В Новгородском районе отремонтируют очистные сооружения в Борках

Автор: · Ваш отзыв 

Биологические очистные сооружения в деревне Борки в Новгородском районе ждёт ремонт, сообщил глава муниципалитета Александр Дементьев.

Вместе с сотрудниками учреждения «Коммунальное хозяйство Новгородского района» и специалистами администрации муниципалитета руководитель осмотрел очистные сооружения.

– Оценили состояние, – уточнил он. – В ближайшее время начнётся разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта БОС.

Добавим, проводимое мероприятие соответствует задачам проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жильё и городская среда».

38 предложений по корректировке федеральных законов отправлено в Правительство РФ

Автор: · Ваш отзыв 

Форум WorldBuild/StateContract Источник фото: оргкомитет форума

В Екатеринбурге озвучены инициативы по совершенствованию норм строительства и проектирования бюджетных (школ, детских садов, стадионов, дворцов культуры, спорта и т.п.) и государственных объектов. Все предложения о том, какие нормы строительства, законодательства о закупках (возведение муниципальных, гос.объектов) важно изменить, чтобы заказчики и подрядчики смогли работать еще выгоднее и эффективнее, направлены в адрес Минфина России и Минстроя России.

Публикуем топ-семь предложений строителей и проектировщиков для федеральных органов власти.

1.Срыв сроков стройки из-за демпинга (снижения цены контракта) – основная проблема для большинства участников отрасли. Повод для демпинга заложен в нормах законодательства. В критериях выборах подрядчика 60% приходится на ценовые критерии (кто даст меньшую сумму при торгах) и только 40% отводится квалификации и опыт. В результате, заказчики выбирают победителем того, кто озвучит наименьшую сумму. Демпингующий подрядчик получает от заказчика денежные средства, выполнив, как правило, более или менее первичные работы, а затем расторгает контракт. В итоге, сроки строительства растягиваются или срываются. Например, контракт на оказание услуг по разработке проекта планировки территории тепловой магистрали стоил 2 441 392,68 рублей. Падение составило 79.17%. Итог: контракт не исполнен и расторгнут.

Чтобы строительство было качественным и шло быстрее, строители просят федеральные власти внести в законодательство поправку о том, чтобы закупки на строительство, реконструкцию проводились только с использованием механизма конкурса, где оценивается, прежде всего, опыт подрядчика, а не цена, за которую поставщик готов работать.

2. На неоправданное снижение стоимости строительства влияет индекс прогнозной инфляции. Индекс рассчитывается на год, а строительство может идти пять лет. Заказчики просят власть распределять бюджетные средства на строительство муниципальных объектов после выбора подрядчика, чтобы войти в строительство с нужным финансированием.

3. После того, как построен объект, и по мнению Минфина, произошло «нецелевое использование бюджетных средств» или (и) «неэффективное использование бюджетных средств», начинают появляться соответствующие протоколы, а затем судебные практики относительно нецелевого использования бюджетных средств.

Заказчики требуют конкретизировать понятия «нецелевое использование бюджетных средств» и «неэффективное использование бюджетных средств» в бюджетном кодексе, либо убрать эти понятия из Кодекса административных правонарушений. Последнее позволит избежать случаев судебных разбирательств вокруг не четко определённых понятий.

4. Подрядчики жалуются на неприемлемые условия договора с заказчиками в части штрафных санкций. Если подрядчик срывает срок строительства, то платит штраф 0,1 процентов от сумму договора за каждый день просрочки. Если заказчик затягивает срок оплаты, то заказчик платит одну сотую процента за десять дней просрочки платежа. В таком случае заказчику не составляет никакого труда задерживать оплату. На практике отсрочка платежа может доходить до 180 дней, подрядчики терпят убытки.

Исполнители работ выступают за то, чтобы на законодательном уровне закрепить зеркальные штрафные санкции заказчика и подрядчика и ввести отсрочку платежа до 7 дней по аналогии с 44 ФЗ.

5. В проектировании объектов здравоохранения/культуры/спорта/образования/ может участвовать любая компания, даже не имеющая опыт работы именно с такими объектами, что приводит к задержкам по проектированию, как следствие, к срыву федеральных программ. Одно из решений проблемы – при выборе исполнителя учитывать работы, связанные с предметом контракта, специализированный опыт работы.

6. Заказчики, которые возводят муниципальные и бюджетные объекты, не признают ошибки в проектной документации, даже когда строители указывают на промашки. Например, в проекте кровля посчитана без должного количества пластин, плиты указаны одного размера, а размеры проемов – другого. Заказчики аргументируют свой отказ признавать ошибки в проектной документации тем, что экспертиза уже пройдена. Строители просят закрепить обязанность заказчика возводить объекты после исправления ошибок, без дополнительного прохождения экспертизы.

