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

Технический проект системы вентиляции: фундамент комфорта, безопасности и энергоэффективности

ЗАКАЖИТЕ
КОНСУЛЬТАЦИЮ

    Нажимая кнопку заказать, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.

    Содержание показать

    Проект дизайна интерьера: экспертное проектирование решений

    В современном мире, где требования к качеству жизни, производственной среде и общественному пространству постоянно растут, технический проект системы вентиляции выходит на первый план как один из ключевых элементов любого капитального строительства или реконструкции. Это не просто набор чертежей, это детально проработанный план, который обеспечивает оптимальный воздухообмен, поддерживает здоровый микроклимат, предотвращает распространение вредных веществ и, что немаловажно, гарантирует пожарную безопасность объекта. Без грамотного технического проекта невозможно представить себе эффективную, надежную и экономически обоснованную инженерную систему.

    Мы в Энерджи Системс глубоко убеждены: профессиональное проектирование инженерных систем – это инвестиция в будущее. Именно на этом этапе закладываются все основные параметры, от которых будет зависеть не только комфорт пребывания людей, но и долговечность самого здания, а также операционные расходы на его эксплуатацию. Наша команда специалистов с многолетним опытом готова разработать для вас технический проект вентиляции любой сложности, строго соответствующий всем действующим нормам и вашим индивидуальным требованиям.

    Что такое технический проект вентиляции и почему он критически важен?

    Технический проект вентиляции представляет собой всеобъемлющий пакет документации, который содержит подробные расчеты, схемы, спецификации оборудования и монтажные инструкции, необходимые для создания функциональной и эффективной системы воздухообмена. Он является связующим звелом между концептуальной идеей и физической реализацией, позволяя максимально точно определить все аспекты будущей системы.

    Почему же этот этап так важен? Во первых, он обеспечивает соблюдение нормативных требований. Проектирование вентиляции регулируется множеством государственных стандартов, строительных норм и правил, санитарных требований, а также требований пожарной безопасности. Отклонение от этих норм может привести к серьезным штрафам, невозможности ввода объекта в эксплуатацию и даже к угрозе здоровью и жизни людей.

    Во вторых, технический проект позволяет достичь оптимальной производительности и энергоэффективности. Только на этапе проектирования можно точно рассчитать необходимый воздухообмен, подобрать оборудование с оптимальными характеристиками, продумать маршруты воздуховодов с минимальными потерями давления и разработать эффективную систему автоматического управления. Это напрямую влияет на снижение эксплуатационных расходов и создание комфортных условий.

    В третьих, проект минимизирует риски и непредвиденные расходы. Детальная проработка всех решений на бумаге позволяет выявить потенциальные проблемы до начала монтажных работ. Это предотвращает дорогостоящие переделки, задержки в сроках сдачи объекта и конфликты между участниками строительного процесса.

    Основные этапы разработки технического проекта вентиляции

    Процесс создания качественного технического проекта вентиляции включает несколько ключевых этапов, каждый из которых требует высокой квалификации и внимания к деталям:

    • Сбор исходных данных и формирование технического задания (ТЗ). Это отправная точка любого проекта. На данном этапе собираются все необходимые сведения об объекте: его назначение, архитектурно строительные планы, материалы стен и перекрытий, количество людей, предполагаемое технологическое оборудование, источники тепловыделений, наличие вредных веществ и специфические требования заказчика. На основе этих данных формируется подробное ТЗ, которое служит основой для дальнейшей работы.
    • Выполнение аэродинамических и теплотехнических расчетов. Специалисты определяют необходимую кратность воздухообмена для каждого помещения, рассчитывают теплопотери и теплопритоки, чтобы обеспечить поддержание заданной температуры. Производятся расчеты сопротивления воздуховодов, потерь давления и других параметров, влияющих на работу системы. Например, для производственных помещений расчеты могут быть значительно сложнее, учитывая выделение пыли, газов или паров.
    • Подбор основного и вспомогательного оборудования. На основе расчетов и требований ТЗ выбираются вентиляционные установки, вентиляторы, воздуховоды, фильтры, клапаны, нагреватели, охладители, глушители шума и другие компоненты системы. При этом учитываются такие параметры как производительность, напор, уровень шума, энергопотребление, габариты и стоимость.
    • Разработка принципиальных схем и детализированных чертежей. Создаются аксонометрические схемы, планы расположения оборудования и воздуховодов, узлы крепления, разрезы и деталировочные чертежи. Эти документы должны быть максимально понятными и однозначными для монтажных бригад. В них указываются диаметры воздуховодов, места установки регулирующих элементов, датчиков и другого оборудования.
    • Разработка раздела автоматизации и управления. Проектируется система автоматического регулирования параметров воздуха, диспетчеризации и контроля. Определяется состав контроллеров, датчиков, исполнительных механизмов, а также алгоритмы их работы. Это позволяет системе функционировать автономно, поддерживая заданные параметры и сигнализируя о неисправностях.
    • Составление спецификаций оборудования и материалов. Подробный перечень всех компонентов системы с указанием их характеристик, количества и производителей. Этот документ необходим для закупки и формирования сметной стоимости проекта.
    • Согласование проекта. В зависимости от сложности и назначения объекта, проектная документация может потребовать согласования в различных государственных инстанциях, таких как пожарный надзор, Роспотребнадзор, государственная экспертиза.

