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

Проектирование систем вентиляции: фундамент здорового микроклимата и энергоэффективности зданий

ЗАКАЖИТЕ
КОНСУЛЬТАЦИЮ

    Нажимая кнопку заказать, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.

    Содержание показать

    Проект комплексного инженерного обеспечения для вашего нового дома

    В современном строительстве и эксплуатации зданий качество воздуха внутри помещений перестало быть второстепенным вопросом. Оно напрямую влияет на здоровье, продуктивность и комфорт людей, а также на долговечность самого сооружения. Именно поэтому раздел проекта, посвященный системам вентиляции, является одним из наиболее ответственных и технически сложных. Он требует глубоких знаний нормативной базы, инженерных расчетов и практического опыта. В этой статье мы подробно разберем, что представляет собой проект вентиляции, почему его грамотное исполнение критически важно и какие аспекты необходимо учесть для создания по-настоящему эффективной и надежной системы.

    Что такое раздел "Вентиляция" в проектной документации?

    Раздел "Вентиляция" (часто обозначаемый как ОВ – Отопление и Вентиляция, или В – Вентиляция в зависимости от структуры проекта) – это комплексная часть проектной документации, которая описывает все технические решения, связанные с обеспечением требуемого воздухообмена в здании или сооружении. Он включает в себя расчеты, схемы, спецификации оборудования, рекомендации по монтажу и эксплуатации.

    Цель этого раздела – создать такую систему, которая будет эффективно удалять загрязненный воздух, избыточное тепло, влагу и вредные вещества, одновременно подавая свежий, очищенный и, при необходимости, кондиционированный воздух. При этом система должна быть энергоэффективной, тихой и удобной в обслуживании.

    Основные задачи проектирования вентиляции:

    • Обеспечение нормативных параметров микроклимата: температуры, влажности, чистоты воздуха.
    • Создание комфортных условий для пребывания людей.
    • Удаление вредных примесей, запахов, избыточного тепла и влаги.
    • Предотвращение распространения инфекций и аллергенов.
    • Обеспечение пожарной безопасности (системы дымоудаления).
    • Снижение эксплуатационных расходов за счет оптимизации энергопотребления.

    Проектирование инженерных систем: от электрики до водоснабжения и отопления

    Почему качественный проект вентиляции – не прихоть, а необходимость?

    Недооценка значимости грамотного проектирования вентиляции может привести к серьезным и дорогостоящим последствиям. Отсутствие или неэффективная работа вентиляционной системы негативно сказывается на всех аспектах эксплуатации объекта.

    Риски, связанные с некачественным проектированием или его отсутствием:

    • Проблемы со здоровьем: Повышенная концентрация углекислого газа, пыли, аллергенов, вредных летучих органических соединений может вызывать головные боли, усталость, снижение концентрации, обострение респираторных заболеваний.
    • Дискомфорт: Духота, неприятные запахи, сквозняки, избыточная влажность или сухость воздуха.
    • Порча имущества и конструкций: Конденсат на стенах и окнах приводит к развитию плесени и грибка, разрушению отделочных материалов и несущих конструкций.
    • Снижение производительности: В офисах и на производстве плохой микроклимат напрямую влияет на работоспособность сотрудников.
    • Нарушение технологических процессов: В промышленных помещениях, лабораториях, на кухнях ресторанов несоблюдение норм воздухообмена может привести к сбоям в работе оборудования или порче продукции.
    • Перерасход энергии: Неоптимизированная система потребляет излишнее количество электроэнергии на нагрев, охлаждение и перемещение воздуха.
    • Штрафы и предписания: Несоответствие системы вентиляции нормативным требованиям может повлечь за собой административную ответственность при проверках надзорных органов, вплоть до приостановки деятельности объекта.

    Как гласит СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха", пункт 4.1: "Проектирование систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и горячего водоснабжения следует выполнять в соответствии с требованиями настоящего свода правил, других нормативных документов, а также с учетом технологических требований и экономической целесообразности." Это подчеркивает комплексный подход и обязательность соблюдения норм.

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

    Этапы проектирования системы вентиляции

    Процесс создания проекта вентиляции – это последовательная работа, включающая несколько ключевых стадий, каждая из которых имеет свою специфику и важность.

