Акции
категории услуг
Написать
info@obrprofi.ru Отправить сообщение Telegram
Позвонить
Заказать обратный звонок Telegram 8 800 550-24-62
Доставка

Условия доставки

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

«Утилизация теплоты в системах вентиляции» на курсах повышения квалификации

Удостоверение о повышении квалификации установленного образца с занесением в ФИС ФРДО. Без отрыва от работы.

Ответим на все вопросы по обучению
Узнать подробности МАКС Написать в МАКС
Удостоверение
установленного образца
Запись в ФИС ФРДО
госреестр Рособрнадзора
От 16 часов
72 / 144 / 256 ч
Доставка по РФ
оригиналы курьером
Стоимость обучения
8 900 ₽ 11900 ₽ -30%
Рассрочка 742 ₽/мес на 12 месяцев без процентов
Договор и закрывающие документы
Внесение в ФИС ФРДО
Скан в день оплаты
Доставка по России
Бесплатная консультация
Менеджер свяжется в течение 15 минут · Без обязательств
8 800 550-24-62
О курсе

Утилизация теплоты в системах вентиляции

Программа повышения квалификации для проектировщиков, инженеров по вентиляции и кондиционированию (ОВК), технологов, прорабов вентиляционных подрядчиков. Курс охватывает технологии рекуперации тепла в вентиляции — пластинчатые рекуператоры, роторные регенераторы, тепловые насосы воздух-воздух и воздух-вода, гликолевые контуры, тепловые трубы. Разбираются расчёт энергоэффективности, подбор оборудования по требованиям СП 60.13330 и СП 50.13330 «Тепловая защита», нормы энергоэффективности зданий, экономика проектов. По итогам выдаётся удостоверение о повышении квалификации с регистрацией в ФИС ФИС ФРДО.

Кому нужна
Проектировщикам ОВК, инженерам, технологам, прорабам вентиляционных подрядчиков
Нормативная база
СП 60.13330 «Отопление, вентиляция», СП 50.13330 «Тепловая защита», ГОСТ Р 53842-2010
Объём программы
256 академических часов в дистанционном формате
Документ
Удостоверение о повышении квалификации, регистрация в ФИС ФИС ФРДО

Зачем нужен курс

Системы вентиляции отвечают за значительную часть теплопотерь современных зданий — до 30–40% общего теплового баланса. В холодный сезон через вентиляцию из помещения вылетает тёплый воздух, забранный с затратами тепловой энергии, а вместо него поступает холодный наружный воздух, требующий повторного нагрева. Утилизация (рекуперация) этого тепла — ключевая технология энергоэффективного строительства. Современные требования к энергоэффективности зданий (СП 50.13330) и «зелёные» сертификации (LEED, BREEAM, Russian Green Standard) требуют обязательного применения рекуперации в общественных и коммерческих зданиях. Инженер ОВК должен системно владеть этими технологиями.

Курс даёт системную подготовку по технологиям утилизации теплоты — пластинчатым рекуператорам, роторным регенераторам, тепловым насосам, гликолевым контурам, тепловым трубам. Разбираются расчёт эффективности, подбор оборудования, экономика проектов, нормативные требования.

Ключевой эффект рекуперации
Рекуператор с КПД 75% сокращает теплопотребление на вентиляцию на 75%. Для типового офисного здания это 15–25% общего теплопотребления и окупаемость 3–7 лет в московском климате. Рекуперация стала экономически выгодной в условиях роста тарифов на тепло.

Где работают выпускники программы

Инженеры по рекуперации тепла востребованы в проектных институтах, у дистрибьюторов оборудования, в монтажных подрядчиках.

