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

Проектирование приточно-вытяжной вентиляции: Ключ к здоровому микроклимату и энергоэффективности

ЗАКАЖИТЕ
КОНСУЛЬТАЦИЮ

    Нажимая кнопку заказать, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.

    Содержание показать

    Проектирование инженерных систем: секреты успешного проекта

    В современном мире, где качество воздуха напрямую влияет на наше самочувствие, производительность и даже здоровье, системы вентиляции играют первостепенную роль. 🌬️ Особенно это касается приточно-вытяжной вентиляции (ПВВ), которая обеспечивает не просто циркуляцию, а полноценный воздухообмен, удаляя загрязненный воздух и подавая свежий. Это не просто комфорт, это базовое требование для любого современного здания – от жилых домов и офисов до промышленных предприятий и специализированных объектов. 🏭🏡

    Правильно спроектированная и установленная система ПВВ – это залог не только свежего воздуха, но и оптимальной влажности, комфортной температуры и отсутствия вредных примесей. ✨ Она помогает бороться с пылью, аллергенами, бактериями и даже вирусами, создавая здоровую и продуктивную среду. В этой статье мы глубоко погрузимся в мир проектирования приточно-вытяжной вентиляции, рассмотрим все этапы, ключевые аспекты и нормативные требования, чтобы вы смогли оценить всю важность профессионального подхода к этой задаче. 🚀

    Что такое приточно-вытяжная вентиляция и почему она так важна? 💡

    Приточно-вытяжная вентиляция – это комплекс инженерных систем, предназначенный для организации контролируемого воздухообмена в помещениях. В отличие от естественной вентиляции, которая зависит от погодных условий и перепадов давления, ПВВ работает принудительно, используя вентиляторы для подачи свежего воздуха и удаления отработанного. 🌀

    Её ключевые функции:

    • Подача свежего воздуха: Обеспечение помещений кислородом и поддержание нормального уровня CO₂. 🌳
    • Удаление загрязненного воздуха: Вывод избыточной влаги, запахов, вредных веществ, пыли и микроорганизмов. 💨
    • Поддержание комфортной температуры: Возможность подогрева или охлаждения подаваемого воздуха. 🔥❄️
    • Фильтрация воздуха: Очистка поступающего воздуха от пыли, пыльцы и других загрязнителей. 😷
    • Регулирование влажности: В некоторых системах предусмотрена функция увлажнения или осушения. 💧☀️

    Значение ПВВ трудно переоценить. Без адекватной вентиляции в зданиях накапливаются углекислый газ, летучие органические соединения, аллергены, что приводит к «синдрому больного здания» (Sick Building Syndrome). 🤢 Это проявляется в головных болях, усталости, раздражении слизистых оболочек и снижении концентрации. 🧠 Для промышленных объектов 🏭, лабораторий 🧪 и медицинских учреждений 🏥 качественная вентиляция – это не просто комфорт, а строгое требование безопасности и технологических процессов.

    Проект инженерных систем: качественный проект для вашего дома

    Этапы проектирования приточно-вытяжной вентиляции: От идеи до реализации 📐

    Создание эффективной и надежной системы ПВВ – это сложный многоступенчатый процесс, требующий глубоких знаний и опыта. 🧑‍💻 Он начинается задолго до монтажа и включает в себя тщательную проработку каждого аспекта.

    1. Сбор исходных данных и техническое задание (ТЗ) 📝

    Первый и один из самых важных этапов. На этом этапе собирается вся информация о будущем объекте и формируются требования заказчика. Это включает:

    • Архитектурно-строительные планы: Планировки, разрезы, фасады, высота потолков, материалы стен и перекрытий. 🗺️
    • Назначение помещений: Жилые, офисные, производственные, складские, торговые и т.д. Каждое назначение имеет свои нормы воздухообмена. 🏢🛍️
    • Количество постоянно находящихся людей: Важно для расчета необходимого объема свежего воздуха. 👨‍👩‍👧‍👦
    • Наличие источников вредных выделений: Кухни, санузлы, лаборатории, производственные цеха – все, что требует усиленной вытяжки. ♨️🧪
    • Требования к микроклимату: Желаемая температура, влажность, чистота воздуха, уровень шума. 🌡️💧🤫
    • Бюджетные ограничения: Помогают подобрать оптимальное оборудование и решения. 💰
    • Особенности эксплуатации: Режим работы, требования к автоматизации и диспетчеризации. 🤖

