Ваш город:
Санкт-Петербург
Основные контакты 8 800 234-50-94
info@sibstroyekspert.pro
Главная База знаний Рекуперация и рециркуляция – нормативные требования

Рекуперация и рециркуляция – нормативные требования

25.06.2025
Статья

Современные тенденции в части энергосбережения и повышения эффективности потребления энергоресурсов таковы, что это становится не модным трендом, а обязанностью собственников ОКС.

Так, согласно статьи 11 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 13.06.2023) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предписывает, что здания, строения, сооружения должны соответствовать требованиям энергетической эффективности, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с требованиями п.13.3 СП 60.13330.2020 энергосбережение систем внутреннего тепло- холодоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха зданий и сооружений следует обеспечивать за счет выбора высокотехнологичного оборудования, использования энергоэффективных схемных решений и оптимизации управления системами, в том числе:

  • применения вентиляционного и холодильного оборудования высших классов энергоэффективности;
  • применения приточно-вытяжных вентиляционных систем с механическим побуждением, с утилизацией теплоты удаляемого воздуха и индивидуально регулируемым воздухообменом.

Одним из способов обеспечения экономии топливно-энергетических ресурсов в системах вентиляции является рекуперация или рециркуляция.

Однако существуют определенные ограничения для подобных вентиляционных систем в зависимости от функционального назначения зданий и помещений.

 

Рекуперация – это возвращение части энергии, расходуемой на теплохолодоснабжение, для повторного использования в том же процессе.

В системах внутреннего тепло- холодоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха зданий в целях реализации сбережения ископаемого топлива рекомендуется использовать вторичные энергоресурсы:

  • рекуперацию тепла воздуха, удаляемого системами общеобменной вентиляции и местных отсосов (при технической возможности);
  • рекуперацию (полную или частичную) сбросного тепла конденсаторов холодильных машин;
  • рекуперацию сбросного тепла технологических процессов и установок, работающих постоянно или не менее 50% времени в смену.

В приточно-вытяжных установках могут применяться следующие типы рекуператоров:

  • пластинчатый или перекрестно-точный рекуператор;
  • роторный рекуператор;
  • рекуператор с тепловыми трубами;
  • рекуператор камерного типа;
  • рекуператор с промежуточным теплоносителем;
  • термодинамический рекуператор (тепловой насос).

У каждого из представленных типов рекуператоров есть достоинства и недостатки, которые подробно описаны в общедоступных источниках, однако, требуется учитывать и нормативные требования с которыми обязаны руководствоваться специалисты при проектировании данных систем.

Так, рекуператоры, у которых существует вероятность перетока вытяжного воздуха в приточный недопустимо использовать на некоторых объектах с жесткими требованиями к чистоте приточного воздуха (больницы, пищевые производства).

В центральных системах вентиляции и кондиционирования воздуха жилых зданий и лечебных учреждений следует применять преимущественно пластинчатые и перекрестно-точные рекуператоры.

Для общественных зданий допускается применение роторных рекуператоров с продувочным сектором, исключающим попадание вытяжного воздуха в тракт приточного воздуха, а также устанавливать после рекуператора дополнительные фильтры и обеззараживатели, при необходимости, на тракте приточного воздуха после установки или на входе в обслуживаемые помещения.

 

Рециркуляция – это смешение воздуха из помещения с наружным воздухом и подача этой смеси в это же или другие помещения (после очистки или тепловлажностной обработки) или перемешивание воздуха в пределах одного помещения, сопровождаемое очисткой, нагреванием (охлаждением) его отопительными агрегатами, вентиляторными и эжекционными доводчиками, вентиляторами-веерами и др.