  • Проектные институты — ЦНИИпромзданий, ЦНИИЭПжилища, региональные институты, частные проектные компании. Разделы ОВК современных общественных и коммерческих зданий.
  • Дистрибьюторы и производители вентиляционного оборудования — Systemair (Швеция, продолжает поставки), Frico, Vents (Украина, через дистрибьюторов), Klimor (Польша), отечественные «Веза», «Глобал», «Тион», «Ровен», «Тепломаш». Технические эксперты по применению.
  • Монтажные подрядчики ОВК — субподрядные организации, выполняющие вентиляционные системы для генподрядчиков.
  • Дирекции эксплуатации крупных зданий — торговых центров, бизнес-центров, гостиниц. Эксплуатация и модернизация существующих систем.
  • Энергоаудиторские компании — экспертиза энергоэффективности зданий с рекомендациями по модернизации систем вентиляции.
  • Производители рекуператоров — «Веза», «Глобал», «Тион» — инженерно-технические работники сервисных и технологических подразделений.

Что входит в программу обучения

Принципы рекуперации тепла

Рекуперация (утилизация) тепла — передача тепловой энергии от вытяжного воздуха к приточному в системах механической приточно-вытяжной вентиляции. Эффективность рекуператора характеризуется КПД (коэффициентом передачи тепла) от 50% до 90% в зависимости от технологии и конструкции. Высокий КПД (70%+) — энергоэффективные системы для современных зданий. Низкий КПД (50%) — простые рекуператоры для нетребовательных применений. Понятия. Температурная эффективность — отношение нагрева приточного воздуха к разности температур вытяжного и наружного. Энтальпийная эффективность — то же по энтальпии (тепло + влага). Конденсация в рекуператоре в зимний период — дополнительная утилизация скрытой теплоты конденсации. Защита от обмерзания при низких температурах — обходная заслонка, преднагрев приточного воздуха, периодическая остановка.

Пластинчатые рекуператоры

Конструкция — блок параллельных пластин (алюминиевых, пластиковых, эпоксидных), через которые проходят встречные потоки приточного и вытяжного воздуха. Тепло передаётся через пластины. Виды. Перекрёстноточные — потоки перпендикулярны. КПД 50–70%. Простая конструкция. Противоточные — параллельные противоположно направленные потоки. КПД 70–90%, наиболее эффективные. Сложнее конструкция. Каскадные противоточные — ещё выше КПД. Материалы. Алюминий — стандарт, дёшев, лёгкий. Пластик (полиэтилен, полипропилен) — для коррозионных сред (бассейны, химические производства). Эпоксидные — для агрессивных сред. Энтальпийные (с мембранами, передающими влагу) — для поддержания влажности в помещении. Преимущества пластинчатых — нет движущихся частей, отсутствие смешения потоков (важно при санитарных требованиях, в больницах). Производители — Recair, Heatex, Polybloc, отечественные. Применение — массовое в офисных, жилых, общественных зданиях.

Роторные регенераторы

Конструкция — вращающийся ротор с сотовой структурой (алюминиевая, керамическая) делит вытяжной и приточный потоки. Ротор вращается со скоростью 5–15 об/мин, переносит тепло (и влагу для гигроскопичных роторов) от вытяжного потока в приточный. Виды. Тепловой регенератор — передаёт только тепло. Алюминиевый ротор. Энтальпийный — передаёт тепло и влагу. Ротор покрыт силикагелем или цеолитом. Преимущества. Высокий КПД 75–85% (один из самых высоких среди технологий). Возможность передачи влаги (важно зимой для поддержания влажности в помещении). Самоочищение от пыли (центробежной силой при вращении). Недостатки. Незначительное смешение потоков (1–2% перетока), что нежелательно в санитарных применениях. Энергопотребление электродвигателя. Производители — Klingenburg (Германия), Hoval (Лихтенштейн), Robatherm, отечественные «Веза», «Глобал». Применение — массовое в крупных приточно-вытяжных установках для общественных зданий.

Гликолевый контур (камера смешения)

Конструкция — два теплообменника (один в вытяжном потоке, второй в приточном), соединённые гликолевым контуром с циркуляционным насосом. Тепло переносится теплоносителем (раствором этиленгликоля или пропиленгликоля 30–50%) между потоками. Преимущества. Возможность установки потоков в разных местах здания (приточная и вытяжная установки не нуждаются в соседстве). Полное исключение перетока потоков (важно для грязных вытяжных применений — производственных, лабораторий). Недостатки. КПД 50–60% (ниже пластинчатых и роторных). Энергопотребление насоса. Применение — на больших объектах с разнесёнными приточной и вытяжной установками, для промышленных применений с запретом перетока. Производители — Hoval, отечественные.

