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

Проектирование систем вентиляции для офисных помещений: Залог комфорта, продуктивности и здоровья

ЗАКАЖИТЕ
КОНСУЛЬТАЦИЮ

    Нажимая кнопку заказать, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.

    Содержание показать

    Проектирование инженерных систем: чертежи для вашего проекта

    В современном мире, где большую часть дня мы проводим в закрытых помещениях, качество воздуха становится не просто фактором комфорта, а критически важным элементом здоровья и продуктивности. 🏢 Особенно это актуально для офисов, где сотни, а порой и тысячи людей ежедневно трудятся, общаются и принимают важные решения. 🧠 Недостаточная или неправильно спроектированная система вентиляции может стать причиной "синдрома больного здания" (Sick Building Syndrome), вызывая усталость, головные боли, снижение концентрации и даже аллергические реакции. 🤧 Именно поэтому профессиональное проектирование системы вентиляции для офиса — это не просто соблюдение норм, а инвестиция в благополучие сотрудников и эффективность бизнеса. 💰

    Почему качественная вентиляция в офисе — это не роскошь, а необходимость? 🌬️

    Офисные помещения постоянно наполняются различными загрязнителями воздуха. Это и углекислый газ (CO2), выделяемый при дыхании, и летучие органические соединения (ЛОС) от мебели, отделочных материалов, чистящих средств и оргтехники. 💻 Кроме того, пыль, аллергены, бактерии и вирусы также активно циркулируют в воздухе. Без адекватного воздухообмена эти концентрации быстро достигают некомфортных и даже вредных уровней. 📈

    • Здоровье сотрудников: Чистый воздух снижает риск распространения респираторных заболеваний, аллергий и астмы. 😷
    • Продуктивность и концентрация: Доказано, что оптимальный микроклимат и низкий уровень CO2 значительно повышают умственную работоспособность и креативность. 💡
    • Комфорт: Поддержание комфортной температуры и влажности, отсутствие сквозняков и посторонних запахов — ключевые факторы удовлетворенности сотрудников. 😊
    • Соблюдение нормативов: Российское законодательство предъявляет строгие требования к параметрам микроклимата в рабочих помещениях, которые необходимо строго соблюдать. 📜
    • Сохранность оборудования: Правильная вентиляция помогает поддерживать оптимальные условия для работы дорогостоящей оргтехники и серверного оборудования, предотвращая их перегрев. 💾

    Проект эффективного проектирования инженерных систем для вашего здания

    Основные параметры микроклимата, контролируемые вентиляцией в офисе 📊

    Эффективная система вентиляции офиса должна обеспечивать контроль над несколькими ключевыми параметрами воздуха:

    • Температура: Оптимальный диапазон для офисных помещений обычно составляет 22-24 °C в теплое время года и 20-22 °C в холодное. 🌡️
    • Относительная влажность: Идеальный уровень — 40-60%. Слишком сухой воздух может вызывать раздражение слизистых оболочек, слишком влажный — способствовать развитию плесени и грибка. 💧
    • Подвижность воздуха: Должна быть минимальной, чтобы избежать сквозняков, но достаточной для равномерного распределения свежего воздуха. Обычно это 0,1-0,2 м/с. 💨
    • Концентрация углекислого газа (CO2): Один из важнейших индикаторов качества воздуха. Рекомендуемый уровень не должен превышать 800 ppm. При превышении 1000 ppm начинается снижение когнитивных функций. 🌬️❌
    • Отсутствие вредных примесей и запахов: Система должна эффективно удалять ЛОС, табачный дым (если есть специально отведенные места) и другие нежелательные запахи. 👃🚫

    Проектирование комплексных инженерных систем для вашего идеального дома

    Типы систем вентиляции для офисных помещений: Выбор оптимального решения ⚙️

    Выбор типа вентиляционной системы зависит от множества факторов: размера офиса, количества сотрудников, специфики помещений, бюджета и требований к энергоэффективности. 🧐

    Приточная вентиляция ⬆️

    Предназначена для подачи свежего, очищенного и при необходимости подогретого или охлажденного воздуха в помещение. 🌬️ Она создает избыточное давление, вытесняя загрязненный воздух наружу через неплотности или вытяжные каналы. Идеально подходит для небольших офисов или в сочетании с естественной вытяжкой.

