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

Технологическое задание на проектирование систем вентиляции: Фундамент эффективного воздухообмена и идеального микроклимата

ЗАКАЖИТЕ
КОНСУЛЬТАЦИЮ

    Нажимая кнопку заказать, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.

    Содержание показать

    Проектирование комплексных инженерных систем для комфортного будущего

    В современном строительстве и реконструкции объектов любого назначения, будь то жилой комплекс, офисное здание, производственный цех или специализированный медицинский центр, системы вентиляции играют ключевую роль. Они не просто обеспечивают подачу свежего воздуха, а формируют полноценный микроклимат, влияющий на здоровье, комфорт и производительность людей, а также на сохранность оборудования и технологических процессов. Однако, чтобы система вентиляции работала эффективно, надежно и экономично, необходимо тщательно проработать каждый этап её создания, начиная с самого первого и, пожалуй, самого важного шага — формирования технологического задания на проектирование.

    Что же это за документ и почему ему уделяется такое пристальное внимание? Технологическое задание, или ТЗ, это не просто формальная бумага. Это исчерпывающий свод требований и исходных данных, который становится дорожной картой для проектировщиков. От его полноты, точности и соответствия актуальным нормам зависит буквально всё: от выбора типа оборудования до расчёта воздушных потоков, от обеспечения пожарной безопасности до минимизации эксплуатационных расходов. Недооценка значимости этого этапа может привести к серьезным ошибкам, дорогостоящим переделкам и, в конечном итоге, к неудовлетворительной работе всей инженерной системы.

    Суть и назначение технологического задания на проектирование вентиляции

    Технологическое задание на проектирование систем вентиляции представляет собой официальный документ, в котором заказчик формулирует свои требования к будущей системе, а также предоставляет всю необходимую исходную информацию об объекте. Этот документ является связующим звеном между идеей и её воплощением, между потребностью и техническим решением. Он задает рамки и ориентиры для всего проектного процесса, исключая двусмысленность и разночтения.

    Основное назначение ТЗ состоит в следующем:

    • Четкое определение целей и задач будущей системы вентиляции. Что именно должна обеспечивать система: комфортный микроклимат, удаление вредных веществ, поддержание определенной температуры и влажности, пожарную безопасность?
    • Сбор и систематизация исходных данных об объекте. Это включает архитектурные особенности, назначение помещений, наличие источников вредных выделений, климатические условия региона и многое другое.
    • Формирование технических требований к оборудованию, материалам, автоматизации и другим компонентам системы.
    • Основа для разработки проектной документации. Именно ТЗ служит отправной точкой для инженеров-проектировщиков при расчетах, выборе оборудования и чертежах.
    • Инструмент контроля. После завершения проекта и монтажа ТЗ используется для оценки соответствия реализованной системы первоначальным требованиям.
    • Минимизация рисков и ошибок. Подробное ТЗ позволяет на ранних этапах выявить потенциальные проблемы, избежать недопонимания между заказчиком и исполнителем, сократить сроки и стоимость проекта за счет исключения переделок.

    Разработка ТЗ — это совместный труд заказчика, технолога (если речь идет о производственном объекте) и, зачастую, будущего проектировщика. Такой подход гарантирует, что в документе будут учтены все нюансы и пожелания, а также технические возможности и нормативные требования.

    Проект комплексного инженерного решения для современного здания и комфорта

    Ключевые разделы технологического задания на вентиляцию

    Для того чтобы ТЗ было действительно всеобъемлющим и полезным, оно должно включать ряд обязательных разделов. Каждый из них детализирует определенную сторону будущего проекта.

    Общие сведения и исходные данные

    Этот раздел закладывает фундамент понимания объекта и его окружения. Здесь указываются:

    • Полное наименование объекта и его назначение (например, "многофункциональный жилой комплекс", "фармацевтическое производство", "торговый центр").
    • Адрес объекта и его географическое расположение.
    • Архитектурно-строительные решения: общая площадь, этажность, высота потолков, тип ограждающих конструкций, наличие окон, дверей, их ориентация по сторонам света. Это важно для тепловых расчетов и определения мест прокладки воздуховодов.
    • Климатические условия района строительства. Например, согласно СП 131.13330.2020 "Строительная климатология", указываются расчетные параметры наружного воздуха для теплого и холодного периода, преобладающие направления ветра, продолжительность отопительного периода. Эти данные критичны для определения нагрузок и выбора оборудования.
    • Сведения о существующих инженерных сетях: наличие и параметры электроснабжения, водоснабжения, канализации, теплоснабжения. Это позволит интегрировать новую систему вентиляции в общую инфраструктуру.
    • Технологические процессы, если объект производственный или специализированный. Описание источников выделения тепла, влаги, вредных веществ, пыли, их объемы и состав.