Тепловые насосы и тепловые трубы

Тепловые насосы воздух-воздух — активный способ передачи тепла с использованием парокомпрессионного цикла. Извлекают тепло из вытяжного воздуха (даже когда он холоднее приточного нужного уровня) и передают в приточный. Коэффициент трансформации (COP) 3–5 — на 1 кВт электроэнергии получают 3–5 кВт тепла. Производители — Daikin (Япония, продолжает поставки), Mitsubishi Electric, Carrier, отечественные «Тропик», «Тепломаш». Применение — в высокотехнологичных установках, при экстремально низких наружных температурах. Тепловые трубы — герметичные металлические трубы с легкокипящим теплоносителем (фреон, аммиак). Под воздействием тепла теплоноситель испаряется на одном конце, конденсируется на другом, перенося тепло. Без движущихся частей. КПД 50–65%. Применение — компактные системы.

Расчёт и подбор оборудования

Расчёт энергоэффективности рекуперации. Годовая экономия тепла = расход вытяжного воздуха × разность температур (среднегодовая по климатограмме) × теплоёмкость воздуха × КПД рекуператора × годовое время работы. Для московского климата с типовым годовым расходом — существенные суммы экономии. Подбор оборудования. По расходу воздуха (для конкретной системы ОВК). По требуемому КПД (с учётом нормативных требований и экономической оптимизации). По допустимому потерянному давлению (рекуператор создаёт сопротивление потоку, требующее увеличения мощности вентиляторов). По климатическим условиям (защита от обмерзания). По санитарным требованиям (исключение перетока). По бюджету проекта. Программное обеспечение для расчёта — фирменное программное обеспечение производителей (Systemair Calc, Klingenburg Selector), универсальные программы (DAIKIN Designer). Экономика проекта — срок окупаемости 3–7 лет для типовых решений в московском климате.

Сколько зарабатывают специалисты по рекуперации тепла

ДолжностьМосква и СПбРегионы-миллионники
Инженер-проектировщик ОВК140–230 тыс. ₽100–170 тыс. ₽
Старший инженер ОВК170–280 тыс. ₽125–205 тыс. ₽
Главный специалист по ОВК220–360 тыс. ₽160–265 тыс. ₽
Технический эксперт производителя оборудования180–290 тыс. ₽130–215 тыс. ₽
Прораб монтажных ОВК-работ150–245 тыс. ₽110–180 тыс. ₽
Энергоаудитор200–325 тыс. ₽145–235 тыс. ₽

Технические эксперты крупных производителей вентиляционного оборудования (Systemair, Klingenburg, Daikin, отечественные «Веза», «Глобал») — узкая специальность с большим спросом со стороны проектных институтов и девелоперов. Заработок 200–350 тысяч рублей в месяц. Энергоаудиторы с аккредитацией Минэнерго — востребованная редкая профессия.


Что вы освоите на курсе

  1. Применять СП 60.13330 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».
  2. Применять СП 50.13330 «Тепловая защита зданий».
  3. Различать типы рекуператоров (пластинчатые, роторные, гликолевые, тепловые трубы).
  4. Подбирать пластинчатые рекуператоры под задачу.
  5. Применять роторные регенераторы с учётом перетока.
  6. Использовать гликолевые контуры для разнесённых установок.
  7. Применять тепловые насосы воздух-воздух.
  8. Рассчитывать энергоэффективность рекуперации.
  9. Защищать рекуператоры от обмерзания.
  10. Оценивать экономику и срок окупаемости проектов.

Документ по окончании

После защиты итоговой работы вы получаете удостоверение о повышении квалификации установленного образца, оформленное по 273-ФЗ. Сведения вносятся в ФИС ФИС ФРДО. Удостоверение признаётся проектными институтами, производителями вентиляционного оборудования, монтажными подрядчиками ОВК.

Рекуперация тепла — это технология, превратившая вентиляцию из источника теплопотерь в нейтральный или даже плюсовой элемент теплового баланса здания. Каждый процент КПД рекуператора — это тысячи рублей годовой экономии для типового объекта.

