Обратно към пълната версия
Сравнение на стоките:
ясно
Инженерни системи ›Проектиране на инженерни системи
Уважаеми клиенти!
Работим в съответствие с нормите. Очакваме вашите кандидатури! Нашите контакти
- Класификация
- Характеристики на проектирането на системи за топлоснабдяване и отоплителни мрежи
- Етапи на проектиране
- Промоции
и отстъпки - Обекти
За да получите търговско предложение
, изпратете заявка по имейл или се обадете на +7 (495) 745-01-41
Системата за топлоснабдяване е комплекс от източници на топлинна енергия и консумиращо топлина оборудване, свързани с топлинни мрежи. Целта на системите за топлоснабдяване е да генерират топлина и да я предават в помещенията на съоръжението от източника.
Необходим е проект, който да осигури надеждна работа на отоплителната мрежа.
Системата трябва:
- Приведете охлаждащата течност в правилното функционално състояние
- Доставяйте и разпределяйте топлина до крайните потребители (отоплителни системи, топлоснабдяване, специализирани зони на индустриално предприятие).
Какво представляват отоплителните системи
Дори обикновената тухлена печка в дървена къща е елементарна отоплителна система, тъй като е издигната с цел отопление и готвене, има нагревателен блок и комин. Съвременните отоплителни системи в частни и жилищни сгради, други видове сгради са много по-сложни и технологично напреднали, тъй като могат да включват:
- тръбопроводи за подаване и отвеждане на топла вода, за естествено и помпено захранване на топлоносител;
- термостати за поддържане на определена температура;
- отоплителни устройства (конвектори, нагреватели, котли, котли и др.);
- други устройства, устройства и оборудване.
За да се подобри ефективността на отоплителната система, електронното оборудване може да се използва за контрол на температурата в сградите и помещенията. Съоръженията могат да осигурят алтернативни източници на енергия за отопление (слънчеви панели, инфрачервено оборудване и др.). дизайнерът трябва да избере оптималното място за всички елементи на отоплителната система, като вземе предвид вида на охлаждащата течност, характеристиките на сградата и помещенията, изискванията на строителните норми и правила.
Уважаеми клиенти!
Информацията в статията съдържа обща информация, но всеки случай е уникален. На един от нашите телефони можете да получите безплатна консултация от нашите инженери - обадете се на телефоните:
8 Москва (наш адрес)
8 Санкт Петербург (наш адрес)
Всички консултации са безплатни.
Отоплителната система може да включва автономни и централизирани мрежи, котелно оборудване на сградата
Регламенти
Отоплителната система е част от инженерните мрежи и оборудване, проектирани по време на строителството, реконструкцията и основния ремонт на съоръжението. Подраздел "Отопление, вентилация и климатизация, отоплителни мрежи" е директно посочен като задължителна част от раздела на проекта в Указа на правителството на Руската федерация № 87. Прилагат се и следните разпоредби и кодекси за практика за дизайн:
- ГОСТ 21.602-2106, описващ системите на проектната документация и процедурата за нейната подготовка за отопление ();
- GOST 22270-2018 за отоплителни, вентилационни и климатични системи ();
- SP 118.13330.2012 за обществени сгради ();
- SP 54.13330.2016 за жилищни сгради ();
- SP 56.13330.2011 за промишлени сгради ();
- SP 60.13330.2012 за отопление, вентилация и климатизация (актуализиран SNiP 41-01-2003) ().
Също така, дизайнерът ще вземе предвид информация от други раздели на проекта, регулаторната рамка за тяхното развитие.По-специално, за да се отразят в проекта местата за полагане на тръби и друго отоплително оборудване, трябва да знаете архитектурните, дизайнерските и други решения за целия обект и неговите помещения.
Експертен коментар. Задачите на проектанта включват намаляване на топлинните загуби, оптимизиране на разходите за поддържане на топлоснабдителната система на съоръжението в правилно състояние. Следователно от квалификацията и работния опит на специалист зависи дали ще има проблеми при координацията и изпълнението на проекта, реалната експлоатация, проверка и ремонт на отоплителното оборудване. Пълен набор от услуги в областта на дизайна, включително отоплителни системи, се предоставя от] Smart Way [/ anchor]. Можете да се убедите в професионализма и квалификацията на нашите специалисти на примерите от предишна работа.