    Требования к микроклимату и качеству воздуха

    Этот раздел определяет, какие условия должны быть созданы в помещениях. Здесь формулируются требования к:

    • Температуре, относительной влажности и скорости движения воздуха в различные периоды года для каждого типа помещений. Эти параметры должны соответствовать нормам, установленным, например, ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях", где определены оптимальные и допустимые значения. Для производственных помещений и помещений с особыми требованиями могут применяться специфические стандарты.
    • Категориям помещений по назначению и степени комфортности.
    • Требованиям к чистоте воздуха (класс чистоты, степень фильтрации), особенно актуальным для медицинских учреждений, чистых производств, лабораторий. Необходимо учитывать требования СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", регламентирующие допустимые концентрации вредных веществ.
    • Нормам воздухообмена для различных помещений, которые рассчитываются исходя из количества людей, объемов выделений, санитарных норм и требований технологического процесса. Базовые требования к воздухообмену устанавливаются СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха". Например, для жилых помещений часто принимается 30 кубических метров в час на человека, или однократный воздухообмен.
    • Обеспечению подпора воздуха или поддержанию разрежения в определенных помещениях (например, для предотвращения распространения загрязнений).

    Специфические требования к системам вентиляции

    Здесь детализируются функциональные особенности и характеристики самой системы.

    • Типы систем вентиляции: приточная, вытяжная, приточно-вытяжная, общеобменная, местная (локальная), аварийная, противодымная. Указывается, какие из них необходимы для конкретных зон объекта. Например, для кухни ресторана обязательна мощная вытяжная система, а для операционной — приточно-вытяжная с многоступенчатой фильтрацией.
    • Требования к шумовым характеристикам оборудования и системы в целом. Уровень шума в помещениях не должен превышать допустимые значения, установленные, к примеру, СНиП 23-03-2003 "Защита от шума" или СП 51.13330.2011 "Защита от шума". Это особенно важно для жилых, офисных и больничных помещений.
    • Энергоэффективность и рекуперация тепла. Требования к снижению энергопотребления, использованию рекуператоров тепла для утилизации энергии удаляемого воздуха. Это позволяет значительно сократить эксплуатационные расходы.
    • Автоматизация и диспетчеризация. Необходимость автоматического управления системой, поддержания заданных параметров, возможности удаленного мониторинга и управления через систему диспетчеризации здания.
    • Пожарная безопасность. Требования к огнестойкости воздуховодов, наличию противопожарных клапанов, системам дымоудаления и подпора воздуха при пожаре. Эти аспекты регулируются Федеральным законом №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция, кондиционирование. Противопожарные требования".
    • Антикоррозионная защита для систем, работающих в агрессивных средах.
    • Требования к виброизоляции оборудования.

    Требования к оборудованию и материалам

    Здесь описываются предпочтения и стандарты для компонентов системы:

    • Предпочтительные производители оборудования (если таковые имеются у заказчика или были определены в результате предварительных исследований рынка).
    • Материалы воздуховодов (оцинкованная сталь, нержавеющая сталь, пластик), их тип (круглые, прямоугольные), толщина, класс герметичности.
    • Тип изоляции воздуховодов и оборудования (тепловая, шумовая), её толщина и характеристики.
    • Требования к сроку службы оборудования, наличию гарантийных обязательств, доступности запасных частей и сервисного обслуживания.
    • Сертификация оборудования и материалов в соответствии с российскими стандартами.

    Этапы проектирования и сроки

    В этом разделе определяются организационные моменты:

    • Стадии проектирования: эскизный проект, проектная документация (ПД), рабочая документация (РД). Согласно Постановлению Правительства РФ №87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", проектная документация разрабатывается для прохождения экспертизы, а рабочая — для непосредственного строительства.
    • График выполнения работ по каждому этапу проектирования.
    • Порядок согласования проектных решений с заказчиком и надзорными органами.

    Проект комплексного решения для инженерных систем: электрика, отопление, водоснабжение

    Разработка технологического задания: кто и как?