Юридические основания программы

  • Программа разработана по 273-ФЗ «Об образовании» и Приказу Минобрнауки № 499.
  • Содержание соотнесено с квалификационными требованиями для инженеров ОВК.
  • Лицензия Минобразования № Л035-01265-18/00256787 от 14.04.2022, бессрочно.
  • Удостоверение регистрируется в ФИС ФИС ФРДО в течение 60 дней (ПП № 825).
Совет от методистов
Освойте программное обеспечение для расчёта оборудования основных производителей (Systemair Calc, Klingenburg Selector, ProClima) — это даёт практический навык точного подбора. Получение аккредитации энергоаудитора Минэнерго — дополнительная высокооплачиваемая специальность.
Учебный план

Программа «Утилизация теплоты в системах вентиляции»

Программа охватывает рекуперацию в вентиляции:

1

Теория утилизации теплоты

  • Тепловой баланс здания
  • Потери на вентиляцию
  • СП 60.13330
  • Энергоэффективность
  • Окупаемость
2

Типы рекуператоров

  • Пластинчатые
  • Роторные
  • Рециркуляционные
  • Битермальные
  • С тепловым насосом
3

Расчёт и подбор

  • Расход воздуха
  • Температурный график
  • Эффективность
  • Сезонная эффективность (SCOP)
  • Окупаемость
4

Оборудование

  • Российские бренды (Veza, Тион)
  • Импорт (Systemair, Daikin)
  • Сертификация Eurovent
  • Комплектация
  • Монтаж
5

Управление и автоматика

  • Уставки температуры
  • Защита от обмерзания
  • Связь с BMS
  • SCADA
  • IoT-мониторинг
6

Эксплуатация и ТО

  • Замена фильтров
  • Очистка теплообменника
  • Сервисные контракты
  • Капремонт
  • Энергоаудит
* Наши курсы постоянно обновляются методическим отделом в соответствии с изменениями в законодательстве, и возможно, итоговая программа будет немного отличаться. Уточнить актуальный план или оставить заявку на разработку персональной программы обучения вы можете по телефону 8 800 550-24-62
Итоговая аттестация и документ
По завершении проводится итоговое тестирование. После успешной сдачи выдаётся удостоверение о повышении квалификации установленного образца с занесением в ФИС ФРДО Рособрнадзора.
Удостоверение

Удостоверение о прохождении курсов повышения квалификации по промышленной безопасности, безопасности в сфере электроэнергетики и гидротехнических сооружений

Удостоверение о повышении квалификации
Обложка удостоверения
УЦ ОбрПрофи

Почему выбирают наш центр

Лицензированное образовательное учреждение с 15-летней историей. Наша команда — это методисты, преподаватели и менеджеры, которые сопровождают каждого слушателя от заявки до получения документов.

Государственная лицензия
Минобразования № Л035-01265-18/00256787
Внесение в ФИС ФРДО
Все документы регистрируются в реестре Рособрнадзора
Персональный менеджер
Сопровождение от заявки до получения документов на руки
10 000+
специалистов выпущено
200+
компаний-клиентов
100%
дистанционный формат
Как пройти повышение квалификации в «ОбрПрофи»?
дистанционного обучения ЗАПОЛНЕНИЕ
ЗАЯВКИ
1
дистанционного обучения ОТПРАВКА НА ВАШ
E-MAIL : ДОГОВОРА, СЧЕТА И ДАННЫЕ К СДО
2
дистанционного обучения ОБУЧЕНИЕ И ТЕСТИРОВАНИЕ 3
дистанционного обучения ОПЛАТА
ОБУЧЕНИЯ
4
дистанционного обучения ПОЛУЧЕНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЙ 5
Формат обучения:
дистанционный (без отрыва от производства) или очный
Внимание

Наши гарантии

Проверка в ФИС ФРДО — данные о выданном документе вносятся в федеральный реестр
Актуальные программы — соответствуют профессиональным стандартам и ФГОС
Персональное сопровождение — от записи до получения документов на руки
Возврат средств — полный возврат, если обучение не соответствует заявленному

Готовы записаться на курс?