7. Перед началом строительства проект проходит экспертизу. При этом Глагосэкпертиза корректирует материальные ресурсы, которые включены в проект, делая замены на более дешевые аналоги, из-за чего страдает качество стройки. Также экспертиза исключает логистику из смет, при этом логистика возникает в контрактах, и подрядчику приходится брать расходы на себя, когда необходимо перевести материал из одного региона в другой. Участники рынка требуют запретить замену материалов на более дешевые аналоги и включить стоимость перевоза материала из одного региона в другой в обязательный порядок формирования смет.

«Эти и другие предложения озвучены в рамках некоммерческого всероссийского и международного форума о закупках в строительстве и проектировании WorldBuild/StateContract, который мы проводим в столице Урала четвёртый год подряд. Тысячи строителей, проектировщиков формируют несколько десятков свежих инициатив по улучшению федеральных норм, законов в сфере строительства и проектирования бюджетных и гос.объектов. Отметим, что инициативы участников форума слышат в федеральных органах власти. Например, приняты важные меры для финансовой устойчивости подрядчиков: повысили авансы до 50 процентов и снизили размер обеспечения (сумму, который должен платить поставщик за участие в контракте)», – рассказал Денис Снетков, заместитель генерального директора СРО «Уральское объединение строителей» и СРО «Лига проектных организаций», организаторы форума.

Остальные предложения строителей и проектировщиков для исполнительных органов власти и трансляцию форума можно увидеть на сайте www.стройзакупки.рф

Литейные технологии и стальное строительство получат новый импульс развития

Автор: · Ваш отзыв 

С 4 по 6 июня 2024 г. в Москве пройдет комплекс специализированных выставок «Металлургия.Россия’2024», «Литмаш.Россия’2024», а также форум производителей металлоконструкций, изделий и потребителей данной продукции – «Металлоконструкции’2024».

В рамках традиционных выставок «Металлургия.Россия’2024» и «Литмаш.Россия’2024» в павильонах №3 и «Форум» ЦВК «Экспоцентр» будет представлен широкий спектр оборудования и технологий для металлургии, металлопереработки, машиностроения и литейного производства. Экспозиции российских, китайских и турецких литейных предприятий, поставщиков новейших технологий, инжиниринговых решений и расходных материалов позволят посетителям ознакомиться с современными процессами литейной промышленности, укрепить отношения с существующими партнерами и найти новых, провести мониторинг конъюнктуры рынка и цен. Посетители выставок смогут получить всеобъемлющую информацию о технологических инновациях и тенденциях, охватывающих весь спектр металлов, литейных технологий, аксессуаров и отливок.

Литейная отрасль, ежегодный объем производства в которой достигает 5 млн т продукции, дает более 60% заготовок, предназначенных для машиностроения, автомобилестроения, самолетостроения и судостроения. В настоящее время отмечается высокая загруженность существующих литейных мощностей, поэтому под запросы рынка открываются новые производства и литейные участки. Литейная индустрия находится на пороге технического перевооружения и нового витка инвестиций. Спрос на оборудование для литья под давлением и по выплавляемым моделям на российском рынке заметно вырос. Наблюдается также повышение спроса в сегменте модификаторов для внепечной обработки чугуна и стали.

Свою продукцию, оборудование и решения представят компании Новые Литейные Технологии, Политег, ТМК, РусЛитТех, Литмашприбор, РЛМ, Мелитег, Завод АКС, ЕвроТехЛит, Интема, ТрейдЛит Инжиниринг, НПП Технология, Уралхимпласт, i3D, Альянс Пром, Карбохим и другие компании.

Международные выставки «Металлургия.Россия’2024», «Литмаш.Россия’2024» пройдут при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты РФ, Международного Союза «Металлургмаш», Союза машиностроителей России, Российского союза поставщиков металлопродукции и Российской ассоциации литейщиков. За долгие годы комплекс выставок зарекомендовал себя как место встречи широкого круга профессионалов. Целевые группы посетителей из ключевых секторов промышленности — металлургии, металлообработки, машиностроения, энергетики, нефтегазовой промышленности и строительства — смогут узнать обо всех новшествах и о последних тенденциях развития литейной отрасли.

Выставка «Металлоконструкции’2024» в свою очередь объединит производителей и потребителей стальных конструкций, проектировщиков, конструкторов и девелоперов. Объем выпуска металлоконструкций в превышает 4 млн т в год. По расчетам экспертов, емкость данного рынка в горизонте до 2030 г. вырастет на 20—30%. В 2024 г. ожидается дальнейшее развитие инфраструктурного строительства — новых авто- и железнодорожных сетей, аэропортов, Северного морского пути и других транспортных коридоров. Предстоит модернизация ЖКХ, для чего также потребуется большое количество стальных конструкций. Основными локомотивами спроса на металлоконструкции выступят инфраструктурное и промышленное строительство, а также многоэтажное строительство на основе стальных каркасов и модульное малоэтажное домостроение. Перспективы развития рынка как раз и будут детально обсуждаться 4—6 июня 2024 г. в ходе выставки «Металлоконструкции’2024».