    Как уже было сказано, создание качественного ТЗ — это процесс, требующий взаимодействия нескольких сторон. Заказчик играет ключевую роль, формулируя свои потребности и ожидания. Он предоставляет исходную информацию об объекте, определяет бюджетные рамки и желаемые сроки. Технолог (если применимо) детализирует технологические процессы, источники выделений, требования к чистоте воздуха и специфическим условиям. Проектировщик, обладая экспертными знаниями в области инженерных систем, помогает заказчику правильно сформулировать технические требования, указывает на необходимость учета тех или иных нормативных документов, предлагает оптимальные решения, исходя из своего опыта.

    Наш многолетний опыт показывает, что первичное взаимодействие заказчика и проектировщика на этапе формирования ТЗ является залогом успешного проекта. Проектировщик может задать наводящие вопросы, указать на моменты, которые заказчик мог упустить, предложить современные и энергоэффективные решения. Это позволяет избежать типичных ошибок и недопониманий в будущем.

    «При разработке технологического задания на вентиляцию, особенно для объектов со сложными технологическими процессами, всегда обращайте внимание на детализацию источников вредных выделений. Недостаточно просто указать "есть сварочный пост". Необходимо понимать тип сварки, используемые материалы, периодичность работы, высоту размещения. От этих, казалось бы, мелких нюансов зависит точность расчета локальных отсосов, выбор фильтров и, в конечном итоге, эффективность всей системы. Помните: хорошо продуманное ТЗ — это 80% успеха проекта.»

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

    Для лучшего понимания того, как может выглядеть результат нашей работы, ниже представлен упрощенный проект, который мы можем выложить на сайте. Он дает хорошее представление о том, как будет выглядеть проект.

    Проект вентиляции здания

    Команда проектировщиков: интеграция инженерных систем для вашего комфорта

    Нормативно-правовая база: фундамент проектирования

    Любое проектирование инженерных систем в России жестко регламентируется многочисленными строительными нормами, правилами, государственными стандартами и федеральными законами. Использование актуальной нормативно-правовой базы не только подтверждает экспертность проектировщика, но и гарантирует безопасность, надежность и соответствие системы всем установленным требованиям. Вот основные документы, на которые мы опираемся при разработке ТЗ и последующем проектировании систем вентиляции:

    • СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" (актуализированная редакция СНиП 41-01-2003). Этот свод правил является основным документом, регламентирующим общие требования к проектированию систем отопления, вентиляции и кондиционирования для зданий различного назначения. Он содержит нормы по воздухообмену, температурным режимам, принципам расчета и выбору оборудования.
    • СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция, кондиционирование. Противопожарные требования". Крайне важный документ, устанавливающий требования к системам вентиляции и кондиционирования с точки зрения пожарной безопасности. Он регламентирует устройство систем дымоудаления, подпора воздуха при пожаре, требования к огнестойкости воздуховодов и противопожарным клапанам.
    • ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях". Определяет оптимальные и допустимые параметры микроклимата (температура, влажность, скорость движения воздуха) для жилых и общественных зданий, что является основой для формирования требований в ТЗ.
    • СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". Содержит гигиенические нормативы по качеству воздуха, допустимым концентрациям вредных веществ, что особенно актуально при проектировании вентиляции для производственных и специализированных объектов.
    • Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Фундаментальный закон, устанавливающий общие требования пожарной безопасности к объектам защиты. Все инженерные системы, включая вентиляцию, должны соответствовать его положениям.
    • Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию". Этот документ определяет структуру и содержание проектной документации, что напрямую влияет на то, как будут представлены результаты проектирования системы вентиляции.
    • ПУЭ (Правила устройства электроустановок). Хотя это не напрямую документ по вентиляции, он является обязательным при проектировании электропитания и автоматизации вентиляционных систем, обеспечивая их электробезопасность и надежность.
    • СП 131.13330.2020 "Строительная климатология" (актуализированная редакция СНиП 23-01-99*). Содержит климатические данные для различных регионов России, необходимые для тепловых расчетов и определения нагрузок на системы вентиляции.
    • СНиП 23-03-2003 "Защита от шума" или СП 51.13330.2011 "Защита от шума". Эти документы регламентируют допустимые уровни шума в помещениях и требования к шумоизоляции, что критично при выборе и размещении вентиляционного оборудования.

    Опора на эти документы позволяет нам создавать проекты, которые не только функциональны, но и полностью соответствуют законодательству, обеспечивая надежность и безопасность в эксплуатации.