    1. Сбор исходных данных и техническое задание (ТЗ)

    Начальный и один из самых важных этапов. Без четкого ТЗ невозможно создать эффективный проект. В ТЗ фиксируются:

    • Назначение объекта и его функциональные зоны.
    • Архитектурно-строительные планы и разрезы.
    • Количество людей, постоянно или временно находящихся в помещениях.
    • Перечень технологического оборудования и его тепловыделения.
    • Требования к параметрам микроклимата (температура, влажность, чистота воздуха).
    • Пожелания заказчика по типу системы, бюджету, производителям оборудования.
    • Дополнительные требования (например, к уровню шума, автоматизации).

    2. Выполнение расчетов

    На основе полученных данных производятся следующие ключевые расчеты:

    • Воздухообмен: Расчет необходимого притока и вытяжки воздуха для каждого помещения с учетом кратности воздухообмена, санитарных норм на человека, теплоизбытков и вредных выделений. Например, для жилых помещений часто применяется норматив по кратности воздухообмена, а для офисов – по объему воздуха на человека.
    • Теплопоступления и теплопотери: Для определения необходимости подогрева или охлаждения приточного воздуха.
    • Аэродинамический расчет: Определение размеров воздуховодов, потерь давления в системе для подбора вентиляторов необходимой мощности. Это критически важно для обеспечения равномерного распределения воздуха и минимизации шума.
    • Акустический расчет: Оценка уровня шума от работающего оборудования и в воздуховодах, подбор шумоглушителей.
    • Энергетический расчет: Оценка потребляемой энергии системой, подбор рекуператоров тепла для повышения энергоэффективности.

    3. Подбор оборудования

    На этом этапе выбираются основные компоненты системы:

    • Вентиляционные установки (приточные, вытяжные, приточно-вытяжные с рекуперацией).
    • Вентиляторы.
    • Воздуховоды и фасонные изделия.
    • Воздухораспределители (решетки, диффузоры).
    • Фильтры, калориферы, охладители.
    • Шумоглушители, клапаны, дроссели.
    • Элементы автоматики и управления.

    4. Разработка схем и чертежей

    Создаются детализированные чертежи, включающие:

    • Принципиальные схемы систем вентиляции.
    • Поэтажные планы с расположением оборудования, трассировкой воздуховодов, размещением воздухораспределителей.
    • Аксонометрические схемы (для наглядности).
    • Узлы крепления и монтажа.

    5. Составление спецификаций и пояснительной записки

    Раздел завершается:

    • Полной спецификацией всего оборудования и материалов с указанием их характеристик и количества.
    • Пояснительной запиской, которая содержит описание принятых решений, обоснование выбора оборудования, результаты расчетов, рекомендации по эксплуатации и обслуживанию.

    Проект комплексного инженерного обеспечения для комфортной жизни в квартире

    Ключевые параметры и расчеты в проектировании вентиляции

    Глубокое понимание и точный расчет этих параметров гарантируют эффективность и долговечность системы.

    Воздухообмен: основа комфорта и гигиены

    Расчет воздухообмена – это определение объемов приточного и вытяжного воздуха, которые необходимо подать или удалить из помещения за единицу времени. Этот расчет основывается на нескольких критериях:

    • Санитарно-гигиенические нормы: Обеспечение минимально необходимого объема свежего воздуха на одного человека (например, согласно СП 60.13330.2020, пункт 7.1.1, "минимальный расход наружного воздуха для жилых помещений следует принимать не менее 30 м³/ч на одного человека").
    • Кратность воздухообмена: Сколько раз в час воздух в помещении полностью обновляется. Этот показатель важен для помещений с большим выделением вредностей или тепла (например, кухни, санузлы, производственные цеха).
    • Ассимиляция вредных выделений: Удаление избыточного тепла, влаги, углекислого газа, запахов, паров и газов, образующихся в процессе жизнедеятельности или технологических процессов.

    Давление и аэродинамика: путь воздуха

    Аэродинамический расчет позволяет определить потери давления в сети воздуховодов, вызванные трением воздуха о стенки и местными сопротивлениями (повороты, переходы, решетки). На основе этих данных подбирается вентилятор, способный создать необходимое давление для преодоления всех сопротивлений и обеспечения расчетного расхода воздуха. Неправильный расчет приводит к:

    • Недостаточному воздухообмену в удаленных точках системы.
    • Избыточному шуму из-за высокой скорости воздуха.
    • Перерасходу электроэнергии из-за работы вентилятора на пределе.

    Шум: невидимый враг комфорта

    Уровень шума от вентиляционной системы регламентируется СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки". Превышение допустимых значений приводит к дискомфорту, снижению работоспособности и даже проблемам со здоровьем. Проектировщик должен учесть:

    • Шум от вентиляторов.
    • Шум, распространяющийся по воздуховодам.
    • Шум, генерируемый воздухораспределителями.