На прост език
Топлината и комфортът в жилищни и нежилищни сгради са в основата на човешкия живот, висока ефективност на труда и производството. Неправилният дизайн на отоплението може да доведе до:
Относно топлоснабдяването на високи сгради
Относно топлоснабдяването на високи сгради
Ако температурната ситуация в помещението или сградата е благоприятна, тогава специалистите по отопление и вентилация по някакъв начин не се помнят. Ако ситуацията е неблагоприятна, тогава на първо място се критикуват експертите в тази област.
Отговорността за поддържане на зададените параметри в стаята обаче е не само на специалистите по отопление и вентилация.
Приемането на инженерни решения за осигуряване на посочените параметри в помещението, обема на капиталовите инвестиции за тези цели и последващите експлоатационни разходи зависят от решенията за пространствено планиране, като се вземе предвид оценката на режима на вятъра и аеродинамичните параметри, строителни решения, ориентация , коефициент на остъкляване на сградата, изчислени климатични показатели, включително броя на качеството, нивото на замърсяване на въздуха в съвкупността от всички източници на замърсяване.
Многофункционалните високи сгради и комплекси представляват изключително сложна структура от гледна точка на проектирането на инженерни комуникации: отоплителни системи, обменна и вентилационна система за контрол на дима, общо и противопожарно водоснабдяване, евакуация, противопожарна автоматизация и др. се дължи главно на височината на сградата и допустимото хидростатично налягане, по-специално във водни системи за отопление, вентилация и климатизация.
Проблемите с топлоснабдяването на многофункционални високи сгради в Москва се коментират от канд. технология науки, доцент по MGSU B.A. КРУПНОВ.
С постановление на правителството на Москва от 28 декември 2005 г. № 1058-PP, MGSN 4.19-2005 "Временни норми и правила за проектиране на многофункционални високи сгради и сложни сгради в Москва", в които, вероятно, коментари и предложения на участвали специалисти бяха частично взети предвид при обсъждането на проектната версия на MGSN.
В съответствие с изискванията на MGSN, многофункционалните високи сгради и сложни сгради (MVZK) трябва да бъдат разделени вертикално и хоризонтално на противопожарни отделения. Освен това вертикалното разделяне трябва да се извършва от противопожарни тавани с технически подове, разположени над тях, и хоризонтално - от противопожарни стени.
Височината на всяко отделение за пожар в земната част на сградата, като правило, не трябва да надвишава 50 m (16 етажа). Всяко отделение трябва да бъде оборудвано с независими помощни програми.
По отношение на термичната защита MWPC се диференцират в две групи по отношение на височината: от 76 до 150 m и над 150 m (в дизайнерската версия имаше три групи: 76-150 m; 151-250 m и повече от 251 м).
В допълнение 7.3 MGSN, съответно, са представени нормализираните стойности на намаленото съпротивление на пренос на топлина R
o, m2 ° С / W, и специфичното потребление на топлинна енергия за отопление на MVZK за отоплителния период
Въпрос:
, MJ / m2.Трябва да се отбележи, че стойностите на намаленото съпротивление на топлопредаване по височина се различават повече, с почти 10% (в проекта, не повече от 2%), и нормализираната специфична консумация на топлинна енергия за отопление на MVZK за отоплителния период с почти 7% (в проекта - не повече от 5%).
Наред с това са представени стойностите на продължителността на престоя (с 4-5 дни) и средната температура на външния въздух (с 0,4 ° C) за отоплителния период и за двете групи сгради, които не се различават по височина. В допълнение, MGSN заявява, че ако очакваното специфично потребление на топлинна енергия за отопление по време на отоплителния период е по-малко от стандартизираната стойност (Таблица 7.3.2 Приложение 7.3), тогава е разрешено R
o, m2 ° C / W, но не по-ниски от минималните стойности, дадени в табл. 7.3.1 ап. 7.3. (разрешено е да се намали устойчивостта на топлообмен с почти 37-38%).
Малко различни стандартизирани стойности R
o и
Въпрос:
дадени в таблиците пораждат съмнение, въпреки че човек би могъл да се съгласи с това, ако външният парапет на сградата е абсолютно херметичен, по-точно външната обвивка на парапета би била абсолютно херметична. В този случай величината на топлинния поток, преминаващ през външните заграждения, ще зависи само от коефициента на топлопреминаване на външната повърхност. Тези съмнения между другото се подкрепят от данните, представени в две, по мое мнение, сериозни произведения.
В работата на Anapolskaya L.E. и Gandina L.S. [] въведоха концепцията за „отрицателна ефективна температура T
E ", което се препоръчва да се намери в зависимост не само от метеорологичните условия (комбинация от външната температура на въздуха и скоростта на вятъра), но и от топлинните параметри на външните огради (съотношението на съпротивлението към топлопреминаване на прозорци и стени, устойчивост на въздухопропускливост) и коефициента на остъкляване на сградата и който може да бъде доста под външната температура
T
H с термометър.