    Проект комплексного инженерного обеспечения для современных зданий и сооружений

    Частые ошибки при составлении ТЗ и как их избежать

    Даже при самом тщательном подходе к составлению технологического задания на проектирование вентиляции, иногда встречаются ошибки, способные негативно сказаться на всём проекте. Понимание этих типовых проблем помогает их предотвратить.

    • Недостаточная детализация требований. Одной из самых распространенных ошибок является поверхностное описание желаемых параметров. Например, формулировка "обеспечить хорошую вентиляцию" не содержит никакой конкретики. Проектировщику необходимо знать точные значения температуры, влажности, кратности воздухообмена, категорию чистоты воздуха. Избежать этого можно путем максимально подробного описания всех параметров, используя числовые значения и ссылки на стандарты.
    • Противоречивые требования. Иногда в одном ТЗ могут содержаться взаимоисключающие пункты, например, требование к минимальному уровню шума при использовании высокопроизводительного, но шумного оборудования, или желание получить максимально компактную систему при необходимости мощных воздушных потоков. Решение: тщательная вычитка ТЗ всеми участниками процесса и обязательное обсуждение любых потенциальных противоречий с проектировщиком.
    • Отсутствие учета специфики объекта. Каждое здание уникально. Игнорирование архитектурных особенностей, наличия несущих конструкций, расположения других коммуникаций может привести к нереализуемым или очень дорогим решениям. Как предотвратить: предоставление полной архитектурно-строительной документации, планов помещений, разрезов, а также проведение обследования объекта.
    • Игнорирование нормативных документов. Попытка заказать систему, которая не соответствует государственным стандартам и правилам, всегда приводит к проблемам на этапе согласования и эксплуатации. Совет: доверьтесь экспертам. Проектировщик обязан знать и применять действующие нормы, но заказчик также должен быть готов к тому, что некоторые его пожелания могут быть скорректированы в соответствии с требованиями безопасности и гигиены.
    • Недооценка бюджета и сроков. Завышенные ожидания при ограниченных ресурсах или сроках могут привести к компромиссным решениям, снижающим качество системы, или к срыву проекта. Путь к успеху: реалистичная оценка возможностей и открытый диалог с проектировщиком о стоимости и времени выполнения работ.
    • Отсутствие учета перспектив развития. Если планируется расширение объекта или изменение его функционала в будущем, это должно быть отражено в ТЗ. Прогноз: проектирование системы с возможностью модернизации или увеличения мощности позволит избежать дорогостоящих переделок в перспективе.

    Внимательное отношение к этим аспектам на стадии формирования ТЗ позволит избежать многих проблем и обеспечит гладкое течение проекта.

    Проектирование инженерных систем: электрика, отопление и водоснабжение

    Экономическая эффективность правильно составленного ТЗ

    На первый взгляд, тщательная разработка технологического задания может показаться излишней тратой времени и ресурсов. Однако, наш опыт и многочисленные примеры из практики показывают, что это инвестиция, которая многократно окупается на последующих этапах жизненного цикла проекта и эксплуатации системы.

    • Сокращение сроков проектирования и монтажа. Четкое и полное ТЗ позволяет проектировщикам сразу приступить к работе, не тратя время на уточнения и доработки. Это ускоряет процесс создания проектной документации и, как следствие, сокращает сроки монтажных работ.
    • Снижение затрат на переделки и доработки. Одна из самых дорогостоящих статей расходов в любом проекте — это исправление ошибок, выявленных на поздних стадиях. Неточности в ТЗ могут привести к необходимости перепроектирования, демонтажу уже установленного оборудования или даже изменению строительных конструкций, что исчисляется сотнями тысяч и даже миллионами рублей. Правильное ТЗ минимизирует такие риски.
    • Оптимизация выбора оборудования. Детальные требования к системе позволяют подобрать наиболее подходящее и энергоэффективное оборудование, избегая избыточных мощностей или, наоборот, недостаточных характеристик. Это напрямую влияет на закупочную стоимость и дальнейшие эксплуатационные расходы.
    • Энергоэффективность эксплуатации. Система, спроектированная на основе продуманного ТЗ, будет работать максимально эффективно, потребляя ровно столько энергии, сколько необходимо для поддержания заданных параметров микроклимата. Использование рекуператоров, правильный выбор вентиляторов и автоматики позволяет значительно сократить счета за электроэнергию и тепло.
    • Долговечность и надежность системы. Соответствие оборудования и материалов условиям эксплуатации, учет всех нагрузок и факторов окружающей среды, заложенные в ТЗ, гарантируют длительный срок службы системы и минимизируют риски аварий и поломок.
    • Упрощение согласований. Проектная документация, разработанная на основе полного и корректного ТЗ, легче проходит все необходимые экспертизы и согласования в надзорных органах, что экономит время и нервы заказчика.