Менеджер свяжется в течение 15 минут, ответит на вопросы и оформит документы

Наша
Лицензия
логотип
Лицензия УЦ ОБРПРОФИ
Лицензия УЦ ОБРПРОФИ

Регистрационный номер: № Л035-01265-18/00256787

Проверить лицензиюПроверить действительность лицензии

Часто задаваемые вопросы

Рекуперация (утилизация) тепла — передача тепловой энергии от удаляемого вытяжного воздуха к подаваемому приточному воздуху в системах механической приточно-вытяжной вентиляции. Зимой вытяжной воздух из помещений имеет температуру около +20°C, а наружный приточный — от 0°C до −40°C. Без рекуперации приточный воздух нужно нагревать с большими затратами тепловой энергии (отопительные системы, газ, электричество). Рекуперация передаёт значительную часть тепла из вытяжного воздуха в приточный, существенно снижая нагрузку на отопление. Эффективность рекуператора. Характеризуется КПД (коэффициентом передачи тепла) от 50% до 90% в зависимости от технологии и конструкции. Высокий КПД (70%+) — энергоэффективные системы для современных зданий. Низкий КПД (50%) — простые рекуператоры для нетребовательных применений. Виды эффективности. Температурная эффективность — отношение нагрева приточного воздуха к разности температур вытяжного и наружного. Энтальпийная эффективность — то же по энтальпии (тепло + влага), для энтальпийных рекуператоров. Зачем нужна рекуперация. 1) Экономия энергии — типовое снижение теплопотребления на 60–75%. Для офисного здания это 15–25% общего энергопотребления. 2) Соблюдение нормативных требований к энергоэффективности зданий — СП 50.13330 «Тепловая защита» классы энергоэффективности А, В, С. 3) Получение «зелёных» сертификатов — LEED (США), BREEAM (Великобритания), Russian Green Standard. 4) Снижение углеродного следа в рамках ESG-повестки. 5) Защита от санкций по энергопотреблению. Применение — обязательно в современных общественных и коммерческих зданиях, рекомендовано в жилых. На курсе разбирается практика.

Пластинчатые и роторные — две основные технологии рекуперации тепла с принципиально разными свойствами. 1) Пластинчатые рекуператоры. Конструкция — блок параллельных пластин (алюминиевых, пластиковых, эпоксидных), через которые проходят встречные потоки приточного и вытяжного воздуха. Тепло передаётся через пластины посредством теплопроводности. Виды по геометрии потоков. Перекрёстноточные — потоки перпендикулярны друг другу. КПД 50–70%. Простая, компактная конструкция. Противоточные — параллельные противоположно направленные потоки. КПД 70–90%, наиболее эффективные. Длиннее по габаритам. Каскадные противоточные — несколько ступеней противоточных, КПД до 90%. Материалы пластин. Алюминий — стандарт, дёшев. Пластик (полиэтилен, полипропилен) — для коррозионных сред (бассейны, химические производства). Эпоксидные — для агрессивных сред. Энтальпийные мембраны — передают и тепло, и влагу для поддержания влажности в помещении. Преимущества пластинчатых — нет движущихся частей, отсутствие смешения приточного и вытяжного потоков (важно при санитарных требованиях, в больницах, в санузлах), долговечность, простота обслуживания. Недостаток — могут обмерзать при низких температурах. 2) Роторные регенераторы. Конструкция — вращающийся ротор с сотовой структурой (алюминиевая, керамическая) делит вытяжной и приточный потоки на стороны корпуса. Ротор вращается со скоростью 5–15 об/мин, переносит тепло (и при гигроскопичных роторах — также влагу) от вытяжного потока в приточный. Преимущества — высокий КПД 75–85%, возможность передачи влаги, самоочищение от пыли. Недостатки — небольшое смешение потоков (1–2% перетока, что нежелательно в санитарных применениях), энергопотребление электродвигателя ротора. Производители. Пластинчатые — Recair, Heatex, отечественные. Роторные — Klingenburg (Германия), Hoval, отечественные «Веза», «Глобал». На курсе разбирается выбор технологии.