Температура T
E може да се определи по формулата [7]
tÉ = tH-m (A-1) (tB-tH),
m = 1 / [(1 + x) (1 / sO-1)];
Където м
Е безразмерен параметър в зависимост от съотношението на съпротивлението на топлопреминаване при запълване на светлинния отвор (прозорци) към съпротивлението на топлопредаване на външната стена (x) и съотношението на площта на прозорците към общата площ на Външната стена и прозорците (коефициент на остъкляване
с
ОТНОСНО);
НО
- безразмерен параметър в зависимост от скоростта на вятъра
V
, устойчивост на топлопреминаване на прозорците, степента на тяхната въздухопропускливост (коефициент на въздухопропускливост
V
).
Стойности на параметрите м
в зависимост от коефициента на остъкляване и съотношението на съпротивленията на топлопреминаване са представени в табл. 1, а стойностите (А - 1) - в зависимост от скоростта на вятъра и коефициента на въздухопропускливост на прозорците на фигурата.
Таблица 1 Стойности на параметрите м
sО | х | ||
0,15 | 0,30 | 0,45 | |
0,10 | 0,425 | 0,270 | 0,198 |
0,20 | 0,625 | 0,454 | 0,357 |
0,30 | 0,743 | 0,592 | 0,491 |
Фиг. 1 Зависимост на множителя А-1 от скоростта на вятъра
Отрицателни ефективни температурни стойности T
E в зависимост от скоростта на вятъра, коефициента на пропускливост на въздуха
V
взето равно на 0,16; .0,20; 0,24 и 0,28 s / m, с параметър m = 0,625 и температура на външния въздух, равна на -21, -25 и -29 ° C, са представени в табл. 2.
Таблица 2 Стойности на отрицателната ефективна температура T
Е.
V, m / s | tH, ° С | |||||||||||
V = 0,16 | V = 0,20 | V = 0,24 | V = 0,28 | |||||||||
-21 | -25 | -29 | -21 | -25 | -29 | -21 | -25 | -29 | -21 | -25 | -29 | |
2,5 | -22 | -26 | -30 | -23 | -27 | -31 | -24 | -28 | -32 | -25 | -29 | -34 |
4,5 | -25 | -29 | -34 | -27 | -31 | -36 | -29 | -34 | -39 | -31 | -37 | -42 |
6,5 | -28 | -32 | -38 | -32 | -37 | -42 | -36 | -41 | -47 | -40 | -46 | -52 |
8,5 | -33 | -38 | -43 | -38 | -44 | -49 | -44 | -50 | -56 | -49 | -56 | -63 |
10,5 | -38 | -43 | -49 | -45 | -51 | -57 | -51 | -59 | -66 | -59 | -67 | -73 |
12,5 | -43 | -49 | -55 | -51 | -59 | -66 | -58 | -68 | -76 | -69 | -78 | -87 |
14,5 | -48 | -55 | -62 | -58 | -66 | -71 | -69 | -78 | -87 | -79 | -89 | -99 |
16,5 | -54 | -61 | -68 | -65 | -74 | -82 | -77 | -87 | -97 | -90 | -103 | -112 |
В работата на J.S.Waisberg се отбелязва също, че "индексът на вятъра и студа" влияе върху вътрешната температурна среда на сградата, както и върху топлинното усещане на човек. Стойността на "еквивалентната" температура, която има охлаждащ ефект, с увеличаване на скоростта на вятъра се различава много забележимо от температурата според показанията на термометъра. И така, ако при температура на въздуха 23,4 ° С и скорост на вятъра 6 m / s еквивалентната температура е - 42,8 ° С, то при скорост 13,4 m / s тя вече ще бъде - 52,8 ° С
От това следва следното. За да се определят правилно необходимите топлинни характеристики на външните огради и топлинната мощност на отоплителната система на високи сгради в Русия, в повечето от които има дълги и тежки зими (вж. Таблица 3), е необходимо да имаме надеждна информация за метеорологичните условия в дадено населено място през студения сезон за различни височини над нивото на земята.Това се отнася до определянето на ефективната външна температура в зависимост от проектната температура на външния въздух и скоростта на вятъра на различни височини, тяхната комбинация (отчитайки фактора на вятъра във височина), както и продължителността на тяхното изправяне, като отчитайки строителни решения и показатели за топлинна ефективност на външни огради на високи сгради.