    Таким образом, инвестирование времени и усилий в разработку технологического задания на проектирование вентиляции — это не просто необходимость, а стратегически важное решение, обеспечивающее прозрачность, предсказуемость и максимальную экономическую выгоду для всего проекта.

    Мы, компания Энерджи Системс, занимаемся профессиональным проектированием инженерных систем, включая вентиляцию, отопление и кондиционирование, с учетом всех современных стандартов и требований. В разделе контакты на нашем сайте вы найдете всю необходимую информацию, чтобы связаться с нами и обсудить ваш проект.

    Ниже вы найдете базовые расценки на проектирование основных инженерных систем. Эти цифры помогут вам сориентироваться в начальной стоимости разработки проектной документации, однако для точного расчета всегда лучше обратиться к нашим специалистам.

    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 представляет собой технологическое задание для системы вентиляции?

    Технологическое задание (ТЗ) на проектирование вентиляции — это фундамент, определяющий все параметры будущей системы, исходя из специфики производственных или иных процессов в помещении. В отличие от общего технического задания, ТЗ фокусируется именно на технологических потребностях: типе и объеме выделяемых вредностей (тепло, влага, пыль, газы), необходимых температурно-влажностных режимах, требованиях к чистоте воздуха, кратности воздухообмена, а также режимах работы оборудования. Это не просто перечень пожеланий, а детализированный документ, который является отправной точкой для инженеров-проектировщиков. Он позволяет учесть все нюансы, от химического состава выбросов до графика работы персонала и оборудования, что критически важно для создания эффективной, безопасной и экономичной системы вентиляции. Без четкого понимания технологических процессов невозможно правильно рассчитать воздухообмен, выбрать тип фильтров, мощность вентиляторов и определить оптимальные места для воздухораспределителей. Такой подход соответствует общим принципам проектирования, заложенным в СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха", который подчеркивает необходимость учета технологических требований при разработке инженерных систем.

    Почему столь важно детально разрабатывать технологическое задание перед проектированием вентиляции?

    Детальная разработка технологического задания имеет первостепенное значение, поскольку именно этот документ задает рамки для всего последующего проектирования, влияя на конечный результат во всех аспектах. Недооценка этого этапа часто приводит к серьезным ошибкам: от некорректного выбора оборудования, неспособного обеспечить требуемые параметры микроклимата или очистки воздуха, до значительного перерасхода энергоресурсов и даже нарушений санитарных норм. Качественное ТЗ позволяет избежать переделок на стадии строительства и эксплуатации, минимизировать риски возникновения аварийных ситуаций, связанных с неэффективной вентиляцией, и обеспечить соответствие системы всем нормативным требованиям. Это напрямую влияет на безопасность труда, комфорт пребывания людей и сохранность технологического оборудования. Например, неправильно спроектированная вентиляция в производственном цехе может стать причиной превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ, что является нарушением Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Таким образом, инвестиции времени и усилий в проработку ТЗ окупаются многократно за счет долгосрочной надежности, эффективности и экономичности всей вентиляционной системы.

    Какие ключевые разделы включает в себя грамотное технологическое задание на вентиляцию?

    Грамотное технологическое задание на вентиляцию обычно структурировано и включает несколько ключевых разделов, каждый из которых детализирует определенные аспекты. Начинается оно, как правило, с **общих сведений об объекте и назначении системы**, где описывается тип помещения, его функционал и общие цели вентиляции. Далее следует **описание технологического процесса**, которое является ядром документа: здесь подробно расписываются все этапы, выделяемые вредности, их характеристики (температура, влажность, химический состав), места выделения и объемы. Следующий важный блок — **требования к параметрам микроклимата и чистоте воздуха**, включающий данные о желаемой температуре, влажности, скорости движения воздуха и классе чистоты, что коррелирует с требованиями ГОСТ Р ИСО 14644-1-2017 для чистых помещений или СанПиН для других объектов. Обязательны **данные об источниках тепло- и влаговыделений**, а также **наличие или отсутствие взрывопожароопасных зон** (в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"). Задание также должно содержать **требования к режиму работы системы**, к шумовым характеристикам, энергоэффективности и возможности интеграции с другими инженерными системами. Полнота и точность этих данных определяют качество и адекватность будущего проекта.