Рециркуляция воздуха не допускается из:

  • помещений, в которых расход наружного воздуха определяется массой выделяемых вредных веществ 1-го и 2-го классов опасности;
  • помещений, в воздухе которых имеются болезнетворные бактерии и грибки в концентрациях, превышающих установленные органом санитарно-эпидемиологического надзора, или резко выраженные неприятные запахи;
  • помещений, в которых имеются вредные вещества, возгоняемые при соприкосновении с нагретыми поверхностями воздухонагревателя, перед которым не предусмотрена очистка воздуха;
  • помещений категорий А и Б (кроме воздушных и воздушно-тепловых завес у наружных ворот и дверей);
  • лабораторных помещений научно-исследовательского и производственного назначения, в которых производятся работы с вредными или горючими газами, парами и аэрозолями;
  • помещений категорий В1-В4, в которых выделяются горючие пыли и аэрозоли;
  • пятиметровых зон вокруг оборудования, расположенного в помещениях категорий В1-В4, Г, если в этих зонах образуются взрывоопасные смеси из горючих газов, паров, аэрозолей с воздухом;
  • систем местных отсосов вредных веществ и взрывоопасных смесей с воздухом;
  • тамбур-шлюзов.

Рециркуляция воздуха допускается:

  • в производственных зданиях — из систем местных отсосов пылевоздушных смесей (кроме взрывоопасных пылевоздушных смесей) после их очистки от пыли;
  • в общественных зданиях — для группы помещений одного класса функциональной пожарной опасности, а также одного функционального назначения (административные или офисные, или номера гостиниц и др.) при условии установки в системе вентиляции устройства обеззараживания воздуха, обеспечивающего постоянное обеззараживание приточного или рециркуляционного воздуха, поступающего в помещения.

Рециркуляция воздуха ограничивается:

  • пределами одной квартиры в многоквартирном доме или одноквартирного дома, номера в гостинице;
  • пределами одного помещения в общественных зданиях;
  • пределами группы помещений общественного назначения одного класса функциональной опасности (в пределах одного пожарного отсека), имеющих общие проемы (внутренние открытые лестницы, эскалаторы и др.) общей площадью более 2 м2;
  • пределами одного или нескольких помещений, в которых выделяются одинаковые вредные вещества 1-го, 2-го, 3-го или 4-го класса опасности.

Требуемый расход приточного воздуха (наружного или смеси наружного и рециркуляционного) следует определять по расчету в соответствии с приложением Г СП 60.13330.2020 и принимать большую из величин, необходимую для обеспечения санитарно-гигиенических норм или норм взрыво-пожаробезопасности с учетом эффективности систем вентиляции и требований к качеству воздуха помещений.

В помещениях с переменным режимом работы (торговые и спортивные залы, производства с тепло-газовыделяющим оборудованием периодического действия и т.п.) допускается применять адаптивные системы вентиляции с регулированием расходов приточного и рециркуляционного воздуха по датчикам углекислого газа и температуры в зависимости от реального заполнения помещения людьми или загрузки технологического оборудования (вентиляция по потребности).

В одну систему не следует объединять группы помещений, в которых допускается рециркуляция воздуха, с помещениями, в которых не допускается рециркуляция воздуха.

Оборудование приточных систем с рециркуляцией воздуха, обслуживающих помещения категорий В1, В2, В3 и В4, не допускается размещать в общих помещениях для вентиляционного оборудования вместе с оборудованием систем для помещений других категорий взрывопожарной опасности.

 

Таким образом, рекуперация и рециркуляция позволяют существенно снизить затраты энергии на этапе эксплуатации ОКС при организации необходимых условий микроклимата системой вентиляции.

Обеспечение требований энергоэффективности при проектировании является обязательным согласно раздела 13 СП 60.13330.2020 «Требования энергетической эффективности и рационального использования природных ресурсов» и должны быть представлены в проектной документации согласно п.19 (д_1, о_1 – о_6) Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

При этом следует учитывать требования нормативно-технической документации, предъявляемые к таким системам.

 

Сократите издержки и достигайте своих целей увереннее вместе с нами!

В нашем экспертном центре Вам всегда доступны:

  • негосударственная экспертиза ПСД и РИИ в т.ч. подготовленных в виде ИМ (ЦИМ, ЦИММ);
  • аудит ПСД и РИИ на стороне заказчика (при приемке) или перед направлением на государственную экспертизу, в т.ч. государственную экологическую экспертизу;
  • разработка и согласование СТУ по пожарной безопасности объектов любой, в т.ч. с сопровождением в органах государственной экспертизы, расчеты по оценке пожарных рисков;
  • консультирование и сопровождение в процессе выполнения работ;
  • санитарно-эпидемиологические экспертизы (СЗЗ, ПДВ и др);
  • профессиональная экспертиза промышленной безопасности;
  • сопровождение в арбитраже по вопросам ПИР (досудебные и судебные экспертизы).