    Для снижения шума применяются шумоглушители, виброизолирующие опоры, гибкие вставки, а также правильный подбор скоростей воздуха в воздуховодах.

    Энергоэффективность: экономия и экология

    Современные системы вентиляции должны быть максимально энергоэффективными. Это достигается за счет:

    • Рекуперации тепла: Использование тепла удаляемого воздуха для подогрева приточного. Это позволяет значительно сократить затраты на отопление в холодный период. Эффективность рекуператоров может достигать 85% и более.
    • Применение вентиляторов с EC-двигателями: Эти двигатели обладают высоким КПД и позволяют плавно регулировать производительность, экономя электроэнергию при частичных нагрузках.
    • Оптимизация трассировки воздуховодов: Минимизация потерь давления снижает нагрузку на вентиляторы.
    • Использование систем автоматического управления: Регулирование работы системы в зависимости от реальных потребностей (например, по датчикам CO₂, присутствия людей, температуры).

    "При проектировании систем вентиляции, особенно для объектов с переменной нагрузкой, таких как офисные центры или рестораны, крайне важно не просто выполнить расчеты по пиковым значениям, но и предусмотреть гибкость системы. Это означает использование частотных регуляторов для вентиляторов и зонной регулировки воздухообмена. Такой подход позволяет не только значительно снизить эксплуатационные расходы, но и обеспечить оптимальный микроклимат в каждой зоне в зависимости от текущих потребностей. Зачастую, экономия на автоматизации на этапе проектирования оборачивается колоссальными переплатами за электроэнергию в будущем. Помните, что грамотно спроектированная система должна быть не только функциональной, но и экономичной в долгосрочной перспективе."

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

    Проектирование инженерных систем: от электрики до водоснабжения и отопления

    Выбор оборудования и материалов

    Правильный выбор компонентов системы вентиляции – залог ее надежности, долговечности и эффективности. Он зависит от множества факторов: типа объекта, бюджета, требований к шуму, энергоэффективности, агрессивности среды.

    Вентиляционные установки

    Могут быть моноблочными или наборными. Моноблочные установки компактны, содержат все элементы в одном корпусе (фильтры, вентиляторы, нагреватели, охладители, рекуператоры). Наборные системы собираются из отдельных функциональных блоков, что дает большую гибкость в конфигурации, но требует больше места и сложнее в монтаже.

    Вентиляторы

    Различаются по типу (осевые, центробежные, крышные, канальные), мощности, уровню шума, напору и расходу воздуха. Выбор определяется аэродинамическим расчетом и требованиями к уровню шума.

    Воздуховоды

    Бывают прямоугольные и круглые, из оцинкованной стали, нержавеющей стали, пластика, гибкие. Выбор материала и формы зависит от:

    • Требований к гигиене (например, для пищевой промышленности – нержавеющая сталь).
    • Пожарной безопасности (предел огнестойкости).
    • Агрессивности среды.
    • Пространственных ограничений.
    • Стоимости.

    Воздухораспределители

    Решетки, диффузоры, анемостаты. Их выбор влияет на равномерность распределения воздуха, скорость воздушного потока в рабочей зоне и уровень шума. Важно правильно подобрать тип и расположение для избежания сквозняков и застойных зон.

    Автоматика

    Современные системы вентиляции обязательно оснащаются автоматикой, которая контролирует и регулирует работу всех элементов: температуру приточного воздуха, скорость вентиляторов, состояние фильтров, включение/выключение по расписанию или по показаниям датчиков. Это обеспечивает оптимальный режим работы, экономию энергии и удобство эксплуатации.

    Проект комплексного инженерного решения для современных жилых пространств

    Нормативная база и стандарты

    Проектирование систем вентиляции в Российской Федерации строго регламентируется рядом нормативно-правовых актов. Соблюдение этих документов является обязательным условием для обеспечения безопасности, надежности и эффективности систем.