    Кто несет ответственность за разработку и согласование технологического задания?

    Ответственность за разработку и согласование технологического задания лежит на нескольких сторонах, работающих в тесном взаимодействии, но основной инициатор — это **Заказчик** или его уполномоченный представитель (например, главный инженер или технолог предприятия). Именно Заказчик лучше всего знает свои производственные процессы и формулирует исходные требования к микроклимату и удалению вредностей. Зачастую, непосредственно составлением технической части ТЗ занимается **технологическая служба Заказчика** или привлеченные **специалисты-технологи**, обладающие глубокими знаниями специфики производства. Они предоставляют данные о выделяемых веществах, их концентрациях, температурных режимах и других критически важных параметрах. После первичной проработки, ТЗ передается **проектировщикам систем вентиляции**, которые, опираясь на свой экспертный опыт, могут дополнить его или внести коррективы, исходя из применимых норм и стандартов, таких как СП 60.13330.2020. Процесс согласования является многоступенчатым, предусматривающим подписи всех заинтересованных сторон – Заказчика, технолога, главного инженера проекта. Это гарантирует, что все требования учтены, а проект будет соответствовать как технологическим нуждам, так и строительным нормам, что является ключевым для успешной реализации проекта, как это предписывает Градостроительный кодекс РФ, регламентирующий взаимодействие сторон в процессе проектирования и строительства.

    Как технологическое задание влияет на выбор оборудования и общую эффективность вентиляционной системы?

    Технологическое задание является прямым компасом для выбора оборудования и фундаментально влияет на общую эффективность вентиляционной системы. Детально прописанные в ТЗ параметры, такие как объем и состав удаляемого воздуха, требуемые кратности воздухообмена, температурно-влажностные условия, наличие агрессивных сред или взрывоопасных смесей, определяют тип, мощность и конструктивное исполнение всех компонентов системы. Например, для помещений с высоким содержанием пыли ТЗ диктует необходимость использования высокоэффективных фильтров и вентиляторов с защищенными от абразивного износа лопастями. Для зон с химически активными испарениями потребуется коррозионностойкое исполнение воздуховодов и вентиляторов, а также специальные абсорбционные или адсорбционные фильтры. Если ТЗ неточно или неполно, это может привести к выбору оборудования, которое либо избыточно мощное (и дорогое в эксплуатации), либо, наоборот, недостаточное для выполнения своих функций, что снизит эффективность системы, увеличит энергопотребление и не обеспечит требуемых условий. Правильный выбор оборудования на основе точного ТЗ, учитывающий принципы, заложенные в Федеральном законе от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении...", позволяет оптимизировать энергозатраты, продлить срок службы оборудования и обеспечить стабильную работу всей системы в соответствии с технологическими требованиями.

    Какие распространенные ошибки допускают при составлении технологического задания на проектирование вентиляции?

    При составлении технологического задания на проектирование вентиляции часто допускаются ошибки, которые впоследствии значительно усложняют реализацию проекта и эксплуатацию системы. Одна из самых распространенных — **неполнота исходных данных**: отсутствие точных характеристик выделяемых вредностей (их состав, температура, концентрация), неверные данные о теплоизбытках или непонимание реальных режимов работы оборудования и персонала. Вторая серьезная проблема — **нечеткость или общая формулировка требований**, например, "обеспечить хорошую вентиляцию" вместо конкретных параметров воздухообмена, температуры и влажности. Это не дает проектировщику четких ориентиров. Также часто игнорируются **перспективы развития производства** или изменения технологических процессов, что делает систему негибкой и быстро устаревающей. Распространены ошибки, связанные с **недооценкой специфических условий эксплуатации**, таких как агрессивные среды, повышенная влажность или абразивные частицы, что приводит к быстрому выходу из строя оборудования. Иногда Заказчик, стремясь сэкономить, **занижает требования** к системе, что в итоге оборачивается недостаточной производительностью и нарушением нормативов, включая требования СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". Все эти недочеты ведут к увеличению затрат на доработку, перерасход ресурсов и снижение общей эффективности вентиляционной системы.

    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.