    На основе этих данных формируется детальное техническое задание, которое становится основой для всего дальнейшего проектирования. ✍️

    2. Теплотехнический расчет и определение воздухообмена 🌡️💨

    Это сердце любого проекта вентиляции. Инженеры рассчитывают:

    • Теплопоступления и теплопотери: От солнечной радиации, людей, осветительных приборов, оборудования. Это позволяет определить потребность в подогреве или охлаждении приточного воздуха. ☀️💡
    • Необходимый воздухообмен: Определяется по нормам на человека, по кратности воздухообмена для конкретного типа помещения (например, 3-5 крат для офиса, 10-20 крат для кухни ресторана), а также по удалению вредных выделений. 📊
    • Избыточная влага: Расчеты по удалению влаги из помещений с высокой влажностью, таких как бассейны или прачечные. 💦

    Эти расчеты позволяют определить производительность вентиляционной установки (м³/ч) и мощность калорифера (кВт). 💪

    3. Подбор оборудования 🛠️

    На основе выполненных расчетов подбирается оптимальный комплект оборудования:

    • Приточно-вытяжные установки (ПВУ): Моноблочные или наборные, с рекуперацией тепла или без, с различными уровнями фильтрации. ♻️
    • Вентиляторы: Канальные, крышные, осевые, радиальные – в зависимости от требуемого напора и расхода воздуха. 🌬️
    • Воздуховоды: Материал (оцинкованная сталь, нержавеющая сталь, пластик), форма (круглая, прямоугольная), размеры. 📏
    • Воздухораспределительные устройства: Диффузоры, решетки, анемостаты – для равномерного распределения воздуха без сквозняков. 🌬️➡️
    • Фильтры: Различные классы очистки (G, F, H, E) в зависимости от требований к чистоте воздуха. 🦠🚫
    • Калориферы и охладители: Водяные, электрические, фреоновые. 🔥❄️
    • Шумоглушители: Для снижения уровня шума от работающего оборудования и потока воздуха. 🤫
    • Системы автоматики: Датчики, контроллеры, исполнительные механизмы для управления и мониторинга системы. 🤖

    Выбор оборудования напрямую влияет на энергоэффективность, уровень шума и стоимость эксплуатации системы. 💸

    4. Разработка схемы трассировки воздуховодов и размещение оборудования 🗺️

    На этом этапе инженеры разрабатывают детальные чертежи, на которых указываются:

    • Расположение вентиляционных установок: Венткамеры, технические помещения, кровля. 📍
    • Трассировка воздуховодов: Пути прокладки, размеры, фасонные элементы (отводы, переходы, тройники). 🚧
    • Размещение воздухораспределителей: Точки подачи и удаления воздуха в каждом помещении. 🎯
    • Места установки шумоглушителей, клапанов, фильтров. 🔊✅
    • Узлы крепления и опорные конструкции. ⛓️

    Важно учесть архитектурные особенности здания, чтобы система была максимально скрытой и не портила интерьер. 🎨

    Мы, Энерджи Системс, специализируемся на проектировании комплексных инженерных систем. Наши контакты вы всегда найдете в шапке сайта. 📞

    «При проектировании приточно-вытяжной вентиляции для помещений с переменной нагрузкой, таких как конференц-залы или рестораны, крайне важно предусмотреть системы с регулируемым расходом воздуха (VAV или CAV с зональными клапанами). Это позволит не только значительно снизить эксплуатационные расходы за счёт экономии энергии, но и обеспечит оптимальный микроклимат для пользователей в зависимости от фактического количества людей. Не забудьте также о рекуперации тепла – это маст-хэв для любой современной системы!»

    — Валерий, главный инженер компании Энерджи Системс, стаж работы 9 лет. 🧑‍🔧

    5. Расчет потерь давления и аэродинамический расчет 💨

    После трассировки воздуховодов инженеры рассчитывают потери давления в сети. Это включает:

    • Потери на трение: Зависят от длины и диаметра воздуховодов, скорости воздуха. ↔️
    • Местные потери: В отводах, тройниках, переходах, клапанах, фильтрах. 🔄

    Суммарные потери давления позволяют точно подобрать вентиляторы с необходимым статическим давлением. Неправильный расчет приведет к тому, что вентилятор не сможет обеспечить требуемый воздухообмен или будет работать с перегрузкой. 📉

    6. Разработка системы автоматизации и управления 🤖

    Современные системы ПВВ – это не просто набор вентиляторов и воздуховодов, а интеллектуальные комплексы. Автоматика позволяет:

    • Поддерживать заданные параметры: Температура, влажность, CO₂. 🌡️💧
    • Регулировать производительность: В зависимости от количества людей или внешних условий. 🔄
    • Управлять режимами работы: Дневной/ночной, рабочий/выходной. ⏰
    • Защищать оборудование: От перегрева, обмерзания, перегрузок. 🛡️
    • Диспетчеризация: Удаленный мониторинг и управление системой. 💻
    • Интеграция с системой "Умный дом" или BMS. 🏠🧠

    Правильно спроектированная автоматика значительно повышает энергоэффективность и комфорт эксплуатации. 🔋

    7. Подготовка рабочей документации 📑

    Финальный этап проектирования – это выпуск полного комплекта рабочей документации, которая включает:

    • Пояснительная записка: Описание системы, основные расчеты, принятые решения. 📄
    • Принципиальные схемы: Аэродинамические, гидравлические, электрические. ➡️⬅️
    • Чертежи: Планы расположения оборудования и трассировки воздуховодов, узлы крепления, разрезы. 📏
    • Спецификации оборудования и материалов: Детальный перечень всего необходимого для монтажа. 🧾
    • Сметная документация: Расчет стоимости оборудования и монтажных работ. 💸

    Этот пакет документов является основой для монтажа, пусконаладки и дальнейшей эксплуатации системы. 🏗️

    Обсуждение проекта инженерных систем на чертежах

    Актуальные нормативно-правовые акты РФ в области вентиляции 📚

    Проектирование систем вентиляции в России строго регламентируется множеством нормативных документов. Их соблюдение не только гарантирует безопасность и эффективность системы, но и является обязательным для сдачи объекта в эксплуатацию. 🏛️ Вот некоторые из ключевых документов, на которые опираются инженеры-проектировщики:

    • СП 60.13330.2020 (Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003): «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». Это основной документ, регламентирующий требования к проектированию систем ОВКВ для различных типов зданий. Он содержит нормы по воздухообмену, температурным режимам, влажности, шумовым характеристикам и многим другим параметрам. 📝
    • СП 7.13130.2013: «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности». Этот свод правил устанавливает требования к системам вентиляции с точки зрения пожарной безопасности, включая противопожарные клапаны, дымоудаление, огнестойкость воздуховодов. 🔥🛡️
    • СП 51.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003): «Защита от шума». Документ определяет допустимые уровни шума в помещениях и требования к мероприятиям по их снижению. 👂🚫
    • СП 44.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87): «Административные и бытовые здания». Содержит специфические требования к вентиляции для административных и бытовых помещений. 🏢
    • СП 118.13330.2022 (Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009): «Общественные здания и сооружения». Регламентирует требования к вентиляции для общественных зданий различного назначения. 🎭🛍️
    • СП 252.1325800.2016: «Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования». Определяет особые требования к системам вентиляции в детских учреждениях. 👶🏫
    • ГОСТ 12.1.005-88: «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны». Важен для промышленных объектов. 🏭
    • ПУЭ (Правила устройства электроустановок): Регламентирует требования к электрической части вентиляционных систем, подключению оборудования, заземлению. ⚡🔌
    • СанПиН 1.2.3685-21: «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Устанавливает гигиенические требования к качеству воздуха в жилых и общественных зданиях. 😷✅

    Знание и строгое соблюдение этих документов – это неотъемлемая часть работы профессионального проектировщика. 🧐

    Представляем вашему вниманию один из наших типовых проектов, который может дать представление о том, как будет выглядеть рабочий проект для вашего объекта. Это лишь один из вариантов, демонстрирующий подход к планировке и реализации. В данном случае, это проект вентиляции бассейна:

    Проектирование электрики в нашем новом проекте

    Инновации и современные тенденции в проектировании ПВВ 🚀

    Мир технологий не стоит на месте, и вентиляционные системы постоянно совершенствуются, становясь умнее, экономичнее и экологичнее. 🌿

    1. Рекуперация тепла и влаги ♻️

    Это одна из самых важных технологий энергосбережения. Рекуператоры тепла позволяют использовать тепло удаляемого воздуха для подогрева приточного, значительно сокращая затраты на отопление. 💸 Существуют пластинчатые, роторные, камерные и другие типы. Некоторые современные рекуператоры также способны передавать влагу, предотвращая избыточное осушение воздуха зимой или увлажнение летом. 💧