Энергоэффективность зданий регулируется системой нормативных документов. 1) 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» — рамочный закон. Устанавливает классы энергетической эффективности зданий, требования к энергоаудитам, поощряет энергосбережение. 2) СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий» (актуализированный СНиП 23-02-2003) — основной нормативный документ. Устанавливает требования к теплозащите ограждающих конструкций (стен, окон, кровли, полов) в зависимости от климатической зоны (ГСОП — градусо-сутки отопительного периода для каждого населённого пункта). Требования к энергоэффективности зданий разных категорий — жилые, общественные, производственные. Классы энергоэффективности А+, А, В, С, D, E — определяются по показателю удельного теплопотребления здания. 3) СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» — детальные требования к системам ОВК. С 2020 года требует обязательного применения рекуперации тепла в системах вентиляции общественных зданий с расходом приточного воздуха более 5000 м3/час. КПД рекуператора не менее 65%. 4) ГОСТ Р 53842-2010 «Энергетический паспорт здания» — методика составления энергопаспорта зданий. 5) Нормы расчёта потребления тепла на отопление и вентиляцию по СП 50.13330. 6) Требования к окнам по сопротивлению теплопередаче. Двухкамерные стеклопакеты с энергосберегающим покрытием i-low-e — стандарт для современных зданий. 7) «Зелёные» стандарты добровольной сертификации. Russian Green Standard (РОСС) — национальный стандарт. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design, США) — мировой стандарт от USGBC. BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method, Великобритания). DGNB (Германия). Системы сертификации требуют применения рекуперации, тепловых насосов, возобновляемых источников энергии. Применение в современных проектах девелоперов класса А и А+. На курсе разбирается практика.

Экономика проекта рекуперации — обоснование инвестиций в энергоэффективное оборудование. Расчёт включает следующие компоненты. 1) Капитальные затраты (CAPEX). Стоимость рекуператора в составе приточно-вытяжной установки. Стоимость монтажа. Стоимость пусконаладки. Дополнительные расходы — увеличенная мощность вентиляторов из-за дополнительного сопротивления, более крупные воздуховоды. Типовой бюджет 10–25% от стоимости стандартной приточно-вытяжной установки. 2) Годовая экономия. Расчётная формула: годовая экономия тепла (кВт·ч) = расход вытяжного воздуха (м3/ч) × плотность × теплоёмкость воздуха × средняя разность температур наружу и в помещении × КПД рекуператора × годовое время работы. Для типового офисного здания в Москве — около 100–200 кВт·ч/м2 в год экономии. Перевод в денежную экономию по тарифам на тепло. Для Москвы тариф ~3 руб/кВт·ч, для регионов от 1,5 до 5 руб/кВт·ч. Дополнительная экономия — снижение мощности котельной или подключённой тепловой нагрузки, плата за подключение. 3) Эксплуатационные расходы (OPEX). Электроэнергия на дополнительное сопротивление потоку. Ежегодное обслуживание (чистка от пыли). Замена изношенных элементов через 10–15 лет. 4) Срок окупаемости — отношение CAPEX к годовой чистой экономии. Для типовых проектов в Москве — 3–7 лет. Для крупных промышленных применений — 2–5 лет. Для жилых зданий — 7–10 лет (хуже из-за меньших расходов воздуха). 5) IRR (внутренняя норма доходности) — для сравнения с другими инвестиционными возможностями. Типичный IRR 15–30% для проектов рекуперации. 6) NPV (чистая приведённая стоимость) — за период службы оборудования (15–25 лет). 7) Учёт инфляции тарифов на тепло (исторически 5–10% в год). Дополнительный фактор привлекательности проектов. На курсе разбирается методика.