    Проект создания эффективной энергетической системы 2025

    Нормативно правовая база проектирования вентиляции в Российской Федерации

    Проектирование систем вентиляции в России строго регламентировано. Соблюдение всех действующих норм и правил является обязательным условием для обеспечения безопасности, надежности и эффективности инженерных систем. Отступление от них не только чревато юридическими последствиями, но и может создать реальную угрозу для здоровья людей и целостности конструкций.

    Ключевым документом, определяющим общие требования к системам отопления, вентиляции и кондиционирования, является СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003. Этот свод правил устанавливает основные параметры для проектирования, включая требования к воздухообмену, температурному режиму, качеству воздуха и энергоэффективности. Например, пункт 7.1.1 СП 60.13330.2020 гласит: "Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха следует проектировать с учетом обеспечения нормируемых параметров микроклимата и качества воздуха в обслуживаемой зоне помещений при минимальном расходе энергетических ресурсов.

    Не менее важным документом является СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Он содержит конкретные гигиенические нормативы для различных типов помещений, включая требования к концентрации вредных веществ в воздухе, уровню шума и вибрации от работающего оборудования. Например, для общественных зданий установлены предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ, которые должны быть обеспечены системой вентиляции.

    Вопросы пожарной безопасности регулируются Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности». Эти документы определяют требования к огнестойкости воздуховодов, системам противодымной вентиляции, автоматическому отключению вентиляции при пожаре, а также к размещению вентиляционного оборудования в пожароопасных зонах. Согласно СП 7.13130.2013, "противодымная вентиляция должна обеспечивать защиту людей на путях эвакуации и в безопасных зонах от воздействия опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей, либо в течение всей продолжительности пожара."

    Электроснабжение вентиляционных систем должно соответствовать Правилам устройства электроустановок (ПУЭ). Здесь регулируются вопросы выбора кабелей, защитной аппаратуры, заземления, молниезащиты и обеспечения надежности электропитания, особенно для систем, отвечающих за безопасность.

    Общие требования к составу проектной документации устанавливает Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Этот документ четко определяет, какие разделы должны быть включены в проект, их структуру и содержание, что обеспечивает единообразие и полноту представляемых материалов.

    Принципы расчета воздухообмена

    Расчет воздухообмена является краеугольным камнем проектирования вентиляции. Он базируется на нескольких ключевых принципах:

    • Кратность воздухообмена. Это отношение объема подаваемого или удаляемого воздуха к объему помещения в единицу времени. Для каждого типа помещения существуют нормируемые значения кратности. Например, для жилых помещений, как правило, требуется однократный воздухообмен в час, а для санузлов – трехкратный.
    • Санитарные нормы. Для обеспечения комфортного и здорового микроклимата учитывается количество людей, находящихся в помещении, и нормы подачи свежего воздуха на одного человека. Согласно СП 60.13330.2020, минимальный расход наружного воздуха для жилых помещений, как правило, составляет 30 м³/ч на человека или 3 м³/ч на 1 м² площади помещения при отсутствии постоянного пребывания людей. В общественных зданиях эти нормы могут быть выше.
    • Технологические требования. Для производственных помещений, лабораторий, кухонь ресторанов учитываются выделения тепла, влаги, вредных газов, паров, пыли. Расчеты производятся таким образом, чтобы концентрация этих веществ не превышала предельно допустимых значений.
    • Ассимиляция теплоизбытков. В помещениях с большим количеством тепловыделяющего оборудования или активным солнечным излучением вентиляция должна справляться с избыточным теплом, предотвращая перегрев.