Поделиться ссылкой:

Другие публикации от ЭЦ СибСтройЭксперт

15.05.2025
Статья
Климатические факторы. Зачем и как правильно учесть при проектировании. Инженерно-гидрометеорологические изыскания (ИГМИ) отнесены к основным видам инженерных изысканий. При этом довольно часто возникает вопрос о необходимости выполнения инженерно-гидрометеорологических изысканий при проектировании объектов капитального строительства: зачем, если на первый взгляд все очень просто и очевидно? В реальной действительности, если на участке строительства или в непосредственной близости от участка есть хоть один водный объект (ручей, река, озеро, болото, мелиоративная канава), то требование именно гидрометеорологии законно и обоснованно. Если таких объектов нет, то объем гидрометеорологических изысканий сокращается до «Климатической характеристики», но только не в виде краткой метео-записки в составе «инженерно-экологических» или «инженерно-геологических» изысканий, а отдельной главы со всеми климатическими параметрами, согласно требованиям нормативных документов. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19 января 2006 г. №20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства» инженерно-гидрометеорологические изыскания отнесены к основным видам инженерных изысканий. Правила выполнения и общие требования к инженерным изысканиям, в том числе к инженерно-гидрометеорологическим, регламентированы СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», с 1 июля 2017 актуализированной редакцией СП 47.13330.2016. Технические требования к выполнению инженерно-гидрометеорологических изысканий в зависимости от вида и назначения сооружения детализированы в СП 482.1325800.2020 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ». КАК ПРАВИЛЬНО УЧЕСТЬ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ При проектировании любого здания, имеющего «крышу», сведения о снеговых и ветровых нагрузках – вопрос безопасности, для проектирования электроустановок гололедные нагрузки имеют решающее значение. При проектировании любого помещения крайне важны значения температурного режима наружного воздуха для расчета и определения системы отопления и так далее. Информация о метеорологических и гидрологических характеристиках в районе исследований, которая собирается и обрабатывается в процессе выполнения инженерно-гидрометеорологических изысканий, необходима, чтобы предотвратить вредное влияние климатических факторов на строительно-монтажные работы и режим эксплуатации построенных объектов, а также для обоснования проведения мероприятий по организации поверхностного стока вод, частичному или полному осушению территории и других подобных мероприятий (инженерная подготовка), инженерной защите и благоустройству территории. Очевидные изменения привычной климатической картины, происходящие в последние годы, порождают опасные природные явления, при этом частота и масштабность таких явлений в последние годы нарастают В «Докладе о глобальных рисках 2024 года» Всемирного экономического форума (ВЭФ) экстремальные погодные явления и критические изменения в системах Земли названы величайшими проблемами, с которыми мир столкнется в ближайшее десятилетие. Скорость глобального потепления достигла рекордного значения. В среднем в течение 2014–2023 годов потепление составило 1,19 градуса Цельсия против 1,14 градуса в 2013–2022 годах. Такие данные приводятся в отчете Межправительственной группы экспертов по изменению климата, опубликованном 5 июня 2024 года. По оценке Росгидромета, скорость потепления в среднем по России значительно превосходит среднюю по земному шару и составляет для того же периода 1976-2020 гг. 0.51°С за десятилетие. В докладе говорится, что наиболее серьезными рисками в течение следующих десяти лет будут экстремальные погодные явления. Аномальные изменения климата проявляются не только в температурном режиме воздуха, но также в режиме атмосферных осадков (На территории России преобладает тенденция к увеличению годовых сумм осадков: тренд составляет 2.2% нормы /10 лет, вклад в дисперсию 39% (тренд статистически значим на уровне 1%)). На большей части страны отмечены отрицательные аномалии продолжительности залегания снежного покрова, что объясняется аномально высокими температурами воздуха за рассматриваемый холодный период. Одновременно с этим современная статистика свидетельствует о растущем во всем мире ущербе от опасных погодных и