Таблица 3 Климатични параметри на студения сезон на редица руски градове
Град | Температура на въздуха, ° С | Продължителност на престоя на периода, дни, със средната дневна температура на външния въздух | Скорост на вятъра за януари, m / s *** | ||
най-студените пет дни * | средно за отоплителния период ** | ||||
£ 8 ° C | £ 0 ° C | ||||
Архангелск | -31 (-34) | -4,4 | 253 | 177 | 5,9 |
Брянск | -26 (-30) | -2,3 | 205 | 134 | 6,3 |
Верхоянск | -59 (-62) | -24,1 | 279 | 234 | 2,1 |
Владимир | -28 (-32) | -3,5 | 213 | 148 | 4,5 |
Владивосток | -24 (-25) | -3,9 | 196 | 132 | 9 |
Волгоград | -25 (-28) | -2,4 | 177 | 117 | 8,1 |
Екатеринбург | -35 (-38) | -6 | 230 | 168 | 5 |
Иркутск | -36 (-38) | -8,5 | 240 | 177 | 2,9 |
Казан | -32 (-36) | -5,2 | 215 | 156 | 5,7 |
Кемерово | -39 (-42) | -8,3 | 231 | 175 | 6,8 |
Магадан | -29 (-31) | -7,1 | 288 | 214 | 11,7 |
Москва | -28 (-30) | -3,1 | 214 | 145 | 4,9 |
Мурманск | -27 (-29) | -3,2 | 275 | 187 | 7,5 |
Нижни Новгород | -31 (-34) | -4,1 | 215 | 151 | 5,1 |
Омск | -37 (-39) | -8,4 | 221 | 169 | 5,1 |
Санкт Петербург | -26 (-30) | -1,8 | 220 | 139 | 4,2 |
Смоленск | -26 (-28) | -2,4 | 215 | 141 | 6,8 |
Тамбов | -28 (-30) | -3,7 | 201 | 140 | 4,7 |
Хабаровск | -31 (-34) | -9,1 | 211 | 182 | 5,9 |
* температура на въздуха с наличност 0,92 и 0,98 (в скоби). | |||||
** при средна дневна температура на външния въздух £ 10 ° C, продължителността на престоя е 15-20 дни по-дълга. | |||||
*** максималната от средната скорост в точки. |
Това всъщност определя способността на специалистите по отопление, вентилация и климатизация да осигуряват необходимите параметри на вътрешния въздух и съответствието на проектирания MVZK с необходимия клас енергийна ефективност [2], установен на етапа на разработване на проекта и изясняване по-късно на резултатите от операцията (клас А или В - „много висока“ и „висока“). Освен това, ако SNiP 23-02-2003 "Топлинна защита на сградите" се препоръчва "да се прилагат мерки за осигуряване на икономически стимули за участниците в проектирането и строителството", то според MGSN "с подходяща обосновка, намаляване на енергийната ефективност клас на сграда е разрешен, но не по-малък от клас С (нормален) "...
Вярно е, че MGSN заявява, че „при изчисляване на въздушната пропускливост на външните огради, при определяне на разликата във въздушното налягане вътре и извън сградата, е необходимо да се вземе предвид изменението на налягането на вятъра по височината на сградата. В този случай проектната скорост на вятъра трябва да се определя, като се вземе предвид коефициентът на изменение на налягането на вятъра x по височината на сградата съгласно приложение 7.1 (таблица 7.1.8), както и като се вземат предвид резултатите от аеродинамичните тестове. " Може би в някои случаи допълнителният разход на топлина за отопление на въздуха, влизащ в помещението поради въздухопропускливостта на външните огради, може частично да компенсира топлинните загуби, определени при ефективната околна температура.
При значителна разлика в ефективната температура на външната среда от проектната температура на външния въздух по височината на сградата, не е изключена необходимостта от определяне на зона по зона на топлинните характеристики на външните огради на многоетажна сграда, както и различна продължителност на експлоатация на отделни зонални микроклиматични системи.
Температурната ситуация в помещението се влияе значително от площта и топлинните характеристики на остъклената повърхност. Известно е, че стандартното намалено съпротивление на топлопренасяне на прозорците е почти 6 пъти по-малко от намаленото съпротивление на топлопренасяне на външните стени. Освен това чрез тях на час, ако няма слънцезащитни устройства, се доставя до 300 - 400 W / m2 топлина поради слънчевата радиация. За съжаление, при проектирането на административни и обществени сгради коефициентът на остъкляване може да бъде надвишен с 50% (проектът посочва 25%), ако има подходяща обосновка (с устойчивост на топлопреминаване най-малко 0,65 m2 ° C / W). Всъщност е възможно да се използва това предположение без подходяща обосновка.