    2. Системы VAV/CAV и зональное регулирование 🔄

    • VAV (Variable Air Volume) – системы с переменным расходом воздуха. Позволяют регулировать объем подаваемого воздуха в зависимости от реальной потребности каждой зоны. 🎯 Например, в пустом конференц-зале вентиляция будет работать на минимальных оборотах, а при его заполнении – автоматически увеличивать производительность. Это существенно экономит энергию. 💰
    • CAV (Constant Air Volume) – системы с постоянным расходом воздуха. Проще в реализации, но менее гибкие. Современные CAV-системы часто дополняются зональными клапанами для частичного регулирования. 🚦

    3. Интеллектуальные системы управления и IoT 🧠🌐

    Интеграция вентиляции с системами «Умный дом» и BMS (Building Management System) позволяет:

    • Автоматически регулировать параметры на основе показаний датчиков CO₂, влажности, температуры, присутствия людей. 🤖
    • Удаленно управлять системой через смартфон или компьютер. 📱💻
    • Анализировать данные об энергопотреблении и оптимизировать режимы работы. 📊
    • Прогнозировать потребности и автоматически планировать обслуживание. 🛠️

    Это обеспечивает максимальный комфорт и минимальные эксплуатационные расходы.

    4. Улучшенные системы фильтрации 😷

    В условиях повышенной обеспокоенности качеством воздуха, особенно после пандемии, многоступенчатые системы фильтрации становятся стандартом. Они включают:

    • Предварительные фильтры (G-класс): Для крупных частиц пыли. 🧹
    • Тонкие фильтры (F-класс): Для мелкой пыли, пыльцы. 🌾
    • Высокоэффективные фильтры (HEPA, E-класс): Для бактерий, вирусов, мельчайших частиц. 🦠🚫
    • Угольные фильтры: Для удаления запахов и газообразных загрязнителей. 👃❌

    Это особенно актуально для медицинских учреждений, чистых комнат и помещений с высокими требованиями к качеству воздуха. 🏥🔬

    5. Низкошумное оборудование и акустические решения 🤫

    Современные вентиляторы и установки проектируются с учетом минимизации шума. Дополнительно применяются:

    • Шумоглушители: Канальные, пластинчатые. 🔊
    • Виброизолирующие опоры: Для оборудования. 📳
    • Звукопоглощающие материалы: В воздуховодах и венткамерах. 🧱

    Тишина в помещении – один из ключевых факторов комфорта. 🧘‍♀️

    Проект будущего дома: обсуждение с клиентом

    Типичные ошибки в проектировании и их последствия ❌

    Даже небольшие просчеты на этапе проектирования могут привести к серьезным проблемам в будущем. Профессиональный подход позволяет избежать этих дорогостоящих ошибок. 💸

    • Недооценка требуемого воздухообмена: Приводит к духоте, повышенной влажности, накоплению CO₂ и неприятным запахам. 😷➡️🤢
    • Неправильный расчет потерь давления: Вентиляторы работают с перегрузкой, не обеспечивают требуемый расход воздуха или создают избыточный шум. 💨➡️🔊
    • Неверный подбор оборудования: Может привести к излишнему энергопотреблению, высокому уровню шума, частым поломкам или невозможности достижения заданных параметров. 💸🛠️
    • Игнорирование акустических требований: Гул от вентиляции может сделать пребывание в помещении невыносимым. 🗣️👂
    • Отсутствие доступа для обслуживания: Затрудняет чистку фильтров, ремонт оборудования, что сокращает срок службы системы и ухудшает качество воздуха. 🧹🚫
    • Неправильная трассировка воздуховодов: Может создать сложности при монтаже, привести к потере ценного пространства, увеличить потери давления. 🗺️➡️🚧
    • Отсутствие или неправильная автоматизация: Ручное управление неудобно, а отсутствие защиты может вывести оборудование из строя. 🤖❌
    • Несоблюдение нормативных требований: Чревато штрафами, невозможностью сдачи объекта в эксплуатацию и угрозой безопасности. 📜➡️🚨

    Каждая из этих ошибок ведет к дополнительным расходам, дискомфорту и, в худшем случае, к необходимости полной переделки системы. 🤦‍♀️

    Проектирование инженерных систем: анализ проекта архитектором

    Стоимость проектирования приточно-вытяжной вентиляции: От чего зависит? 💰

    Цена проектирования системы ПВВ – это не фиксированная величина, а сумма множества факторов. Понимание этих факторов поможет вам лучше ориентироваться в предложениях рынка и планировать бюджет. 📊