    Основные нормативные документы:

    • СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха": Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003. Это основной документ, устанавливающий требования к проектированию, монтажу и эксплуатации систем ОВК.
    • СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности": Определяет требования к системам вентиляции с точки зрения пожарной безопасности, включая системы дымоудаления, противопожарные клапаны, огнезащиту воздуховодов.
    • СП 54.13330.2016 "Здания жилые многоквартирные": Содержит специфические требования к вентиляции жилых зданий.
    • СП 118.13330.2022 "Общественные здания и сооружения": Регламентирует параметры вентиляции для общественных объектов.
    • СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания": Устанавливает гигиенические нормативы по качеству воздуха, температуре, влажности, скорости движения воздуха в различных типах помещений.
    • ГОСТ 12.1.005-88 "Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны": Регулирует требования к вентиляции на производстве.
    • ПУЭ (Правила устройства электроустановок): Содержат требования к электроснабжению вентиляционного оборудования.
    • Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": Определяет общие требования к системам вентиляции как элементам противопожарной защиты.

    Игнорирование этих документов или их неполное применение в проекте не только ведет к проблемам с приемкой объекта, но и создает потенциальные угрозы для здоровья людей и безопасности здания. Проектировщик несет полную ответственность за соответствие разработанных решений действующим нормативам.

    Вот упрощенные варианты проектов с разными планировками, которые мы можем выложить на сайте. Они дают хорошее представление о том, как будет выглядеть проект.

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

    Особенности проектирования для различных объектов

    Каждый объект имеет свои уникальные требования к системе вентиляции, обусловленные его функциональным назначением, архитектурными особенностями и технологическими процессами.

    Жилые здания

    Основная задача – обеспечение комфортного микроклимата и удаление бытовых запахов и влаги. Часто используются естественная или гибридная вентиляция, но все чаще применяются приточно-вытяжные системы с рекуперацией тепла для повышения энергоэффективности и комфорта. Важен низкий уровень шума и возможность индивидуальной регулировки.

    Офисные и административные здания

    Требуется подача большого объема свежего воздуха на человека, удаление теплоизбытков от оргтехники и освещения. Актуальны централизованные приточно-вытяжные установки с охлаждением и рекуперацией, а также зонирование системы для индивидуального управления в разных частях здания.

    Рестораны и кафе

    Ключевая задача – эффективное удаление запахов, дыма и жировых испарений из зон кухни, а также обеспечение комфортного микроклимата в залах для посетителей без перетекания запахов. Используются мощные вытяжные зонты, специализированные жироулавливающие фильтры и отдельные системы притока и вытяжки для кухни и обеденных зон.

    Бассейны

    Здесь на первый план выходит борьба с избыточной влажностью и испарениями хлора. Требуются мощные приточно-вытяжные установки с осушением воздуха, способные поддерживать заданные параметры влажности и температуры, предотвращая конденсацию и коррозию. Используются специализированные влагостойкие материалы для воздуховодов и оборудования.

    Промышленные объекты

    Вентиляция на производстве зачастую носит технологический характер – удаление вредных веществ, пыли, газов, паров, поддержание определенного температурного режима для оборудования или процессов. Могут применяться местные отсосы, общеобменная вентиляция, системы аспирации, пневмотранспорта. Требования к оборудованию – высокая надежность, устойчивость к агрессивным средам, соответствие нормам промышленной безопасности.

    Проектирование инженерных систем: надежность и качество для вашего комфорта

    Ошибки в проектировании и их последствия

    Даже небольшие просчеты на стадии проектирования могут обернуться серьезными проблемами в будущем.

    Типичные ошибки:

    • Неправильный расчет воздухообмена: Приводит к духоте, плесени или, наоборот, избыточному расходу энергии.
    • Неверный подбор вентиляторов: Недостаточная мощность – система не работает; избыточная – перерасход энергии и повышенный шум.
    • Неверный аэродинамический расчет: Неравномерное распределение воздуха, высокий шум, вибрации.
    • Игнорирование акустических требований: Постоянный шум от системы вызывает дискомфорт и жалобы.
    • Недостаточная огнестойкость воздуховодов: Нарушение требований пожарной безопасности, риск быстрого распространения огня и продуктов горения.
    • Отсутствие или неправильный расчет систем автоматики: Невозможность эффективного управления системой, ручное регулирование, перерасход ресурсов.
    • Несогласованность с другими инженерными системами: Пересечение воздуховодов с трубами водоснабжения, отопления, электрокабелями, что усложняет монтаж и обслуживание.
    • Экономия на качестве оборудования: Приводит к частым поломкам, низкому КПД, высокому уровню шума, дорогостоящему ремонту.

    Последствия таких ошибок – от постоянного дискомфорта и перерасхода средств до серьезных аварий, штрафов и невозможности ввести объект в эксплуатацию.