Новую линейку продуктов, решений и сервисов для стройиндустрии на площадке выставки представят Северсталь, А ГРУПП Стальные конструкции, Тульская металлообрабатывающая компания, ГП Стальные Конструкции — Профлист, Казанские стальные профили, ГП Конус, Цинкер, ГК Профиль, АРС-Пром, ЗМК Эталон, ГК Точинвест Цинк, Новолипецкий и Магнитогорский металлургические комбинаты, Северсталь-метиз, Речицкий метизный завод, производители высокопрочного крепежа Параллель и Бервел, Конструкторское Бюро Романов, Деденевский завод металлоизделий, Сосновоборский ЗМК, Новосталь-М, Челябинский цинковый завод, Эксперт Трейд (производит и оцинковывает металлоконструкции под товарной маркой «Горцинк.рф») и другие ведущие компании из сектора металлостроительства. Ожидается большое число посетителей как из российских регионов, так и из Китая, Турции и других стран.

Стальное строительство сейчас находится под пристальным вниманием Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, которое совместно с Минпромторгом России реализует дорожную карту по расширению области применения стали в строительстве. Основными областями роста рынка металлоконструкций выступают дорожные и портовые инфраструктурные проекты и сельскохозяйственная инфраструктура. Повышается интерес российских девелоперов к строительству жилья на стальном каркасе. Наряду с промышленным и инфраструктурным сектором, наибольший спрос на металлоконструкции сейчас генерируют также социальные проекты — медицинские, учебные, социальные и спортивные центры. При их возведении стальные конструкции обеспечивают экономию времени и инвестиций. Высоким спросом пользуются дорожные ограждения, мачты освещения, продукция для объектов сельского хозяйства и техники.

В настоящее время фиксируется новая волна строительства линий горячего цинкования металлоконструкций. Высокий деловой интерес к возведению заводов горячего цинкования (а их в России уже более 60) подчеркивает то, что рынок сейчас находится на подъеме. В этом секторе востребованы металлоконструкции с длительным жизненным циклом, то есть подвергнутые антикоррозионной защите методом горячего цинкования. Спрос на такие металлоконструкции генерируют инфраструктурные проекты, дорожное и промышленное строительство, энергетика, РЖД как крупнейшая транспортная корпорация страны, нефтегазовый сектор.

В рамках выставки «Металлоконструкции’2024» пройдут общероссийская конференция «Качественный крепеж — надежность машин и металлоконструкций», совещание — круглый стол производителей изделий из оцинкованного и окрашенного проката, конференция «Современное оборудование и технологии защиты от коррозии металлоконструкций», общероссийская конференция «Стальные конструкции: основные тренды 2024 г.», конференции по электронной коммерции и маркетплейсам на рынке металлов, по оборудованию и технологиям переработки сталей с покрытиями, круглый стол по современному металлическому мостостроению, ежегодная конференция участников Ассоциации развития стального строительства, мероприятия по развитию нормативно-технической базы и строительно-монтажным работам в области металлоконструкций. Помимо этого, будут подведены итоги конкурса «Сила металла», в котором определятся лучшие решения применения стали и алюминия в строительстве. Партнерами данных мероприятий выступят ведущие отраслевые научно-исследовательские институты и ассоциации, такие как Минстрой России, Минпромторг России, Ассоциация развития стального строительства, Российский союз поставщиков металлопродукции, ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко, ЦНИИПСК им. Мельникова, Центр по развитию цинка, Ассоциация «Промметиз». Именно координация действий всех заинтересованных сторон в стимулировании потребления металлопродукции в строительной индустрии обеспечивает эффективность работы форума металлостроителей.

Коммуникационная платформа данных выставок предоставит профессиональному сообществу возможность обменяться наблюдениями и идеями, провести встречи по широкому кругу актуальных вопросов и тем, касающихся литейных, металлургических, металлоперерабатывающих и металлостроительных технологий.

Приглашаем 4—6 июня 2024 г. принять участие в комплексе выставок «Металлоконструкции’2024», «Металлургия.Россия’2024», «Литмаш.Россия’2024»!

Обеспечение гигиенической безопасности и гидравлической эффективности металлических трубопроводов питьевого водоснабжения

Автор: · Ваш отзыв 

О. А. Продоус, независимый эксперт в сфере водоснабжения и водоотведения, доктор технических наук, профессор

А. А. Шестаков, аспирант кафедры «Водоснабжение и водоотведение» Национального исследовательского Московского государственного строительного университета (НИУ МГСУ).

 

В статье показано, что гигиеническая безопасность металлических водопроводов неразрывно связана с гидравлической эффективностью их эксплуатации.