климатических явлений. Данные говорят о том, что 90 % самых тяжелых экономических потерь приходится на опасные гидрометеорологические явления: паводки, наводнения, сильный ветер, ливневые дожди, град, засухи, оставляя таким стихийным бедствиям, как извержения вулканов, цунами и землетрясения, лишь 10 %. Принимая во внимание аномальность климатических процессов за последние десятилетия, сложность и недостаточность отражения направленности климатических изменений в нормативной документации, не следует пренебрегать требованием п. 7.1.8 СП 47.13330.2016. Это позволит расширить диапазон изменения климатических параметров и принимать более взвешенные и оптимальные проектные решения. Состав и объем инженерно-гидрометеорологических изысканий, метод их выполнения устанавливаются с учетом требований технических регламентов программой инженерных изысканий, в зависимости от вида и назначения объектов, а также от сложности гидрологических, метеорологических и климатических условий территории и степени изученности. Рекомендуем исполнителям и заказчикам использовать в качестве источников получения необходимой информации при проведении ИГМИ, согласно требованиям п.5.5.2 СП 482.1325800.2020: периодические издания государственного водного кадастра, справочники по климату; данные Единого государственного фонда данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении (ЕГФД); данные федеральной государственной информационной системы территориального планирования (ФГИС ТП), государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (ГИС ОГД); технические отчеты по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий для строительства прошлых лет; научно-техническая литература, архивные материалы, содержащие сведения об экстремальных гидрометеорологических явлениях; крупномасштабный картографический материал, результаты топографических съемок и материалы ДЗЗ разных лет; сведения, полученные на основании опроса местных жителей, о наблюдавшихся гидрометеорологических явлениях с экстремальными характеристиками; результаты научно-исследовательских работ, в которых обобщаются данные о природных условиях и техногенных воздействиях и (или) приводятся результаты новых разработок по методике и технологии выполнения инженерно-гидрометеорологических изысканий. СП20.13330.2016. Нагрузки и воздействия. Электронные ресурсы гидрометеорологической информации: научно-прикладной справочник «Климат России», ФГБУ «ВНИИГМИ-МДЦ»: https://aisori-m.meteo.ru/; сайт АИС ГМВО https://gmvo.skniivh.ru/; сайт государственного водного реестра https://textual.ru/gvr/. При этом необходимо учитывать, что информация, представленная в действующих нормативных документах СП 131.13330.2020, СП 20.13330.2016, СП 22.13330.2016, не всегда является достаточной для принятия проектных решений. Период осреднения рядов метеорологических наблюдений в указанных документах ограничен 2018 г (для Республики Крым – 2015 г), что уже не соответствует требованиям п. 7.1.8 СП 47.13330.2016, согласно которому метеорологическая информация предоставляется за весь период наблюдений с дополнением за каждые последние 5 лет.   Конечная цель выполняемых инженерно-гидрометеорологических изысканий – обеспечение надежности и безопасности проектируемых сооружений на расчетный период эксплуатации, который в зависимости от класса проектируемых сооружений может быть от 10 до 100 лет. Основная задача — убедиться, что изыскания проведены качественно, а их результаты достоверны и могут быть использованы для безопасного и экономически обоснованного проектирования объекта.   Учитывайте указанную информацию для грамотного и качественного проектирования.   Сократите издержки и достигайте своих целей увереннее вместе с нами! В нашем экспертном центре Вам всегда доступны: негосударственная экспертиза результатов инженерных изысканий; экспертная оценка ЦИММ; аудит результатов инженерных изысканий на стороне заказчика (при приемке) или перед направлением на государственную экспертизу; консультирование на этапе составления технического задания или выполнения изыскательских работ; арбитраж в судебных процессах (досудебные и судебные экспертизы).
18.08.2026
Статья