    Проект взаимодействия: обсудите свой проект с экспертами

    Выбор оборудования: сердце системы вентиляции

    Правильный подбор оборудования – это залог долговечности, надежности и эффективности всей вентиляционной системы. Современный рынок предлагает огромный ассортимент устройств, и задача проектировщика заключается в выборе оптимальных решений, которые будут соответствовать всем техническим требованиям и бюджету заказчика.

    • Приточно вытяжные установки (ПВУ). Это комплексные агрегаты, объединяющие в себе функции притока и вытяжки, фильтрации, нагрева или охлаждения воздуха. Многие современные ПВУ оснащены рекуператорами тепла, которые позволяют значительно снизить энергопотребление за счет передачи тепла от удаляемого воздуха к приточному. Выбор ПВУ зависит от требуемой производительности, напора, наличия функции нагрева/охлаждения и типа рекуператора.
    • Вентиляторы. Различают осевые, центробежные (радиальные), канальные, крышные и другие типы вентиляторов. Осевые вентиляторы подходят для систем с малым сопротивлением (например, для вытяжки воздуха через стену), тогда как центробежные используются в разветвленных сетях воздуховодов с высоким аэродинамическим сопротивлением.
    • Воздуховоды. Могут быть круглого или прямоугольного сечения, выполнены из оцинкованной стали, нержавеющей стали, пластика или гибких материалов. Выбор материала и сечения воздуховодов определяется их назначением, требуемой пропускной способностью, уровнем шума и пожарными требованиями. Для систем дымоудаления используются воздуховоды с высоким пределом огнестойкости.
    • Фильтры. Необходимы для очистки приточного и, в некоторых случаях, вытяжного воздуха от пыли, аллергенов, бактерий и других загрязнителей. Класс фильтрации (от G1 до H14 и выше) выбирается в зависимости от требований к качеству воздуха в помещении.
    • Глушители шума. Устанавливаются для снижения шума, генерируемого вентиляторами и движением воздуха по воздуховодам, до нормируемых значений. Это особенно важно для жилых и офисных помещений.
    • Воздушные клапаны. Используются для регулирования расхода воздуха, а также для предотвращения перетекания воздуха между помещениями или зонами. К ним относятся обратные клапаны, дроссель клапаны, огнезадерживающие клапаны, клапаны дымоудаления.
    • Системы автоматизации и управления. Включают в себя датчики температуры, влажности, давления, качества воздуха (CO2), контроллеры, исполнительные механизмы (приводы клапанов, частотные преобразователи для вентиляторов) и пульты управления. Современные системы автоматизации позволяют не только поддерживать заданные параметры микроклимата, но и оптимизировать энергопотребление.

    Особенности проектирования для различных типов объектов

    Каждый объект уникален, и это требует индивидуального подхода к проектированию вентиляции:

    • Жилые здания (квартиры, частные дома). Основной акцент делается на обеспечение комфортного микроклимата, удаление запахов из кухонь и санузлов, а также подачу свежего воздуха. Важны низкий уровень шума и эстетичный внешний вид оборудования. Часто используются компактные приточно вытяжные установки с рекуперацией тепла.
    • Офисные центры. Здесь важно обеспечить высокую производительность, возможность зонального регулирования микроклимата, низкий уровень шума и интеграцию с системами кондиционирования. Часто применяются центральные приточно вытяжные установки с разветвленной сетью воздуховодов и фанкойлами.
    • Промышленные объекты. Ключевые требования – удаление вредных выбросов, пыли, избыточного тепла, а также обеспечение безопасности труда. Используются мощные вентиляторы, специализированные фильтры, аспирационные системы, системы местной вытяжной вентиляции. Требования к огнестойкости и взрывозащищенности оборудования могут быть очень строгими.
    • Объекты общественного питания (рестораны, кафе). Здесь требуется сложная система, разделяющая зоны кухни и обеденного зала. В кухне необходима мощная вытяжка над горячими цехами с жироуловителями и отдельная система притока. В обеденных залах – комфортный микроклимат без сквозняков и запахов из кухни.
    • Бассейны. Главная задача – удаление избыточной влаги и хлористых соединений, предотвращение конденсации и коррозии конструкций. Используются специализированные приточно вытяжные установки с осушением воздуха и высокой степенью защиты от влаги.