Според MGSN, въз основа на предпроектни разработки и съгласно заданието за проектиране, е разрешено да се предвиди доставка на топлина от автономен източник на топлина (AIT), при условие че се потвърди допустимостта на въздействието на обекта върху държавата на околната среда в съответствие с действащото екологично законодателство и нормативни и методически документи в областта на опазването на околната среда. На покрива на най-високата сграда на комплекса е разрешено да се поставя автономен източник на топлина (AIT) в съгласие с държавните органи за пожарен надзор (GPN). Изглежда преждевременно да се разреши осигуряването на котелни помещения на покрива.
Освен това MGSN няма отношение към използването на пара като основен топлоносител за автономно или централизирано топлоснабдяване.
Списък на литературата и публикациите по проблемите на високото строителство
1. MGSN 4.19-2005 "Временни норми и правила за проектиране на многофункционални високи сгради от издания-комплекси".
2. SNiP 23-02-2003 "Топлинна защита на сградите".
3. SNiP 23-01-99 * "Строителна климатология".
4. SNiP 21-01-97 * "Пожарна безопасност на сгради и съоръжения."
5. SNiP 41-01-2003 "Отопление, вентилация и климатизация".
6. MGSN 3.01-01 "Жилищни сгради".
... Anapolskaya L.E., Gandin L.S. Метеорологични фактори на топлинния режим на сградите. Хидрометеоиздат. Ленинград. 1973 г.
8. Weisberg JS Meteorology. Времето на Земята. Л. Гидрометеоиздат, 1980.
9. Шилкин Н.В. Проблеми на високите сгради // AVOK №6, 1999.
10 Оселко А.З. Високи многофункционални комплекси - символ на урбанизация // Жилищно строителство, № 6, 2002.
11. Садовская Т. И. Високи сгради: Общи разпоредби за техническите изисквания // Стройпрофил, No 4/1, 2004.
12. Зверев А.И., Волков Ю.С. Високо строителство: измерете седем пъти (Проблеми с проектирането и изграждането на стоманобетонни сгради с високи сгради) / Строителен експерт, № 6, 2004.
13. Колубков А.Н., Шилкин Н.В. Инженерни решения за висок жилищен комплекс // AVOK, No. 5, 2004.
14. Ливчак И.Ф., Наумов А.А. Регулируема вентилация на жилищни многоетажни сгради.
15. Горин С.С., Кривицки В.Г. Високият свят на мегаполюсите / Строителство и бизнес, № 4/5, 2004.
16. Голям Б.А. По въпроса за отоплителния дизайн за високи сгради. / Строителен експерт, No 24, 2004.
17. Доналд Рос. Проектиране на ОВК системи за обществени многофункционални сгради. М.: AVOK - ПРЕС, 2004.
18. Шарипов А.Я. Ролята на инженерните системи на многофункционални високи сгради. Енергосбережение, № 1, 2005.
19.К.Викторов. Височина на "Федерация" / Строителство и бизнес, No3, 2005 г.
20. Красилников А.И. Помпи и помпени агрегати за високи сгради / Строителен експерт, № 1, 2005.
21. Материали от семинара „Високи и големи сгради. Инженерни технологии за безопасност и надеждност "MGSU, 26.05.2005.
22. Ливчак И.Ф., Наумов А.Л. Вентилация на многоетажни жилищни сгради. - М .: АВОК-ПРЕС, 2005.
23. Препоръки за експлоатацията на многофункционални високи сгради и комплекси. RM-2957.
Предпроектна проверка на отоплителната система преди реконструкция
Строителните работи попадат в концепцията за реконструкция, ако нейната цел е да промени първоначалните параметри на обекта, да замени или възстанови носещите конструкции. Тези работи винаги ще повлияят на оформлението на отоплителните мрежи и оборудване:
- при издигане на нови подове и разширения е необходимо да се увеличи топлинното натоварване и отопляемата площ, да се положат нови тръбопроводи;
- при демонтиране на част от сграда, напротив, е необходимо да се разглоби част от вътрешните отоплителни мрежи, да се промени схемата за подаване на охлаждащата течност в останалите помещения и площи;
- при подмяна и възстановяване на конструкции ще трябва да изключите сградата от топлина, можете да замените тръбопроводите и отоплителния кръг.