    Основные факторы, влияющие на стоимость:

    • Тип и назначение объекта:
      • Жилые помещения (квартиры, частные дома): Отличаются меньшей сложностью и объемом работ. 🏡
      • Офисы и административные здания: Требуют более детальных расчетов и учета зон. 🏢
      • Торговые центры, рестораны, бассейны: Высокие требования к воздухообмену, специфические условия (влага, запахи), большая площадь. 🛍️🍽️🏊‍♂️
      • Промышленные предприятия, лаборатории, медицинские учреждения: Самые сложные проекты с особыми требованиями к чистоте воздуха, безопасности, взрывозащите. 🏭🔬🏥
    • Площадь объекта: Чем больше площадь, тем больше объемы расчетов, чертежей и подбора оборудования. 📏➡️📈
    • Сложность системы:
      • Наличие рекуперации тепла: Увеличивает сложность расчетов и подбора. ♻️
      • Многозонное регулирование (VAV): Требует более сложной автоматики и детализации. 🎯
      • Специальные требования к фильтрации: Дополнительные расчеты и подбор фильтров высоких классов. 😷
      • Интеграция с BMS: Повышает трудоемкость проектирования автоматики. 🤖
    • Требуемый уровень детализации проекта: От эскизного проекта до полного комплекта рабочей документации с 3D-моделированием. ✍️➡️🖥️
    • Сроки выполнения работ: Срочные проекты могут стоить дороже из-за необходимости работы в ускоренном режиме. ⏳💨
    • Необходимость согласований: Если проект требует прохождения экспертизы или согласований в надзорных органах, это добавляет к стоимости. 📑✅
    • Опыт и репутация проектной организации: Высококвалифицированные специалисты с большим опытом работы обычно имеют более высокие расценки, но гарантируют качество и отсутствие ошибок. 🏆

    В среднем, стоимость проектирования вентиляции для небольшой квартиры может начинаться от 15 000 – 30 000 рублей, для частного дома – от 30 000 – 80 000 рублей. Проекты для коммерческих объектов, таких как офисы или магазины, обычно стартуют от 80 000 – 150 000 рублей и могут достигать нескольких сотен тысяч или даже миллионов рублей для крупных и сложных промышленных объектов. Эти цифры являются ориентировочными и могут значительно варьироваться. 📉📈

    Проектирование комплексных инженерных систем для комфортного и безопасного жилья

    Заключение: Инвестиция в будущее 💡

    Проектирование приточно-вытяжной вентиляции – это не просто техническая задача, это инвестиция в здоровье, комфорт и энергоэффективность вашего здания. 💰🌱 От качества проекта зависит, насколько свежим будет воздух, насколько комфортной температура, насколько низкими будут эксплуатационные расходы и насколько долговечной окажется система. ⏳

    Доверяя проектирование профессионалам, вы получаете не только комплект чертежей, но и уверенность в том, что ваша система будет соответствовать всем нормам, эффективно работать и служить вам долгие годы. 🧑‍🔬✨ Не экономьте на этапе проектирования – это та основа, на которой строится вся надежность и функциональность вашей вентиляции. Правильно спроектированная ПВВ – это залог вашего благополучия и успеха! 🏆💯

    Ниже вы найдете базовые расценки на проектирование основных инженерных систем, которые помогут вам сориентироваться в стоимости будущего проекта. Мы стремимся к прозрачности и предоставляем гибкие решения для любых задач. Узнайте предварительную стоимость вашего проекта прямо сейчас! 👇

    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

    Каковы ключевые этапы разработки проекта приточно-вытяжной вентиляции для здания?

    Проектирование приточно-вытяжной вентиляции начинается с детального технического задания (ТЗ), где собираются все исходные данные: назначение помещений, количество людей, источники тепловыделений и специфические требования. Затем производится расчет воздухообмена, опирающийся на нормативы, такие как СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата» и СанПиН 1.2.3685-21, определяющие гигиенические требования. На основе этих расчетов подбирается оборудование: вентиляторы, нагреватели, фильтры, шумоглушители и автоматика, с учетом их производительности, напора, энергоэффективности и уровня шума. Далее выполняются аэродинамический и акустический расчеты для оптимальной трассировки воздуховодов, минимизации потерь давления и шума. Разрабатываются принципиальные схемы, планы размещения оборудования и воздуховодов, а также детализируется электрическая часть и система автоматизации для управления. Завершающие этапы включают составление спецификаций, сметной документации и, при необходимости, прохождение экспертизы проекта согласно Постановлению Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации».