    Вытяжная вентиляция ⬇️

    Обеспечивает удаление загрязненного воздуха из помещения. Создает разрежение, за счет чего свежий воздух поступает извне через окна, двери или приточные клапаны. Часто используется для зон с повышенным загрязнением, например, санузлов или кухонь в офисе. 🚽🍳

    Приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла 🔥❄️

    Это наиболее современное и энергоэффективное решение для большинства офисных зданий. Такая система одновременно подает свежий воздух и удаляет отработанный, при этом тепло (или холод) от удаляемого воздуха передается приточному через специальный теплообменник — рекуператор. ♻️ Это позволяет значительно снизить затраты на отопление зимой и кондиционирование летом, что особенно важно при постоянно растущих ценах на энергоресурсы. 💰

    Естественная вентиляция 🍃

    Основана на естественной циркуляции воздуха за счет разницы температур и давления внутри и снаружи здания. В офисных зданиях используется редко как единственный источник вентиляции, так как не обеспечивает достаточный контроль над качеством и объемом поступающего воздуха, а также неэффективна при высоких внешних температурах или отсутствии ветра. 🌬️➡️🏡

    Проект вашего идеального инженерного решения

    Этапы профессионального проектирования системы вентиляции офиса 📝

    Проектирование — это сложный многоступенчатый процесс, требующий глубоких знаний и опыта. Каждый этап критически важен для создания эффективной и надежной системы. ✨

    Этап 1: Сбор исходных данных и технического задания 📋

    Начало любого проекта — это тщательный сбор информации. 🕵️‍♂️ Мы анализируем архитектурно-строительные планы, функциональное назначение каждого помещения, количество постоянно и временно находящихся людей, тип и количество тепловыделяющего оборудования (компьютеры, серверы, освещение). 💡 Также учитываются материалы отделки, высота потолков, наличие окон и их ориентация по сторонам света. ☀️ Все пожелания заказчика, касающиеся уровня комфорта, энергоэффективности и бюджета, фиксируются в техническом задании. ✍️

    Этап 2: Расчет воздухообмена и теплопоступлений 🧮

    Это один из самых ответственных этапов. Расчет воздухообмена производится по нескольким методикам:

    • По кратности воздухообмена: Для общих помещений (коридоры, зоны ожидания) устанавливается минимально допустимая кратность, определяющая, сколько раз воздух в помещении должен полностью обновляться за час. 🔄
    • По количеству людей: Для рабочих мест, переговорных комнат и конференц-залов расчет ведется исходя из нормативного объема свежего воздуха на одного человека (например, 60 м³/ч на человека в соответствии с СП 60.13330.2020). 👨‍👩‍👧‍👦
    • По теплоизбыткам: Для помещений с большим количеством оргтехники или серверных, где выделяется значительное количество тепла, объем приточного воздуха рассчитывается исходя из необходимости удаления этих теплоизбытков для поддержания комфортной температуры. 🔥
    • По вредным выделениям: Если в офисе есть специфические зоны (например, мини-кухни, копировальные), где могут выделяться вредные вещества или запахи, расчет производится с учетом их удаления. 💨

    Также рассчитываются теплопоступления от солнечной радиации, освещения, людей и оборудования, чтобы правильно подобрать мощность системы кондиционирования, если она интегрирована с вентиляцией. ☀️💡

    Этап 3: Аэродинамический расчет и подбор оборудования 💨

    На этом этапе определяются параметры воздуховодной сети: диаметры, форма, материал воздуховодов, а также сопротивление системы. 📏 На основе этих данных подбирается основное вентиляционное оборудование: приточные и вытяжные вентиляторы, приточно-вытяжные установки (ПВУ) с рекуперацией, фильтры, калориферы (нагреватели воздуха), охладители, шумоглушители и воздухораспределители (диффузоры, решетки). ⚙️ Важно выбрать оборудование с оптимальным соотношением производительности, энергоэффективности и низкого уровня шума. 🤫

    Этап 4: Разработка схемы трассировки воздуховодов и размещение оборудования 🗺️

    Проектировщик разрабатывает оптимальную схему прокладки воздуховодов, учитывая архитектурные особенности здания, расположение несущих конструкций, других инженерных коммуникаций и эстетические требования. 🏗️ Цель — минимизировать длину воздуховодов, количество поворотов и переходов для снижения потерь давления и обеспечения равномерного распределения воздуха. 🌬️ Места установки вентиляционных установок, наружных решеток и воздухораспределителей тщательно планируются для обеспечения максимальной эффективности и удобства обслуживания. 🛠️