За извършване на посочените строителни работи е необходимо да се проектират инженерни мрежи. За да направи това, дизайнерът изисква надеждна информация за състоянието на конструкциите на обекта и отоплителното оборудване, изчисления на допустимите товари и други показатели. За това се извършват инженерни проучвания и проучвания на обекта, сградата и всички нейни помещения.
Експертен коментар. Изискването за предпроектно проучване и инженерни проучвания по време на реконструкция е предвидено в Градоустройствения кодекс на Руската федерация.Информацията, получена на този етап, ще бъде използвана не само от проектантската организация, но и при разглеждането на проекта. Свързвайки се със] Smart Way [/ anchor], вие имате гарантирано проучване на сградата преди реконструкция стриктно в съответствие със закона, с използване на съвременно оборудване и участието на експерти. Това ще ви позволи да проектирате отоплителна система и да подготвите други раздели на проекта точно в съответствие с техническото задание.
Кой извършва проучването на отоплителната система
Инспекцията на обекти се извършва чрез изучаване на документацията, визуална инспекция и инструментални проверки. Това изисква специални познания по архитектура и строителство, енергийно и топлоснабдяване, в други области на дейност. Следователно, за да се инспектира сградата и нейната отоплителна система преди реконструкция, ще бъдат привлечени специалисти от проектантската организация, експерти, инженери, топлотехници и енергетици. Точният списък на специалистите, включени в комисията, ще зависи от спецификата на работата, която трябва да се извърши.
Специалистът измерва дебелината на тръбопроводите при изследване на отоплителната система
Какво се изследва в отоплителната система
В подготовка за проектиране на реконструкция, проучването е от всеобхватен характер. Дори ако работата се извършва само върху отделни конструкции и мрежи, те могат да повлияят на цялостната стабилност, надеждност и здравина на сградата. В частта от отоплителната система ще бъдат извършени следните проверки:
- действително и стандартно износване на вътрешни мрежи и оборудване;
- съответствие с температурните показатели, правилното налягане в тръбопроводите;
- идентифициране на щети, недостатъци и дефекти с изготвяне на актове, дефектни декларации;
- проверка на конструкции на места, където се полагат и закрепват тръби и оборудване;
- определяне на точки на свързване или полагане на елементи от отоплителната система;
- други проверки и прегледи.
Характеристики на проектирането на системи за топлоснабдяване и отоплителни мрежи
По време на проектирането на системи за топлоснабдяване се изчислява необходимия брой свързани инструменти и консумативи за организирането, монтажа и настройката на специализирано оборудване и трасето на топлопроводи, в резултат на което се прави приблизителна оценка на разходите за монтаж на топлоснабдяване става възможно.
В автономна система е важно да се вземе предвид вида на обекта:
- Жилищни сгради. Не се допуска проектирането на жилищни сгради с вградено котелно помещение. Проектът за топлоснабдяване с прикрепено котелно помещение е съставен така, че разстоянието от стената на котелното до най-близкия прозорец да е най-малко четири метра хоризонтално, а от прозореца до тавана на котелното помещение е повече от осем метра вертикално. Проектирането с прикрепено котелно помещение от предната страна е неприемливо. Що се отнася до котелните къщи на покрива, проектът за топлоснабдяване изключва опциите, когато котелното е инсталирано на пода или в съседство с жилищни помещения.
- Промишлени предприятия. Възможен е монтаж на вградено и покривно котелно помещение. Възможни са и котелни помещения, прикрепени към сгради за други цели. Проектът за топлоснабдяване трябва да вземе предвид, че прикрепеното котелно помещение е инсталирано в помещение, където трябва да има поне два метра хоризонтално между най-близкия отвор и стената. Трябва да се има предвид, че топлинната мощност на котлите не е стандартизирана само за прикачени котелни помещения, както и за покривни и вградени такива, при условие че налягането на парата не надвишава 0,07 МРа. В други случаи проектирането на топлоснабдяването се извършва в съответствие с "Правилата за изграждане и безопасна експлоатация на парни и водогрейни котли". Ако помещенията и складовете за експлозия и пожарна безопасност отговарят на категории А и Б, проектът за топлоснабдяване изключва вградените и покривните котелни помещения.
За да се предотвратят аварийни ситуации в бъдеще, дизайнът трябва да бъде придружен от изчисления на главни и разпределителни тръбопроводи, паропроводи, технологични мрежи за максимална якост, твърдост и надеждност на конструкциите.
Дизайнът на отоплителната мрежа трябва да бъде проектиран така, че да е възможно да се осигурят посочените температурни режими, независимо от метеорологичните условия.
Висококачественият дизайн осигурява непрекъсната работа на топлоснабдителните мрежи дори по време на периоди на максимално натоварване.