    Почему качественный проект вентиляции критически важен для комфорта и безопасности людей в помещении?

    Качественный проект вентиляции критически важен для создания здорового и комфортного микроклимата в помещениях. Он обеспечивает поддержание оптимальной температуры, влажности и чистоты воздуха, что регламентируется ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях». Эффективная вентиляция удаляет загрязнители, такие как пыль, аллергены, избыточный CO2 и летучие органические соединения, снижая риск респираторных заболеваний и улучшая общее самочувствие людей, согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21. В производственных условиях это также предотвращает накопление вредных веществ до опасных концентраций, обеспечивая безопасность труда. В случае чрезвычайных ситуаций, таких как пожар, правильно спроектированные системы дымоудаления, соответствующие СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», играют ключевую роль в эвакуации. Кроме того, грамотный проект с использованием технологий рекуперации тепла, как указано в СП 60.13330.2020, значительно повышает энергоэффективность здания, сокращая затраты на отопление и кондиционирование. Это также продлевает срок службы строительных конструкций, предотвращая образование конденсата и плесени.

    Какие исходные данные необходимы для начала проектирования приточно-вытяжной системы?

    Для начала проектирования приточно-вытяжной системы требуется комплекс исходных данных. Это архитектурно-строительные планы (поэтажные планы, разрезы с размерами и назначением помещений), а также детальное технологическое задание, включающее количество людей, характер тепло- и влаговыделений, наличие вредных веществ. Критически важны теплотехнические характеристики ограждающих конструкций для расчета теплопотерь/притоков. Сведения о доступных мощностях по электричеству, теплу и холоду определяют возможности системы. Климатические данные района строительства, такие как температуры и влажность наружного воздуха (согласно СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»), влияют на расчетные параметры. Необходимо учитывать пожелания заказчика по уровню комфорта, шуму и бюджету, а также данные о существующих инженерных системах для их координации. Важны также сведения о допустимых уровнях шума в помещениях, регламентированные СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».

    Какие типичные ошибки допускаются при проектировании систем приточно-вытяжной вентиляции?

    При проектировании систем приточно-вытяжной вентиляции часто допускаются ошибки, снижающие эффективность и надежность. Одна из ключевых проблем — неверный расчет воздухообмена: недооценка или переоценка требуемых объемов воздуха ведет к дискомфорту или избыточному энергопотреблению. Часто не учитываются все источники тепло- и влаговыделений. Другая распространенная ошибка — неправильный подбор оборудования: вентиляторы с недостаточным напором не справятся с сопротивлением сети, а избыточная мощность ведет к перерасходу энергии и шуму. Нередко игнорируются акустические характеристики. Ошибки в трассировке воздуховодов (чрезмерная длина, резкие повороты, неправильное сечение) вызывают высокие потери давления, шум и неравномерное распределение воздуха. Недостаточная координация с другими инженерными системами (отопление, водоснабжение, электрика) может привести к конфликтам при монтаже. Критично игнорирование требований пожарной безопасности, например, отсутствие огнезадерживающих клапанов в противопожарных преградах, что регламентировано СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности». Отсутствие или некорректная автоматизация лишает систему гибкости управления и энергоэффективности.

    Как выбрать оптимальное оборудование для приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла?

    Выбор оптимального оборудования для приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла требует комплексного подхода. Сначала точно рассчитывается требуемая производительность системы (м³/ч) и напор (Па) для преодоления сопротивления сети. Затем выбирается тип рекуператора: пластинчатые (эффективность до 70-80%, без смешения потоков, могут обмерзать), роторные (до 85%, передают влагу, с минимальным смешением) или с промежуточным теплоносителем. Важнейший аспект — энергоэффективность: предпочтение отдается вентиляторам с ЕС-двигателями и системам с автоматическим регулированием для минимизации эксплуатационных затрат. Уровень шума оборудования критичен; при необходимости предусматривают шумоглушители, руководствуясь СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Необходимо правильно подобрать класс фильтров (G4, F7, F9) в зависимости от чистоты наружного воздуха и требований к внутреннему. Наличие развитой системы автоматизации обязательно для поддержания заданных параметров, защиты от обмерзания и интеграции. Габаритные размеры должны соответствовать месту установки, а вся система в целом — СП 60.13330.2020 и требованиям пожарной безопасности по СП 7.13130.2013.

    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.