    Этап 5: Автоматизация и диспетчеризация 💻

    Современные системы вентиляции оснащаются интеллектуальными системами автоматизации. Они включают датчики температуры, влажности, CO2, давления, а также контроллеры и исполнительные механизмы. 🤖 Автоматика позволяет поддерживать заданные параметры микроклимата, регулировать производительность вентиляторов, управлять воздушными клапанами, фильтрами, а также интегрироваться с общей системой управления зданием (BMS). 🌐 Это обеспечивает не только комфорт, но и значительную экономию энергии за счет работы системы по фактической потребности. 🔋

    Этап 6: Акустический расчет и шумоподавление 👂🔇

    Шум от работы вентиляционного оборудования и движения воздуха по воздуховодам может быть значительным источником дискомфорта в офисе. 📢 Поэтому на этапе проектирования проводится акустический расчет, чтобы определить уровень шума и подобрать эффективные средства шумоподавления: шумоглушители, виброизоляторы для вентиляторов, а также учесть звукоизоляционные свойства воздуховодов и строительных конструкций. 🤫 Цель — обеспечить уровень шума в пределах допустимых санитарных норм. 🎯

    Мы, в Энерджи Системс, специализируемся на проектировании комплексных инженерных систем, создавая решения, которые идеально вписываются в архитектуру и функционал современных зданий. Наши контакты вы всегда найдете в шапке сайта, если готовы обсудить ваш проект. Мы стремимся к созданию не просто функциональных, но и эстетически интегрированных систем, которые повышают ценность вашего объекта. 💎

    "При проектировании вентиляции офиса крайне важно не просто выполнить нормативные требования по кратности воздухообмена, но и уделить пристальное внимание зонированию пространства. В конференц-залах, где временно собирается большое количество людей, потребуется значительно более интенсивный воздухообмен, чем в индивидуальных кабинетах. Игнорирование этого аспекта часто приводит к дискомфорту и снижению концентрации во время совещаний, несмотря на общую адекватность системы. Всегда думайте о пиковых нагрузках и динамике использования помещений. Это залог действительно функциональной и комфортной системы.
    — Валерий, главный инженер Энерджи Системс, стаж работы 9 лет."

    Проектирование современных систем для вашего дома

    Пример проекта и современные тенденции в вентиляции офисов 💡

    Представляем вашему вниманию один из наших проектов, который может быть размещен на сайте. Он дает наглядное представление о том, как будет выглядеть рабочий проект, адаптированный под ваши нужды. Варианты проектов могут отличаться планировкой и техническими решениями, но суть остается неизменной: мы создаем эффективные и надежные системы, ориентированные на комфорт и энергоэффективность. 🏗️

    Энергоэффективность и рекуперация тепла ♻️

    Как уже упоминалось, системы с рекуперацией тепла стали стандартом для современных офисов. Они позволяют вернуть до 90% тепла (или холода) из вытяжного воздуха обратно в приточный, значительно снижая эксплуатационные расходы. 💰 Это не только экономия, но и вклад в экологию за счет снижения потребления энергии. 🌳

    Системы с переменным объемом воздуха (VAV) 📈

    Технология VAV (Variable Air Volume) позволяет регулировать объем подаваемого воздуха в каждое помещение или зону в зависимости от текущей потребности. 🎯 Например, если в одном кабинете находится один человек, а в другом — десять, система автоматически скорректирует подачу воздуха, обеспечивая оптимальный микроклимат везде. Это достигается за счет использования специальных VAV-боксов и датчиков CO2/температуры. 📊

    Датчики качества воздуха и "умная" вентиляция 🔬🧠

    Интеграция датчиков CO2, ЛОС (летучих органических соединений), пыли и других загрязнителей позволяет системе вентиляции работать полностью в автоматическом режиме, реагируя на фактические изменения качества воздуха. 🤖 Это обеспечивает максимально эффективное использование ресурсов и поддержание идеального микроклимата без постоянного вмешательства человека. 🧑‍💻