    При проектировании систем вентиляции для объектов общественного питания, таких как рестораны, крайне важно уделять особое внимание зонам приготовления пищи. Необходимо обеспечить независимую вытяжную систему над горячими цехами с отдельным зонтом и жироуловителями, а также предусмотреть достаточный приток воздуха, чтобы избежать разрежения и перетекания запахов в обеденные залы. Игнорирование этого принципа приводит к постоянным жалобам посетителей и нарушениям санитарных норм. Помните, что правильная балансировка притока и вытяжки – залог комфорта и соответствия требованиям, а также сохранения инвестиций.

    Виталий, главный инженер по вентиляции, стаж работы 10 лет, Энерджи Системс

    Ниже представлены упрощенные проекты, которые мы можем выложить на сайте. Они дают хорошее представление о том, как будет выглядеть проект вентиляции, демонстрируя различные варианты планировок и решений.

    Эффективное проектирование электрики для вашего проекта

    Проектирование систем автоматизации и диспетчеризации

    Современная система вентиляции немыслима без эффективной автоматизации. Именно автоматика позволяет системе работать автономно, поддерживать заданные параметры микроклимата, оптимизировать энергопотребление и оперативно реагировать на изменения условий. Это значительно повышает комфорт, безопасность и экономичность эксплуатации.

    Основные компоненты систем автоматизации:

    • Датчики. Они собирают информацию о состоянии среды: датчики температуры (внутри и снаружи помещения, в воздуховодах), влажности, давления (для контроля засорения фильтров и работы вентиляторов), качества воздуха (CO2, VOC), датчики движения и присутствия людей.
    • Контроллеры. Это "мозг" системы. Они принимают сигналы от датчиков, обрабатывают их согласно заложенным алгоритмам и выдают команды исполнительным механизмам. Современные контроллеры обладают гибкими настройками и возможностью интеграции в общие системы управления зданием (BMS).
    • Исполнительные механизмы. К ним относятся приводы воздушных клапанов (открывают/закрывают заслонки), частотные преобразователи для вентиляторов (регулируют скорость вращения двигателя, а значит, и производительность), электронагреватели, приводы заслонок рекуператоров и так далее.
    • Пульты управления и диспетчеризация. Позволяют оператору контролировать работу системы, изменять параметры, просматривать аварийные сообщения. Системы диспетчеризации дают возможность удаленного мониторинга и управления несколькими системами с одного рабочего места, что особенно актуально для крупных объектов.

    Правильно спроектированная автоматика не только создает комфорт, но и значительно снижает эксплуатационные расходы, предотвращая перерасход энергии на нагрев или охлаждение воздуха, а также продлевая срок службы оборудования.

    Проект эффективного отопления для вашего офиса

    Стоимость технического проекта вентиляции: из чего складывается цена

    Вопрос стоимости проектирования всегда является одним из самых актуальных для заказчика. Важно понимать, что цена технического проекта вентиляции не является фиксированной и формируется под влиянием множества факторов. Это индивидуальный процесс, отражающий сложность и объем предстоящих работ.

    Ключевые факторы, влияющие на стоимость:

    • Тип и назначение объекта. Проектирование вентиляции для небольшой квартиры будет значительно отличаться по стоимости от проекта для крупного промышленного цеха, торгового центра или медицинского учреждения. Чем сложнее объект, тем выше требования к расчетам и детализации.
    • Площадь и объем помещений. Очевидно, что чем больше площадь объекта, тем больше работы требуется для расчета воздухообмена, подбора оборудования и трассировки воздуховодов.
    • Сложность системы. Проект приточно вытяжной системы с рекуперацией тепла, увлажнением, охлаждением и сложной автоматикой будет стоить дороже, чем проект простой вытяжной вентиляции.
    • Требования к качеству воздуха и микроклимату. Если объект предъявляет высокие требования к чистоте воздуха (например, чистые помещения в медицине или на производстве электроники), это потребует использования более сложных систем фильтрации и контроля, что повлияет на стоимость проектирования.
    • Необходимость согласований и экспертиз. Для некоторых объектов проектная документация требует прохождения государственной или негосударственной экспертизы, а также согласований в различных инстанциях. Эти процедуры увеличивают объем работы и, соответственно, стоимость.
    • Сроки выполнения проекта. Срочное проектирование, как правило, предполагает увеличение стоимости из за необходимости привлечения дополнительных ресурсов.
    • Наличие исходных данных. Чем полнее и точнее предоставлены исходные данные заказчиком, тем меньше времени потребуется на их сбор и уточнение, что может сказаться на итоговой цене.

