливает общие требования к безопасности зданий, включая обеспечение здорового микроклимата, что достигается именно благодаря грамотному проекту вентиляции.

    Какие этапы включает проектирование системы вентиляции?

    Проектирование вентиляционной системы — это многоступенчатый процесс, начинающийся с определения потребностей и заканчивающийся разработкой рабочей документации. Первый этап — предпроектное обследование и сбор исходных данных, включающий анализ архитектурно-строительных планов, технологических процессов, назначения помещений и пожеланий заказчика. На основе этих данных формируется техническое задание, где четко прописываются требуемые параметры микроклимата, производительность системы, а также особые условия, например, по шумоподавлению или взрывозащите. Следующий этап — разработка концепции и выполнение предрасчетов, где определяются принципиальная схема системы, тип оборудования (приточная, вытяжная, приточно-вытяжная, естественная, механическая), места размещения основных узлов. Затем следует стадия "Проектная документация" (ПД), которая разрабатывается в соответствии с **Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации"**, где детально описываются все проектные решения, выполняются аэродинамические и теплотехнические расчеты, подбирается основное оборудование, формируются принципиальные схемы и спецификации. После прохождения экспертизы (при необходимости) и утверждения ПД разрабатывается "Рабочая документация" (РД). Этот этап включает детализированные чертежи, схемы прокладки воздуховодов, монтажные узлы, спецификации материалов и оборудования, необходимые для непосредственного монтажа. Важно, чтобы все этапы строго соответствовали требованиям **СП 60.13330.2020**, обеспечивая безопасность и эффективность будущей системы.

    Каковы ключевые факторы при выборе типа вентиляционной системы?

    Выбор оптимального типа вентиляционной системы — это комплексное решение, зависящее от множества факторов, которые необходимо тщательно проанализировать на этапе проектирования. Во-первых, это назначение здания и помещений: для жилых домов важен комфорт и низкий уровень шума, для промышленных объектов — удаление вредных веществ, поддержание технологических параметров и пожарная безопасность. Во-вторых, объем и площадь помещений, а также количество находящихся в них людей или оборудования, что напрямую влияет на требуемую производительность по воздуху. В-третьих, климатические условия региона, определяющие необходимость подогрева или охлаждения приточного воздуха, а значит, и выбор оборудования с рекуперацией тепла или кондиционированием. Энергоэффективность также является критичным фактором, стимулирующим применение систем с высокой степенью утилизации энергии. Не менее важны архитектурные особенности здания, возможность размещения воздуховодов и оборудования, а также бюджет проекта. Например, для жилых зданий часто применяют приточно-вытяжные системы с рекуперацией тепла, руководствуясь требованиями **ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях"** к качеству воздуха и энергоэффективности. В промышленных цехах, где есть выделение вредных веществ, проектируются местные отсосы и общеобменная вытяжная вентиляция в соответствии с **СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы"** и **СП 60.13330.2020** (раздел 7). Тщательный учет всех этих аспектов позволяет создать систему, которая будет не только эффективной, но и экономически обоснованной.

    Какие нормативные документы регулируют проектирование вентиляции в РФ?

    Проектирование систем вентиляции в Российской Федерации строго регламентируется обширным комплексом нормативно-правовых актов, обеспечивающих безопасность, эффективность и соответствие санитарно-гигиеническим требованиям. Основополагающим документом является **СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха"**, который актуализирует положения СНиП 41-01-2003 и устанавливает общие требования к проектированию систем ОВК. Важнейшее значение имеет **СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция, кондиционирование. Требования пожарной безопасности"**, определяющий нормы по огнезащите воздуховодов, дымоудалению и вентиляции при пожаре. Параметры микроклимата в помещениях, такие как температура, влажность, скорость движения воздуха, регламентируются **ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях"** и **СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"**, которые диктуют требования к качеству приточного воздуха. Общие требования к составу и содержанию проектной документации регулируются **Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87**. Также важно учитывать положения **Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"**. Комплексное применение этих документов гарантирует создание надежной и соответствующей всем стандартам вентиляционной системы.

    Как влияет энергоэффективность на выбор проектных решений вентиляции?

    Энергоэффективность оказывает колоссальное влияние на выбор проектных решений в вентиляции, являясь одним из ключевых приоритетов современного строительства и эксплуатации зданий. Основная задача — минимизировать потребление энергии, необходимой для нагрева, охлаждения и перемещения воздуха, без ущерба для качества микроклимата. Это приводит к широкому применению приточно-вытяжных установок с рекуперацией тепла, которые позволяют возвращать до 90% тепла удаляемого воздуха обратно в приточный, значительно снижая затраты на отопление. Проектировщики также стремятся оптимизировать аэродинамическое сопротивление воздуховодов путем выбора оптимальных сечений и минимизации изгибов, что сокращает потребление электроэнергии вентиляторами. Применяются высокоэффективные вентиляторы с EC-двигателями, системы регулирования производительности (частотные преобразователи), а также интеллектуальные системы автоматизации и диспетчеризации, которые адаптируют работу вентиляции к текущим потребностям (по датчикам CO2, влажности, присутствия). Требования к энергоэффективности закреплены в ряде документов, например, в **СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий"**, где устанавливаются нормы по снижению теплопотерь, в том числе через вентиляцию. Также, **Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности"** прямо обязывает учитывать энергоэффективность при проектировании. Таким образом, каждое проектное решение в вентиляции сегодня рассматривается через призму его влияния на общее энергопотребление объекта.

    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.