    Многоступенчатая фильтрация воздуха 🦠🛡️

    Современные офисные системы вентиляции предусматривают многоуровневую фильтрацию воздуха. От грубой очистки (фильтры G-класса) для удаления крупной пыли до тонкой очистки (фильтры F- и H-класса, HEPA-фильтры) для улавливания мельчайших частиц, аллергенов, бактерий и даже вирусов. 🌬️ Это особенно актуально в условиях повышенного внимания к эпидемиологической безопасности. 😷 Дополнительно могут использоваться угольные фильтры для удаления запахов. 👃

    Проект инженерных систем: важные решения и детали

    Типичные ошибки при проектировании и как их избежать 🚧

    Даже небольшие ошибки на этапе проектирования могут привести к серьезным проблемам в эксплуатации системы, дорогостоящим переделкам и постоянному дискомфорту. 😩

    • Недооценка воздухообмена: Расчеты "на глаз" или по устаревшим нормам приводят к нехватке свежего воздуха, духоте и снижению продуктивности. 📉
    • Игнорирование акустики: Шумные вентиляторы или неправильная трассировка воздуховодов создают невыносимый звуковой фон, отвлекая сотрудников. 🔊
    • Отсутствие учета теплоизбытков: Недостаточная мощность системы охлаждения приводит к перегреву помещений, особенно в летний период. 🔥
    • Неправильный подбор воздухораспределителей: Неверно расположенные или подобранные диффузоры могут вызывать сквозняки или зоны застоя воздуха. 🌬️➡️🧍‍♂️
    • Экономия на автоматике: Отсутствие автоматизации делает систему неэффективной и негибкой, требующей постоянного ручного управления. 🤦‍♀️
    • Недостаточный учет обслуживания: Сложный доступ к фильтрам, вентиляторам или другим элементам усложняет и удорожает регулярное техническое обслуживание. 🛠️➡️💰

    Профессиональный подход и тщательное соблюдение всех этапов проектирования помогают избежать этих дорогостоящих ошибок. ✅

    Проект комплексного инженерного решения для вашего комфортного пространства

    Нормативно-правовая база Российской Федерации для проектирования систем вентиляции офисов 📜

    Проектирование систем вентиляции в России строго регламентируется рядом государственных стандартов, сводов правил и санитарных норм. Соблюдение этих документов является обязательным и гарантирует безопасность, эффективность и комфорт будущей системы. 🏛️

    • СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" (актуализированная редакция СНиП 41-01-2003): Это основной документ, регламентирующий требования к проектированию систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для жилых, общественных и административно-бытовых зданий. Он содержит нормы воздухообмена, температурные режимы, требования к оборудованию, материалам, а также к обеспечению энергоэффективности и безопасности. 📖
    • СП 54.13330.2022 "Здания жилые многоквартирные" и СП 118.13330.2022 "Общественные здания и сооружения" (актуализированные редакции СНиП 31-01-2003 и СНиП 31-05-2003 соответственно): Эти своды правил содержат общие требования к зданиям, в которых могут располагаться офисные помещения. В них затрагиваются аспекты тепловой защиты, энергоэффективности, безопасности, а также общие требования к инженерным системам, включая вентиляцию. 🏘️🏢
    • СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания": Этот документ устанавливает санитарно-гигиенические требования к качеству воздуха в помещениях, допустимые концентрации вредных веществ, параметры микроклимата (температура, влажность, скорость движения воздуха) и другие факторы, влияющие на здоровье человека в офисных и других помещениях. 🔬
    • ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях": Определяет оптимальные и допустимые параметры микроклимата для различных типов помещений, включая офисы, с учетом различных категорий работ и времен года. 🌡️💧💨
    • Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности": Этот закон обязывает учитывать принципы энергосбережения и повышения энергетической эффективности при проектировании всех инженерных систем, включая вентиляцию, стимулируя применение энергоэффективного оборудования и технологий. 💡🔋
    • ПУЭ (Правила устройства электроустановок): Регламентирует требования к электроснабжению, заземлению, выбору кабельной продукции и электробезопасности всего вентиляционного оборудования, включая вентиляторы, нагреватели, системы автоматики. ⚡️🔌
    • Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений": Устанавливает общие требования к безопасности зданий и сооружений на всех этапах их жизненного цикла, включая проектирование инженерных систем, которые являются неотъемлемой частью обеспечения безопасной эксплуатации объекта. 🛡️
    • ГОСТ Р ЕН 13779-2007 "Вентиляция в нежилых зданиях. Технические требования к системам вентиляции и кондиционирования": Несмотря на то, что это гармонизированный европейский стандарт, он часто используется в российской практике проектирования как ориентир для лучших практик, особенно в части энергоэффективности, качества воздуха и классификации систем вентиляции по классам. 🇪🇺🇷🇺

    Проект: команда инженеров для идеального проектирования

    Факторы, влияющие на стоимость проектирования вентиляции офиса в рублях 💸

    Стоимость разработки проекта системы вентиляции для офиса — это комплексная величина, зависящая от множества переменных. 🧐 Каждый проект уникален, и его цена формируется индивидуально.