Стъпки за проектиране на отоплителна система за нова сграда
При разработването на раздел за отоплителни системи е необходимо да се вземат предвид архитектурните, пространствено-планировъчни решения на сградата. Също така, за да се определят характеристиките на строителните материали, диаметърът на тръбопроводите и други показатели на системата, е необходимо да се проучат техническите условия за свързване на обекта. Те се издават от организацията за доставка на ресурси, когато тя определя допустимото натоварване на нова сграда.
При проектирането на подраздел "Отоплителна система" трябва да посочите:
- информация за метеорологичните и климатичните условия, очакваните температури на околната среда;
- данни за източници на топлоснабдяване, параметри на топлоносителя;
- обосновка и подробно описание на решения за полагане на отоплителни комуникации, диаметри на тръбите, мерки за топлоизолация, други данни;
- набор от мерки за защита на отоплителните мрежи от въздействието на почвата и подпочвените води;
- данни за топлинно натоварване на проектираната отоплителна система;
- описание на местоположението на мрежи, оборудване, измервателни уреди за отоплителни агенти;
- обосновка на системите за автоматизация и управление на отоплителната система (ако има такива);
- описание на мерките за осигуряване на енергийна ефективност, надеждност на системата при аварийни условия;
- друга информация, в зависимост от вида и предназначението на обекта.
Подразделът включва схеми и план за отопление на сградата, други графични материали. След завършване на работата с документа, проектът ще бъде изпратен за изследване, като се получи разрешение за строеж.
Специалистите на] Smart Way [/ anchor] ще извършат проектиране на обект с всякаква сложност. В нашия персонал работят само опитни професионалисти, изпълнили много проекти за сгради и отоплителни системи. Свържете се с нас, ние ще ви помогнем с изготвянето на документация и ще осигурим подкрепа на всички етапи от одобренията.
Проектирането на отоплителни системи се извършва чрез професионален софтуер
Видове и характеристики на инженерния дизайн
Нашата компания проектира инженерни мрежи от различни видове, включително следното:
- Вентилационни системи.
- Сигнализиране.
- Отоплителни комплекси.
- ACS.
- Вътрешно и външно осветление.
- Видеонаблюдение.
- Климатик.
- Захранване.
- Канализация и водоснабдяване.
- И т.н.
- Противопожарна защита.
- Телевизия.
- Пожарогасителни системи.
- Телефония.
- Полагане на LAN.
- ЗАДАВАЙТЕ.
Инженерният дизайн, който предлагаме, се извършва в съответствие с установената процедура. Началото на работата е създаването на проектна документация за топлоснабдителни системи, вентилационни системи, водоснабдителни и канализационни комплекси. На последния етап се разработва проект за електричество и индивидуални отоплителни пунктове.
Квалификация на дизайнери - кой трябва да извърши секцията на отоплителната система и кой е по-добре да се търси
Поради специални изисквания за безопасността и ефективността на отоплителната система са привлечени специализирани специалисти, които да работят със съответния раздел на проекта. Този момент трябва да бъде изяснен при избора на проектантска организация. Възможно е да се поръча и изготви работна документация само за работа по отоплителната система. В този случай текстовото описание и графичните материали ще бъдат съставени с участието на инженери, техници и други специалисти.] Smart Way [/ anchor] ще осигури дизайн с участието на специализирани специалисти, така че няма да имате проблеми с одобренията и изпълнението на работата на място.
При проектирането на отоплителни системи се използват 3d моделиране и визуализация
Разходите и времето за проектиране на отоплителната система
Възможно е да се определят цените и сроковете за изготвяне на проектна документация само след изучаване на техническото задание, предварително проучване на обекта, изясняване на неговите характеристики и характеристики. Можете да проверите предварителни цени за работа със специалистите на] Smart Way [/ anchor] по телефона, чрез формата за обратна връзка или по имейл. Винаги предлагаме най-изгодните условия за сътрудничество, ще осигурим бързо изпълнение на проектната и работната документация без загуба на качество.
Промоции и отстъпки
При извършване на интегриран дизайн в:
- Ние осигуряваме отстъпка от общата цена на сложния дизайн предмет на дизайна на 3 или повече секции
- Ние осигуряваме отстъпка за доставка оборудване и материали
- Ние изпълняваме инструктаж на ръководството монтирани системи
- Предлагаме безплатна еднократна услуга (при изпълнение на проект до ключ - проектиране, доставка, монтаж)
Нашата компания заедно с интегриран дизайн предоставя допълнителни услуги:
- Осигуряване разчети и листове за избор на оборудване въз основа на проектна документация
- Разработване на инженерна документация за търга... Ние ще ви помогнем да изберете най-подходящото решение за вас.