    Понимая, что каждый проект уникален, мы в Энерджи Системс предлагаем индивидуальный подход к формированию стоимости, обеспечивая при этом высочайшее качество и соблюдение всех норм. Мы всегда стремимся к прозрачности ценообразования и готовы предоставить подробное обоснование каждого пункта сметы.

    Для вашего удобства и прозрачности ценообразования, ниже представлен онлайн калькулятор, позволяющий получить предварительную оценку стоимости наших услуг по проектированию инженерных систем. Выберите интересующие вас категории, и система рассчитает ориентировочную стоимость, помогая вам спланировать бюджет.

    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.

    Проектирование: Архитектор обсуждает проект будущего здания

    Почему стоит выбрать Энерджи Системс для разработки технического проекта?

    Выбор подрядчика для проектирования инженерных систем – это ответственное решение, от которого зависит будущая функциональность, безопасность и экономичность вашего объекта. Энерджи Системс предлагает вам не просто услуги, а партнерство, основанное на глубоких знаниях, многолетнем опыте и безупречной репутации.

    • Глубокая экспертиза и опыт. Наша команда состоит из высококвалифицированных инженеров с многолетним стажем работы в области проектирования вентиляции и других инженерных систем. Мы успешно реализовали сотни проектов различной сложности, от небольших частных домов до крупных промышленных комплексов и объектов общественного значения.
    • Строгое соблюдение нормативной базы. Мы неукоснительно следуем всем действующим строительным нормам, санитарным правилам и требованиям пожарной безопасности Российской Федерации. Это гарантирует, что ваш проект будет не только функциональным, но и полностью легитимным, без проблем проходящим все необходимые согласования и экспертизы.
    • Индивидуальный подход. Мы понимаем, что каждый объект уникален. Поэтому мы не предлагаем шаблонных решений, а тщательно анализируем все исходные данные, требования и пожелания заказчика, разрабатывая оптимальный проект, максимально соответствующий вашим потребностям и бюджету.
    • Комплексный подход. Мы предлагаем полный спектр услуг по проектированию инженерных систем, что позволяет избежать несогласованности между различными разделами проекта и обеспечить их гармоничное взаимодействие. Это экономит ваше время и ресурсы.
    • Ориентация на энергоэффективность. В каждом проекте мы стремимся заложить максимально энергоэффективные решения, используя современное оборудование и передовые технологии. Это позволяет значительно снизить эксплуатационные расходы на отопление, охлаждение и электроэнергию в будущем.
    • Прозрачность и ответственность. Мы всегда открыты для диалога, предоставляем полную информацию о ходе работы и обосновываем каждое проектное решение. Мы несем полную ответственность за качество и соответствие разработанной документации всем требованиям.

    Планирование и проектирование эффективного энергетического проекта

    Основные нормативные документы, регулирующие проектирование систем вентиляции в РФ

    Для подтверждения нашей экспертности и обеспечения надежности представленной информации, мы приводим перечень ключевых нормативно правовых актов, на которые опирается наша работа при разработке технических проектов вентиляции:

    • СП 60.13330.2020 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003.
    • СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.
    • Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.
    • Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию.
    • ПУЭ Правила устройства электроустановок (главы, касающиеся электроснабжения систем).
    • СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности.
    • ГОСТ 12.4.021-75 Системы вентиляционные. Общие требования.
    • ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.
    • СП 2.1.3678-20 Санитарно эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг.

    Список может быть дополнен другими отраслевыми и региональными нормативными актами в зависимости от специфики объекта проектирования.