    • Площадь и объем офисного помещения: Чем больше площадь и высота потолков, тем сложнее и объемнее становятся расчеты и чертежи, а также требуется больше оборудования. 📏
    • Сложность архитектурно-планировочных решений: Нестандартные формы помещений, наличие множества перегородок, колонн, необходимость скрытой прокладки коммуникаций увеличивают трудоемкость проектирования. 🏗️
    • Количество рабочих мест и плотность персонала: Чем больше людей находится в офисе, тем выше требования к воздухообмену, что влияет на мощность и сложность системы. 👨‍👩‍👧‍👦
    • Требования к качеству воздуха и микроклимату: Если требуются повышенные параметры чистоты воздуха (например, для лабораторий, чистых зон) или особо точное поддержание температуры/влажности, это усложняет проект. 🔬
    • Наличие специфических зон: Серверные, кухни, курительные комнаты, архивы — каждое из этих помещений требует индивидуального подхода к вентиляции. 🖥️🍳🚬
    • Степень автоматизации системы: Проектирование "умной" вентиляции с множеством датчиков, контроллеров и интеграцией в BMS значительно увеличивает стоимость проектных работ. 🤖
    • Требования к энергоэффективности: Включение в проект рекуператоров, VAV-систем, использование энергосберегающего оборудования требует более сложных расчетов и детализации. ♻️
    • Срок выполнения проекта: Срочные проекты могут иметь повышающий коэффициент. ⏳
    • Стадия проектирования: Разработка концепции, эскизного проекта, рабочего проекта или рабочей документации — каждая стадия имеет свою стоимость. 📝

    Эти факторы позволяют точно определить объем работ и сформировать справедливую цену за проект, который будет не просто соответствовать нормам, но и эффективно служить вашему бизнесу долгие годы. ✅

    Инвестиции в профессиональное проектирование вентиляции окупаются многократно, обеспечивая не только соблюдение всех норм, но и создание оптимальных условий для работы, что напрямую влияет на здоровье и продуктивность персонала. Чуть ниже вы найдете базовые расценки на проектирование основных инженерных систем. Эти данные помогут вам сориентироваться в стоимости и спланировать бюджет вашего проекта.

    Онлайн расчет стоимости проектирования

    Вид работ Ед.изм. Кол-во Цена Итого

    Проектирование отопления

    Свернуть

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

    Проектирование водоснабжения и канализации

    Свернуть

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

    Проектирование вентиляции и кондиционирования

    Свернуть

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

    Проектирование электроснабжения

    Свернуть

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

    Зачем необходим полноценный проект вентиляции при обустройстве офисного помещения?

    Полноценный проект вентиляции для офиса — это не просто рекомендация, а критически важный этап, обеспечивающий соответствие санитарным нормам и создание благоприятной рабочей среды. Отсутствие или некорректная система вентиляции приводит к ухудшению качества воздуха, повышению концентрации углекислого газа, пыли, аллергенов, что негативно сказывается на самочувствии, концентрации и продуктивности сотрудников, а также может стать причиной распространения респираторных заболеваний. Согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», существуют четкие требования к параметрам микроклимата и качеству воздуха в помещениях, где постоянно находятся люди. Проект позволяет точно рассчитать необходимый воздухообмен, выбрать оптимальное оборудование, спроектировать воздуховоды таким образом, чтобы обеспечить равномерное распределение свежего воздуха и удаление загрязненного без сквозняков и чрезмерного шума. Это минимизирует риски штрафов при проверках надзорных органов и гарантирует соблюдение требований охраны труда, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. Более того, профессионально разработанный проект учитывает энергоэффективность, что в долгосрочной перспективе снижает эксплуатационные расходы за счет оптимизации потребления энергии. Инвестиции в качественный проект вентиляции окупаются улучшением здоровья персонала, снижением больничных и повышением общей производительности труда, создавая комфортные и безопасные условия для работы.