Внимание! Новые требования ПБ к кровлям зданий Новые требования к кровле зданий Кровля является одним из наиболее уязвимых элементов здания при пожаре. Большая площадь покрытия, воздействие ветровых нагрузок и использование полимерных или битумно-полимерных гидроизоляционных мембран создают условия для быстрого распространения пламени. Обеспечение пожарной безопасности кровельных систем — это комплексная задача, требующая строгого соблюдения баланса между функциональными (гидроизоляционными, теплоизоляционными) свойствами и их пожарно-техническими характеристиками. С введением Изменения № 2 к базовому своду правил СП 2.13130.2020 требования к пожарной безопасности кровель претерпели существенную трансформацию: в составе документа появился специализированный раздел 5.5 «Кровли», который взял на себя функции детального противопожарного регулирования параметров покрытий. Современные нормативные требования, в частности свод правил СП 2.13130.2020, регламентируют не только выбор материалов, но и конструктивные решения, методы испытаний и способы огнезащиты. СУТЬ ИЗМЕНЕНИЙ: Изменение принципа деления кровли на участки (п. 5.5.1): Прямая зависимость от горючести основания: Теперь максимально допустимая площадь участка кровли без противопожарного пояса жестко привязана не только к характеристикам самой мембраны (РП, В), но и к группе горючести основания под ней. Сокращение площадей для опасных материалов: При использовании слабозащищенных гидроизоляционных ковров (РП4, В3) на горючем основании (Г4) непрерывная площадь ограничена критическими 400 кв. метрами (ранее ограничения на огромных производственных кровлях были мягче). Презумпция пожарной опасности: По умолчанию любая кровля теперь признается имеющей класс КП1 (распространяющая пламя). Чтобы доказать класс КП0 (безопасная), застройщик обязан провести натурные огневые испытания по ГОСТ Р 56026. Новый жесткий регламент устройства противопожарных поясов (п. 5.5.2): Блокировка скрытого горения: Ранее противопожарные рассечки часто делались только на поверхности. Новые требования обязывают нижний слой пояса полностью пересекать (разрезать) на всю толщину утеплитель и основание, если они выполнены из горючих материалов групп Г3 и Г4. Это физически останавливает распространение пламени внутри кровельного пирога. Строгий выбор материалов верхнего слоя: Защитный верхний слой шириной не менее 6 метров теперь строго регламентирован по толщине (не менее 40 мм) и материалам — только тяжелые негорючие составы (бетон, тротуарная плитка, брусчатка, монолитная стяжка), способные выдержать прямое тепловое воздействие. Легализация альтернативных огневых испытаний (п. 5.5.3): Возможность ухода от «тяжелого» бетона: Для неэксплуатируемых кровель закон впервые разрешил использовать современные облегченные технические решения вместо укладки тонн бетонной плитки на крышу. Но жесткое условие: Любая альтернативная конструкция противопожарного пояса должна успешно пройти натурные огневые испытания фрагмента кровли в сборе, подтвердив, что пламя не перекинется через защитную зону.   НОРМАТИВНАЯ БАЗА: Проектирование и монтаж пожаробезопасных кровель в Российской Федерации жестко регламентированы следующими нормативными документами: Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» — устанавливает базовые классификации и требования к объектам защиты; СП 2.13130.2020 (с Изменением № 2) «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» — ключевой документ, определяющий требования к пределам огнестойкости бесчердачных покрытий и содержащий профильный раздел 5.5. СП 17.13330.2017 «Кровли» — регулирует общие правила конструирования покрытий; ГОСТ Р 56026-2014 «Материалы строительные. Метод испытаний на распространение пламени по кровлям» — классифицирует кровли по группам пожарной опасности (КП0, КП1).   В соответствии с пунктом 5.5.1 СП 2.13130.2020, максимально допустимая площадь кровли с водоизоляционным ковром из рулонных и мастичных материалов, не имеющей защиты из слоя гравия, а также площадь участков, разделенных противопожарными поясами, жестко лимитируется. Параметры определяются по Таблице 5.1 свода правил в зависимости от группы пожарной опасности кровли (по ГОСТ Р 56026), группы распространения пламени (РП), воспламеняемости (В) водоизоляционного ковра и группы горючести материала основания под кровлю. Ключевые зависимости площади участков без гравийного слоя и противопожарных поясов: Важно! На основании положений раздела, по умолчанию принимается, что кровли имеют группу пожарной опасности КП1, если иное не подтверждено натурными огневыми испытаниями в аккредитованной лаборатории по ГОСТ Р 56026. В случае, если геометрические