Обмерзание рекуператора зимой — серьёзная проблема в российском климате с экстремально низкими температурами. Когда влажный вытяжной воздух с температурой +20°C и относительной влажностью 30–50% соприкасается с холодными стенками рекуператора (при наружных температурах ниже −10°C — −15°C), происходит конденсация водяного пара, а при дальнейшем охлаждении — образование льда. Лёд блокирует проток воздуха, снижает эффективность, может разрушить рекуператор. Способы защиты от обмерзания. 1) Преднагрев приточного воздуха перед рекуператором электрическим или водяным калорифером до температуры выше точки росы вытяжного воздуха (обычно до 0°C…+5°C). Простейший и наиболее распространённый метод. Дополнительный расход энергии, но защита оборудования. 2) Обходная заслонка (байпас) приточного воздуха — при критически низких температурах часть приточного воздуха обходит рекуператор, что снижает образование льда на участке. Снижает эффективность рекуперации в пиковые холода, но защищает оборудование. 3) Периодическая остановка приточного вентилятора (для пластинчатых) или замедление ротора (для роторных) для оттаивания льда вытяжным потоком. Реализуется автоматикой по датчикам перепада давления. Может вызывать кратковременное снижение подачи воздуха. 4) Циркуляция теплоносителя по гликолевому контуру (для гликолевых рекуператоров) с автоматическим регулированием температуры теплоносителя. 5) Энтальпийные рекуператоры (роторные с гигроскопичным ротором или пластинчатые с мембранами) — естественно более устойчивы к обмерзанию из-за поглощения влаги ротором, что снижает количество конденсата. 6) Установка рекуператоров с большим запасом мощности — при большом КПД температура в рекуператоре повышается за счёт скрытой теплоты конденсации. 7) Автоматический контроль и сигнализация — датчики перепада давления, температуры, заслонок. Современные системы автоматики обеспечивают защиту в пиковые холода без вмешательства персонала. На курсе разбирается практика.

В Москве и Санкт-Петербурге инженер-проектировщик ОВК получает 140–230 тысяч рублей, старший инженер ОВК — 170–280 тысяч, главный специалист по ОВК — 220–360 тысяч, технический эксперт производителя оборудования — 180–290 тысяч, прораб монтажных ОВК-работ — 150–245 тысяч, энергоаудитор — 200–325 тысяч рублей. В регионах-миллионниках вилка ниже на 25–35%. Технические эксперты крупных производителей вентиляционного и климатического оборудования — Systemair (Швеция, флагман, продолжает поставки в РФ через дистрибьюторов), Klingenburg (Германия, лидер по роторным рекуператорам), Daikin (Япония, тепловые насосы), Mitsubishi Electric, Carrier, отечественные «Веза», «Глобал», «Тион» — узкая специальность с большим спросом со стороны проектных институтов и девелоперов класса А. Заработок 200–350 тысяч рублей в месяц. Энергоаудиторы с аккредитацией Минэнерго (для проведения обязательных энергетических обследований по 261-ФЗ) — востребованная редкая профессия. Заработок 200–400 тысяч в месяц при активной практике. Главные специалисты по ОВК в крупных проектных институтах (ЦНИИпромзданий, Мосгипропромстрой, региональные институты) с опытом сертификации зданий по LEED/BREEAM/RGS — узкая высокооплачиваемая ниша. Зарплата 250–400 тысяч. Прорабы монтажных подрядчиков ОВК на крупных объектах (бизнес-центры класса А, торговые центры, складские комплексы Wildberries, Ozon) — стабильные позиции с зарплатой 200–350 тысяч в Москве. Типичный карьерный путь: инженер ОВК → старший инженер ОВК → главный специалист по ОВК → руководитель отдела ОВК проектного института или главный инженер монтажного подразделения. Параллельные ветки — переход к производителям оборудования как технического эксперта; в энергоаудиторские компании; в собственный проектный или монтажный бизнес. Программа повышения квалификации даёт документ для перехода на руководящие позиции и для аккредитации энергоаудитора.
Остались
вопросы?

Меня зовут Тимур, я менеджер учебного центра «ОбрПрофи».
Для получения консультации вы можете оставить заявку:

Консультация с менеджеромКонсультация МАКСНаписать в МАКС

Контакты
УЦ «ОБРПРОФИ»


Реквизиты
УЦ «ОБРПРОФИ»


Скачать карточку учебного центра Скачать карточку учебного центра
Запросить коммерческое

Другие программы по направлению

Сайт собирает cookie и данные о посещении. Продолжая пользоваться, вы даёте согласие на обработку.