    Какие ключевые этапы включает разработка проекта системы вентиляции для офисных помещений?

    Разработка проекта вентиляции офиса – это многоступенчатый процесс, начинающийся с формирования технического задания (ТЗ). На первом этапе происходит сбор исходных данных: обмеры помещений, определение их назначения, количества рабочих мест, типа и мощности офисной техники, а также архитектурных и конструктивных особенностей здания. Далее следует этап теплотехнических и аэродинамических расчетов, где определяется необходимый воздухообмен, теплопритоки и теплопотери, а также параметры воздухораспределения согласно СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». Третий этап — это подбор основного и вспомогательного оборудования: вентиляторов, воздухонагревателей, фильтров, шумоглушителей, воздухораспределителей, систем автоматики. Четвертый этап включает разработку принципиальных схем, планов размещения оборудования и трассировки воздуховодов, а также деталировку узлов. На этом же этапе составляются спецификации оборудования и материалов. Завершающие этапы — это подготовка пояснительной записки, содержащей все расчеты и обоснования, а также согласование проекта с заказчиком и, при необходимости, с надзорными органами. Все эти действия выполняются в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», что гарантирует полноту и юридическую корректность документации.

    Какие ключевые факторы необходимо учесть при расчете воздухообмена для офисных помещений?

    Расчет воздухообмена является фундаментом проектирования вентиляции и требует учета множества факторов для обеспечения оптимального микроклимата. В первую очередь, это количество постоянно пребывающих в помещении людей, поскольку каждый человек выделяет тепло, влагу и углекислый газ. Нормы воздухообмена на человека регламентируются СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», где установлены минимальные значения притока свежего воздуха (например, не менее 60 м³/ч на человека в офисных помещениях). Важен также объем и площадь помещения, его назначение (открытый офис, переговорная, кабинет руководителя), что влияет на распределение воздушных потоков. Значимым фактором является тепловыделение от офисной техники (компьютеры, принтеры, серверы), освещения и солнечной радиации через окна, которые увеличивают тепловую нагрузку и требуют усиленного воздухообмена для поддержания комфортной температуры. Учитываются и возможные источники загрязнения воздуха, такие как выделения от строительных и отделочных материалов, мебели, что может потребовать использования специализированных фильтров. Нельзя забывать о требованиях к давлению в помещении, особенно если оно граничит с зонами с другими условиями, а также о необходимости компенсации удаляемого воздуха. Комплексный учет этих параметров позволяет создать эффективную систему, поддерживающую заданные параметры микроклимата и отвечающую всем нормативам.

    Какова роль энергоэффективности в современном проекте вентиляции для офиса и как ее достигают?

    Энергоэффективность — ключевой аспект современного проектирования вентиляционных систем для офисов, напрямую влияющий на эксплуатационные расходы и экологическую ответственность компании. Значение этого фактора закреплено Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности». Основным инструментом достижения энергоэффективности в вентиляции является применение систем рекуперации тепла, которые позволяют использовать тепло удаляемого воздуха для нагрева приточного, сокращая до 80% затрат на отопление в холодный период и частично на охлаждение летом. Другой важный элемент – использование высокоэффективного оборудования с ЕС-двигателями, которые потребляют значительно меньше электроэнергии по сравнению с традиционными аналогами. Автоматизация систем вентиляции, включающая датчики CO2, температуры и влажности, позволяет регулировать воздухообмен в зависимости от фактической потребности, избегая излишних энергозатрат при неполной загрузке офиса. Применение зонального регулирования и систем диспетчеризации также способствует оптимизации работы. Важным является и правильный подбор воздуховодов с минимальным аэродинамическим сопротивлением, а также качественная теплоизоляция всех элементов системы, что минимизирует потери тепла. Соблюдение требований СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» также способствует комплексной энергоэффективности. Интеграция всех этих решений позволяет существенно снизить затраты на отопление и охлаждение, минимизировать выбросы парниковых газов и создать комфортный, экономичный микроклимат в офисе.

    Какие типы вентиляционных систем наиболее часто применяются в офисных зданиях и почему?