    Комплексный проект инженерных систем: электрика, отопление и водоснабжение

    Стоимость проектирования вентиляции

    Стоимость разработки проекта вентиляции – это инвестиция в комфорт, безопасность и энергоэффективность здания. Она формируется на основе множества факторов:

    • Объем и сложность объекта: Чем больше площадь, количество помещений, этажей, чем сложнее их функциональное назначение, тем выше стоимость.
    • Тип и назначение здания: Проектирование вентиляции для производственного цеха с вредными выбросами будет дороже, чем для небольшого офиса.
    • Требуемая детализация проекта: Нужен ли только базовый расчет или полный комплект рабочей документации с узлами и спецификациями.
    • Сроки выполнения работ: Срочные проекты могут стоить дороже.
    • Наличие исходных данных: Чем полнее и точнее предоставленная заказчиком информация, тем быстрее и проще процесс проектирования.
    • Необходимость прохождения экспертизы: Если проект требует государственной или негосударственной экспертизы, это также влияет на стоимость.
    • Дополнительные требования: Например, интеграция с системами "умного дома", использование специализированного оборудования.

    Обычно стоимость определяется за квадратный метр площади или как фиксированная сумма за проект в зависимости от его масштаба. Важно понимать, что качественный проект в конечном итоге окупается за счет снижения эксплуатационных расходов и отсутствия необходимости дорогостоящих переделок.

    Проект комплексного инженерного обеспечения для современных строительных решений

    Мы занимаемся проектированием инженерных систем

    Наша компания Энерджи Системс специализируется на комплексном проектировании инженерных систем, включая вентиляцию, кондиционирование, отопление и водоснабжение. Мы гарантируем высокий уровень экспертности, строгое соблюдение всех нормативных требований и индивидуальный подход к каждому проекту. Информацию о том, как нас найти, вы можете найти в разделе контактов.

    Чуть ниже вы найдете базовые расценки на проектирование основных инженерных систем. Эти цифры помогут вам сориентироваться в стоимости и спланировать бюджет вашего проекта. Точный расчет всегда производится индивидуально, исходя из уникальных особенностей вашего объекта и ваших конкретных требований. Мы стремимся предложить оптимальные решения, сочетающие высокое качество и разумные инвестиции.

    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 конкретно включает в себя раздел проектной документации "Вентиляция"?

    Раздел "Вентиляция" в проектной документации — это комплексный документ, детально описывающий систему воздухообмена здания. Он начинается с пояснительной записки, которая обосновывает принятые решения, расчеты воздухообмена для различных помещений, исходя из их назначения и количества людей, а также тепло- и влагопоступлений. Далее следуют принципиальные схемы систем, аксонометрические чертежи, планы размещения оборудования и воздуховодов. Важнейшей частью является спецификация оборудования, включающая вентиляторы, воздухонагреватели, фильтры, шумоглушители, а также арматуру и элементы автоматики. Особое внимание уделяется мероприятиям по шумоглушению и виброизоляции, чтобы обеспечить акустический комфорт. Обязательно предусматриваются решения по интеграции с системами противопожарной защиты, включая огнезадерживающие клапаны и системы дымоудаления. Проект учитывает требования СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" и ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях". Грамотно разработанный раздел обеспечивает не только комфортный микроклимат, но и долговечность конструкций, предотвращая конденсацию и появление плесени, а также соответствует санитарным нормам.

    Каково значение точного расчета вентиляции для обеспечения комфорта и безопасности в здании?

    Точный расчет вентиляции — это фундамент для создания здорового и безопасного микроклимата в любом здании. Недостаточный воздухообмен приводит к накоплению углекислого газа, летучих органических соединений и других загрязнителей, что негативно сказывается на самочувствии, концентрации внимания и общем здоровье людей. Избыточная влажность воздуха, не удаляемая вентиляцией, может стать причиной образования плесени, разрушения строительных конструкций и ухудшения эстетического вида помещений. С другой стороны, избыточная вентиляция влечет за собой неоправданные энергозатраты на подогрев или охлаждение приточного воздуха. Профессионально выполненный расчет гарантирует соблюдение санитарно-гигиенических нормативов, таких как СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания человека", а также требований СП 60.13330.2020. Он оптимизирует капитальные и эксплуатационные расходы, поскольку позволяет подобрать оборудование с оптимальной мощностью и производительностью, избежать перерасхода материалов и обеспечить эффективную работу системы на протяжении всего срока службы объекта, предотвращая дорогостоящие переделки и ремонт.