    Технический проект вентиляции – это не просто формальность, это инвестиция в здоровье, безопасность и комфорт. Доверяя этот ответственный этап профессионалам Энерджи Системс, вы получаете гарантию качества, соблюдение всех норм и правил, а также уверенность в долговечности и эффективности вашей инженерной системы. Мы готовы стать вашим надежным партнером в создании идеального микроклимата на любом объекте. Обратитесь к нам, и мы поможем вам реализовать проект любой сложности, отвечающий самым высоким стандартам.

    Вопрос - ответ

    Зачем нужен технический проект вентиляции?

    Технический проект вентиляции — это фундаментальный документ, который детально описывает всю систему, гарантируя её функциональность, безопасность и эффективность. Он служит исчерпывающим руководством для монтажа, пусконаладки и последующей эксплуатации. Без тщательно разработанного проекта существует высокий риск ошибок в расчетах, подборе компонентов и компоновке, что приводит к неадекватному воздухообмену, чрезмерному энергопотреблению, повышенному шуму или несоответствию санитарным нормам. Например, неверный расчет расхода воздуха может вызвать недостаточный приток свежего воздуха или неэффективное удаление загрязнителей, негативно влияя на самочувствие и производительность людей. Кроме того, комплексный технический проект является обязательным требованием для получения разрешений на строительство и прохождения проверок контролирующими органами. Он подробно описывает все аспекты, от маршрутов воздуховодов и характеристик вентиляторов до стратегий управления и акустической изоляции, претворяя задуманные решения в конкретные инженерные действия. Этот этап гарантирует соответствие предлагаемой системы строительным нормам, таким как установленные в **СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха"**, определяющем требования к микроклимату и воздухообмену. Также обеспечивается соблюдение **Федерального закона №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"**, подтверждая конструктивную и эксплуатационную безопасность системы. В конечном итоге, надёжный технический проект минимизирует дорогостоящие переделки, операционные неэффективности и потенциальные юридические риски в долгосрочной перспективе, предоставляя чёткую, проверяемую основу для всех последующих работ.

    Какие этапы включает разработка техпроекта вентиляции?

    Разработка технического проекта вентиляции — многоступенчатый процесс. Он начинается со сбора исходных данных: архитектурно-строительные планы, технологические процессы, количество людей, тепловыделения и требования к микроклимату. На основе этого проводится предпроектный анализ, формирующий общую концепцию системы. Далее следуют ключевые расчеты: теплотехнические, аэродинамические, акустические и воздухообмена, которые служат фундаментом для подбора оборудования. Например, расчеты воздухообмена должны соответствовать минимальным нормам **СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха"** и специфическим требованиям **ГОСТ 34060-2017 "Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Общие требования к проектированию"**. После расчетов выбирается основное и вспомогательное оборудование: вентиляторы, воздухораспределители, фильтры, шумоглушители, калориферы и автоматика, с учетом их технических характеристик и энергоэффективности. Затем разрабатываются принципиальные и монтажные схемы воздуховодов, аксонометрические чертежи, схемы систем автоматизации и управления. Завершающий этап включает составление спецификаций оборудования, пояснительной записки с обоснованием решений и сметной документации. Все эти разделы должны строго соответствовать требованиям **Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"**, обеспечивая полноту и корректность проекта для экспертизы и реализации.

    Какие нормативные акты регулируют проектирование систем вентиляции в РФ?

    Проектирование систем вентиляции в РФ строго регламентируется комплексом нормативно-правовых актов, обеспечивающих безопасность, эффективность и соответствие санитарно-гигиеническим нормам. Центральный документ — **СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха"** (актуализированный СНиП 41-01-2003), устанавливающий основные требования к проектированию ОВК систем для различных зданий, включая параметры внутреннего воздуха и кратность воздухообмена. Фундаментальное значение имеет **Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"**, определяющий общие требования к безопасности объектов капстроительства. В части пожарной безопасности проектирование регулируется **СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности"**, содержащим нормы по огнестойкости воздуховодов, противопожарным клапанам и системам дымоудаления. Также учитывается **ГОСТ 34060-2017 "Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Общие требования к проектированию"**, детализирующий общие принципы. Для специализированных объектов, например, медицинских, применяются дополнительные санитарные правила, такие как **СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"**. Соблюдение этих норм не только гарантирует функциональность и безопасность, но и обязательно для прохождения государственной экспертизы проектной документации.