    В современных офисных зданиях наиболее распространены несколько типов вентиляционных систем, выбор которых зависит от масштаба здания, бюджета, требований к комфорту и энергоэффективности. Доминирующее положение занимают приточно-вытяжные системы с механическим побуждением. Они обеспечивают контролируемый приток свежего и удаление загрязненного воздуха, что крайне важно для поддержания гигиенических нормативов, описанных в СанПиН 1.2.3685-21 и СП 60.13330.2020. Часто эти системы дополняются секциями нагрева/охлаждения и рекуперации тепла для повышения энергоэффективности и комфорта. Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла особенно популярны благодаря способности значительно сокращать эксплуатационные расходы. В небольших офисах или при ограниченном бюджете могут использоваться отдельные приточные и вытяжные установки, но это менее эффективно. Также встречаются центральные системы кондиционирования воздуха (например, VRV/VRF-системы), которые помимо охлаждения, часто интегрируются с приточными установками, обеспечивая комплексное решение по климатизации. В некоторых случаях, особенно в старых зданиях или при наличии достаточного количества открывающихся окон, может применяться естественная вентиляция, но она не способна обеспечить стабильный воздухообмен и поддержание заданных параметров микроклимата в соответствии с нормативными требованиями. Комбинированные системы, сочетающие естественную и механическую вентиляцию, также находят применение, но требуют тщательного проектирования. Выбор конкретного типа всегда определяется тщательным анализом всех факторов проекта.

    Какие требования к уровню шума предъявляются к вентиляционному оборудованию в офисах?

    Уровень шума от вентиляционного оборудования является критически важным параметром для офисных помещений, напрямую влияющим на комфорт и производительность сотрудников. Чрезмерный шум вызывает утомляемость, снижает концентрацию и может стать источником стресса. Нормативные требования к допустимым уровням шума в рабочих зонах строго регламентированы. Согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», а также СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы...», для офисных помещений установлены предельно допустимые уровни звукового давления в различных октавных полосах и общий уровень звука (LAэкв), который обычно не должен превышать 55 дБА, а в кабинетах руководителей или переговорных — еще ниже, до 40-45 дБА. Проектирование вентиляции должно предусматривать комплекс мер по шумоглушению. Это включает правильный подбор оборудования с низким уровнем собственного шума, использование шумоглушителей в воздуховодах, виброизоляцию вентиляторов и других агрегатов, а также применение воздуховодов с внутренним звукопоглощающим покрытием. Важное значение имеет также грамотная трассировка воздуховодов и размещение оборудования в технических помещениях, удаленных от рабочих зон. Несоблюдение этих требований может привести не только к дискомфорту, но и к нарушениям требований охраны труда по ГОСТ 12.1.003-2014 «Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности», а также к необходимости дорогостоящих доработок после ввода системы в эксплуатацию.

    Обязательна ли автоматизация системы вентиляции для современного офиса и какие преимущества она дает?

    Хотя прямого требования об обязательной полной автоматизации всех систем вентиляции в нормативных актах нет, современный офис без нее теряет значительные преимущества. СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» в разделе 15 «Автоматизация и диспетчеризация» указывает на необходимость автоматического регулирования параметров микроклимата. Автоматизация позволяет оптимизировать работу системы вентиляции, делая ее интеллектуальной и адаптивной. Основные преимущества включают: во-первых, существенную экономию энергоресурсов за счет работы «по требованию». Датчики CO2, температуры и влажности в помещениях позволяют системе регулировать объем приточного воздуха и мощность вентиляторов только тогда, когда это действительно необходимо, а не работать на полную мощность постоянно. Это приводит к снижению потребления электроэнергии и тепловой энергии. Во-вторых, повышение комфорта для сотрудников: автоматика поддерживает заданные параметры микроклимата с высокой точностью, исключая перепады температуры, сквозняки или духоту. В-третьих, упрощение эксплуатации и снижение затрат на обслуживание: система может самостоятельно диагностировать неисправности, оповещать о необходимости замены фильтров или проведения регламентных работ, что предотвращает серьезные поломки и продлевает срок службы оборудования. В-четвертых, возможность удаленного мониторинга и управления, интеграции с общей системой «умного здания». Таким образом, автоматизация не просто желательна, а фактически необходима для создания по-настоящему эффективной, комфортной и экономичной вентиляционной системы в современном офисе, обеспечивая соответствие высоким стандартам качества воздуха и энергоэффективности.

    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.