    Какие ключевые нормативно-правовые акты регулируют проектирование систем вентиляции в России?

    Проектирование систем вентиляции в Российской Федерации строго регламентируется целым рядом нормативно-правовых актов, обеспечивающих безопасность, эффективность и соответствие санитарным требованиям. Ключевым документом является Свод правил СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха", который устанавливает основные требования к проектированию систем. Важнейшее значение имеет также СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция, кондиционирование. Противопожарные требования", регламентирующий меры по обеспечению пожарной безопасности, включая требования к огнезадерживающим клапанам и системам дымоудаления. Санитарно-гигиенические аспекты регулируются СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания человека", где прописаны допустимые параметры микроклимата. Общие требования к составу проектной документации определены Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. Кроме того, применяются различные ГОСТы, например, ГОСТ 34060-2017 "Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Методы аэродинамических испытаний", и Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении...", который стимулирует внедрение энергоэффективных решений.

    Каким образом в проектах вентиляции реализуются требования пожарной безопасности?

    Пожарная безопасность в проектах вентиляции — это критически важный аспект, требующий комплексного подхода и строгого соблюдения нормативов. Основным регулирующим документом здесь выступает СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция, кондиционирование. Противопожарные требования", а также Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". В проекте предусматривается установка огнезадерживающих клапанов в местах пересечения воздуховодами противопожарных преград (стен, перекрытий), а также в местах присоединения воздуховодов к противопожарным шахтам. Эти клапаны автоматически закрываются при пожаре, предотвращая распространение огня и дыма по вентиляционным каналам. Проектируются системы противодымной вентиляции, включающие дымовые клапаны, шахты и специальные дымоудаляющие вентиляторы, способные работать в условиях высоких температур. Материалы воздуховодов выбираются с учетом их огнестойкости, а в некоторых случаях предусматривается огнезащита. Все системы вентиляции интегрируются с общей системой пожарной сигнализации здания, обеспечивая автоматическое отключение общеобменной вентиляции и включение систем дымоудаления при срабатывании датчиков. Также обеспечивается доступность оборудования для обслуживания и инспекции.

    Какие принципы энергоэффективности применяются при разработке раздела "Вентиляция"?

    Энергоэффективность — это один из ключевых трендов современного проектирования, и раздел "Вентиляция" играет здесь значимую роль. В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении...", а также положениями СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий", при разработке проекта вентиляции активно применяются решения, направленные на минимизацию потребления энергии. Это включает использование систем рекуперации тепла, где тепло удаляемого воздуха передается приточному, значительно снижая затраты на его подогрев в холодный период. Применяются вентиляторы с высокоэффективными двигателями (например, EC-двигатели) и оптимально подобранными характеристиками, работающие с переменной производительностью (VAV-системы) в зависимости от фактической потребности в воздухообмене, которую контролируют датчики CO2 или присутствия. Особое внимание уделяется герметичности и теплоизоляции воздуховодов для исключения потерь тепла и холода. Рассматривается возможность использования естественной вентиляции, где это уместно. Системы автоматизации и диспетчеризации позволяют точно управлять работой оборудования, настраивать режимы по расписанию и оперативно реагировать на изменения параметров, что в совокупности обеспечивает существенную экономию энергоресурсов на протяжении всего жизненного цикла здания.

    От чего зависит выбор оптимального типа вентиляционной системы для различных объектов?

    Выбор оптимального типа вентиляционной системы — это многофакторная задача, требующая глубокого анализа специфики объекта. Прежде всего, учитывается назначение здания: для жилых, офисных, промышленных, медицинских или складских помещений будут предъявляться совершенно разные требования к качеству воздуха, кратности воздухообмена и температурному режиму, согласно СП 60.13330.2020 и СанПиН 1.2.3685-21. Важным фактором является количество людей и характер их деятельности, а также наличие источников вредных выделений (тепло, влага, пыль, запахи, химические вещества). Климатические условия региона влияют на необходимость подогрева/охлаждения приточного воздуха и выбор систем рекуперации. Бюджет проекта определяет возможность применения более сложных, но энергоэффективных решений. Доступное пространство для размещения оборудования и прокладки воздуховодов также играет роль, влияя на выбор компактных систем или систем с минимальным количеством воздуховодов. Акустические требования к помещениям определяют необходимость использования шумоглушителей и виброизоляции. Цели по энергоэффективности и экологичности здания могут склонить выбор к системам с максимальным использованием возобновляемых источников энергии или естественной вентиляции.

    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.