размеры кровли превышают допустимые лимиты Таблицы 5.1, локализация потенциального горения достигается устройством противопожарных поясов (рассечек). Пункт 5.5.2 СП 2.13130.2020 устанавливает для них строгие послойные параметры геометрической и материальной конфигурации: Верхний слой пояса (выполняемый поверх водоизоляционного ковра) должен иметь ширину не менее 6 метров. Он изготавливается исключительно из негорючих материалов (НГ) толщиной не менее 40 мм. К нормативным материалам относятся бетонные или каменные плиты, монолитный бетон, армированный железобетон, цементно-песчаный раствор, тротуарная плитка или брусчатка. Нижний слой пояса (расположенный под водоизоляционным ковром) также выполняется из негорючих материалов (НГ) и обязан полностью пересекать основание под кровлю и теплоизоляционный слой, если они выполнены из горючих материалов групп Г3 и Г4. Данное требование выполняется на всю толщину горючих слоев (исключение составляют лишь технологические слои пароизоляции), что физически отсекает путь для скрытого распространения пламени внутри кровельного «пирога».   Согласно п. 5.5.3, на неэксплуатируемых кровлях допускается применение альтернативных технических решений противопожарных поясов, отличных от стандартного 6-метрового защитного слоя из плит/бетона. Однако такие инновационные компенсирующие мероприятия могут быть внедрены только на основе положительных результатов огневых испытаний натурных фрагментов кровель в сборе.   Пожары на кровлях зданий происходят регулярно по всей стране. Согласно официальным аналитическим отчетам ВНИИПО МЧС России причины возгорания кровель таковы: около 42% кровельных пожаров происходят непосредственно на этапе строительства или капитального ремонта при нарушении правил проведения огневых работ (использование газовых горелок при наплавлении битумных материалов); до 30% случаев вызваны перекидыванием огня из нижележащих этажей (выход пламени через окна верхнего этажа на свес кровли); около 15% связаны с аварийным режимом работы электросетей (внешняя реклама, архитектурная подсветка, климатическое оборудование на крыше). В Нефтекамске (Башкортостан) возгорание кровли пятиэтажного дома охватило площадь в 2000 квадратных метров, из здания были эвакуированы 69 человек, спасены 15. В Самаре пожар на крыше жилого дома в поселке Мехзавод был ликвидирован на площади 5 квадратных метров. В подмосковных Люберцах кровля жилого дома загорелась на площади 200 квадратных метров. Таким образом, появление специализированного раздела 5.5 в СП 2.13130.2020 систематизировало требования к ограничению распространения пожара по кровлям. Пожарная безопасность современного покрытия не может рассматриваться изолированно от площади здания. Использование горючих полимерных мембран и оснований требует четкого математического расчета площади участков по Таблице 5.1 и обязательного проектирования 6-метровых противопожарных поясов из материалов НГ с полной вертикальной отсечкой горючего утеплителя. Своевременный учет требований раздела 5.5 на стадии проектирования исключает риски быстрого развития кровельных пожаров и обеспечивает общую огнестойкость объекта защиты.   Сократите издержки и достигайте своих целей увереннее вместе с нами! В нашем экспертном центре Вам всегда доступны: Пожарная безопасность: разработка раздела проекта «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» для площадных и линейных объектов любого функционала с подготовкой необходимых обоснований и сопровождении в органах экспертизы; проведение расчетов по оценке пожарного риска и подготовка выводов о выполнении (невыполнении) условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности; разработка и согласование специальных технических условий по пожарной безопасности (СТУ); выполнение расчета по определению безопасных условий эвакуации людей из здания; разработка документа предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ; проведение расчетов категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности; оценка соответствия проектной документации или отдельных разделов ПД (в т.ч. эскизов и ОТР) требованиям пожарной безопасности; оценка соответствия разрабатываемых или разработанных специальных технических условий (СТУ) и Расчетов рисков требованиям в области пожарной безопасности.
Мы в Telegram Проверить ТКП
Рассчитать стоимость
Подать документы в экспертизу
Заказать консультацию
Заказать звонок