    Как выбрать оптимальный тип вентиляционной системы для объекта?

    Выбор оптимального типа вентиляционной системы — комплексное решение, зависящее от назначения здания, его площади, этажности, количества людей, наличия вредных выделений, климатических условий и бюджета. Для жилых помещений часто достаточна приточно-вытяжная вентиляция с естественным побуждением или компактные установки с рекуперацией тепла для экономии энергии. В офисных и административных зданиях, как правило, применяют централизованные приточно-вытяжные системы с механическим побуждением, обеспечивающие точные параметры микроклимата и высокую степень фильтрации. Промышленные объекты требуют индивидуального подхода, где могут сочетаться общеобменная, местная вытяжная и аварийная вентиляция, с учетом специфики производственных процессов и концентрации загрязняющих веществ. Например, для помещений с высокой влажностью или агрессивными средами необходимы системы с коррозионностойким оборудованием и специальными фильтрами. Важно рассмотреть интеграцию с системами кондиционирования и отопления. При выборе следует руководствоваться требованиями **СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха"** относительно воздухообмена и качества воздуха, а также учитывать энергоэффективность оборудования, например, классы энергоэффективности вентиляторов согласно **ГОСТ Р ЕН 13779-2007 "Вентиляция нежилых зданий. Эксплуатационные характеристики систем вентиляции и кондиционирования воздуха"**. Правильный выбор системы на этапе техпроекта гарантирует долгосрочную экономичность и комфорт эксплуатации.

    Какие ключевые параметры определяются при аэродинамическом расчете вентиляции?

    Аэродинамический расчет — краеугольный камень техпроекта вентиляции, определяющий движение воздуха и функционирование системы. Ключевые параметры: объемный расход воздуха для каждого участка, скорость воздуха в воздуховодах и воздухораспределителях, потери давления на трение и местные сопротивления (отводы, переходы, тройники, решетки, клапаны). Также рассчитывается полное давление, необходимое для преодоления всех сопротивлений и обеспечения заданного расхода, что напрямую влияет на выбор мощности вентилятора. Ошибки в расчете ведут к шуму, вибрации (при завышенных скоростях) или недостаточному воздухообмену (при заниженных). Для корректности применяются методики, описанные в стандартах, например, в **ГОСТ 34060-2017 "Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Общие требования к проектированию"**, который затрагивает влияющие на аэродинамику аспекты. Важно учитывать требования **СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха"** к допустимым скоростям воздуха в помещениях и воздуховодах, чтобы избежать дискомфорта и чрезмерного энергопотребления. Результаты расчета позволяют оптимально подобрать сечения воздуховодов, тип и количество воздухораспределителей, а также мощность оборудования, балансируя эффективность, акустику и энергопотребление.

    Как обеспечить энергоэффективность вентиляции на стадии техпроекта?

    Обеспечение энергоэффективности вентиляции на стадии техпроекта критически важно для снижения эксплуатационных расходов и выполнения экологических требований. Это достигается комплексом решений. Во-первых, применение систем с рекуперацией тепла (пластинчатые, роторные теплообменники) позволяет возвращать до 90% тепла удаляемого воздуха, снижая нагрузку на системы отопления/охлаждения. Во-вторых, выбор высокоэффективного оборудования с ЕС-двигателями, обладающими высоким КПД по сравнению с традиционными. В-третьих, минимизация потерь давления в воздуховодах за счет правильного проектирования сети: оптимальное сечение, минимизация поворотов и резких переходов, гладкие поверхности. В-четвертых, внедрение интеллектуальных систем автоматизации и управления, регулирующих производительность вентиляторов по датчикам CO2, присутствия, влажности, вместо постоянной работы на максимальной мощности. Также важна качественная теплоизоляция воздуховодов, проходящих через неотапливаемые помещения или на улице, для предотвращения потерь тепла. Все эти решения должны соответствовать требованиям **СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха"** в части энергоэффективности и **ГОСТ Р ЕН 13779-2007 "Вентиляция нежилых зданий. Эксплуатационные характеристики систем вентиляции и кондиционирования воздуха"**, устанавливающему классы энергоэффективности. Комплексный подход на стадии проектирования обеспечивает значительную экономию ресурсов на протяжении всего жизненного цикла.

    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.