- Разработване на мерки за осигуряване на съответствие с изискванията за енергийна ефективност, изготвяне енергиен паспорт
- Избор и доставка оборудване и материали
- Извършване монтажни работи
- Извършване обслужване
- Повторен избор оборудване
Как да съставя техническо задание за отоплителни системи за 5 минути
Качеството на работата на дизайнера зависи от точността на информацията в техническото задание. За да се избегнат ненужни закъснения при проектирането, преработката на документи и отказите в одобрения, препоръчваме на нашите специалисти да получат подготовката на техническо задание. Ще ви помогнем да посочите точно първоначалните характеристики на обекта, изискванията за видовете работа и състава на готовите документи, особеностите на монтажа и спецификата на отоплителното оборудване. Можете да намерите пример за техническа спецификация за проектиране на отоплителна система на нашия уебсайт.
Трудности и ограничения при проектирането на отоплението
Основната трудност при проектирането на отоплителна система може да бъде ограниченията на GPZU и техническите условия. В първия случай дизайнерът ще трябва да вземе предвид максимално допустимите параметри на разрешеното строителство, наличието на специални зони за земеползване на обекта. Техническите условия могат да съдържат ограничение за точките на свързване, максимално топлинно натоварване за конкретно съоръжение.
Посочените трудности могат да бъдат отстранени чрез избор на нови решения за местата за полагане на комуникации, като се използва по-модерно оборудване. Ако допустимото натоварване не може да се увеличи, могат да се предприемат допълнителни мерки за изолиране на тръбите или стените. Тези и много други точки определено ще бъдат предоставени от специалистите на] Smart Way [/ anchor]. Свържете се с нас, за да избегнете проблеми при проектирането на отоплителни системи!
Проектиране и изграждане на отоплителни мрежи
При изграждането на отоплителна мрежа трябва да се помни, че това е важен процес и е много сложен. Въздушните отоплителни мрежи са поставени върху стоманобетонни и метални подпори. Възможно е също да се реализира проектът с помощта на канални мрежи, те са поставени в траншеи, специално изкопани за това. Цената на проекта зависи от начина на поставяне или полагане на тръбите. Препоръчително е изграждането на отоплителна мрежа да се доверява само на професионалисти.Нашите специалисти имат богат опит в изграждането на отоплителни мрежи и ще ви помогнат да избегнете смущения в изпълнението на проекта.
Как да поръчате дизайна на отоплителна секция и да не се заблудите
] Smart Wei [/ anchor] винаги се интересува от дългосрочно сътрудничество, цени своята репутация. Ето защо ние предлагаме на всеки клиент да се запознае с примери за по-рано извършена работа, ще изберем най-ефективния вариант за поставяне на отоплителната система и други комунални услуги. Това ще ви спести време и пари за одобрения, работа по договори, въвеждане в експлоатация и поддръжка на мрежата. Обадете ни се, ние ще ви посъветваме по всички ваши въпроси безплатно!
заключения
Отоплителната система ви позволява да поддържате правилния температурен режим в сградата и нейните помещения. Системата включва тръбопроводи, източници на топлина, измервателни устройства, отоплително оборудване и други устройства. Когато се проектира конструкция, реконструкция или основен ремонт, проектът винаги предвижда подраздел "Отопление, вентилация и климатизация". Можете също така да поръчате работна документация директно за ремонт на инженерни мрежи.
Можете да поръчате дизайни при най-изгодните условия в] Smart Way [/ anchor]. Свържете се с нас, ние ще ви помогнем да изготвите документация за отоплителната система дори за най-сложните обекти.
Стандарти за отопление
При разработването на проектна документация те трябва да се ръководят от действащите стандарти, които определят оптималната стойност на температурата в различни видове помещения. Отоплението на жилищни сгради е проектирано в съответствие с тези стойности.
В съответствие с действащите днес разпоредби отоплителната система на жилищна сграда трябва да осигурява следните оптимални температури:
- дневни: + 20 ... + 22 ° C;
- кухня и баня: + 19 ... + 21 ° C;
- баня: + 24 ... + 26 ° C;
- междустайни коридори: + 18 ... + 20 ° C;
- складови помещения, стълбища + 16… + 18 ° C.
Спазването на тези стандарти до голяма степен зависи от това колко правилно и професионално е извършен отоплителният проект на жилищна многоетажна сграда.