 

Ключевые слова: металлические трубы, внутренние отложения, коэффициент эффективности, гигиеническая безопасность трубопровода.

 

Качество питьевой воды, транспортируемой по трубам из разного вида материалов — стальным, чугунным (ВЧШГ и серый чугун) и трубам из полимерных материалов (ПНД, ПВХ и стеклопластик), регламентируется требованиями норматива ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» [1].

Однако в металлических трубах без внутренних покрытий из стали и серого чугуна в процессе жизненного цикла «Эксплуатация» образуются внутренние отложения, как показано на рис. 1:

 

Отложения на внутренней поверхности металлических труб влияют на энергозатраты насосного оборудования, изменяют органолептические характеристики питьевой воды (цветность и др.) и способствуют сокращению периода остаточного использования трубопроводов [2, 3].

Гидравлическая эффективность металлического трубопровода оценивается фактическим внутренним диаметром —  с учетом толщины слоя отложений,  фактической скоростью потока и значением фактических потерь напора  (гидравлического уклона) на преодоление сопротивлений по длине [4].

Исследованиями влияния внутренних отложений в металлических водопроводных трубах на гидравлическую эффективность трубопроводов занимается коллектив ученых, возглавляемых профессором О. А. Продоусом.

В процессе жизненного цикла «Эксплуатация» металлические трубы (сталь, серый чугун), согласно действующим «Правилам технической эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения населенных мест», подвергают гидродинамической очистке внутренней поверхности труб машинами, обеспечивающими высокое давление на выходе струи воды из специальной насадки на шланг, подключенный к насосу высокого давления, соединенного с емкостью питьевой воды [5]. Способ гидродинамической очистки самотечных сетей водоотведения от внутренних отложений в лотковой части труб широко используется в процессе их эксплуатации в разных регионах страны. Однако в зависимости от толщины слоя отложений на внутренних стенках труб и его структуры график промывки сетей водоснабжения будет меняться. Этим вопросом также занимается коллектив, возглавляемый О. А. Продоусом.

Поэтому организации, эксплуатирующие сети водоснабжения, работают по принципу «от аварии до аварии», что в принципе — неверно. Металлические сети водоснабжения с внутренними отложениями (рис. 1), кроме дополнительных энергозатрат насосного оборудования на преодоление, за счет сопротивлений слоя отложений по длине имеют одну проблему — гигиеническую — возможное вторичное загрязнение питьевой воды продуктами (организациями), выделяемыми из слоя отложений при транспортировании чистой питьевой воды к потребителям. Этот вопрос также никем и никогда не поднимался.

Существует три способа обеспечения эффективного эксплуатационного состояния металлических водопроводных сетей:

  • механическая (скребковая) очистка внутренней поверхности труб с помощью специальных снарядов и устройств [6];
  • химическое воздействие на внутреннюю поверхность труб с помощью реагентов нового поколения на структуру внутренних отложений [7];
  • мембранное фильтрование всего объема воды через специальные фильтры [8].

 

Характеризуя каждый из трех приведенных способов, следует отметить следующее.

Первый способ — механическая очистка внутренней поверхности труб хотя и дает видимый результат, но после его применения по данным организаций, эксплуатирующих водопроводные сети, резко возрастает интенсивность последующих отложений на внутренней поверхности очищенных труб.

Второй способ — химическое воздействие на структуру слоя внутренних отложений растворенным в транспортируемой воде, например, реагентом нового поколения на основе полигексаметиленгуанидина гидрохлорида (ПГМГ-ГХ), позволяющего повысить эффективность очистки исходной воды и продлить период остаточного использования изношенных водопроводных сетей [7]. Двенадцатилетний опыт применения реагента ПГМГ-ГХ и МУП «Водоканал города Череповца» убедительно свидетельствует об этом [2, 7, 9].

Третий способ — мембранное фильтрование — достаточно эффективен, но и достаточно дорог для использования. Такой способ должен применяться при явно выраженном наличии вторичного загрязнения питьевой воды, что весьма сложно.

Гидравлическая эффективность эксплуатации металлических водопроводных сетей, как фактор, влияющий на продолжительность их работы, характеризуется значением безразмерного коэффициента эффективности трубопровода Кэф, который определяется по формуле:

Значения этих характеристик рассчитывают после измерения значений  с помощью отечественных сертифицированных переносных ультразвуковых расходомеров с накладными датчиками, например, АКРОН-01 [7].

Значение  определяют по справочному пособию «Таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб из стали и серого чугуна с внутренними отложениями» [10]. Значение  для новых труб вычисляют по эмпирической формуле профессора Ф. А. Шевелева, имеющей вид:

 

Чем меньше значение Кэф, тем меньше гидравлическая эффективность эксплуатации металлического трубопровода с внутренними отложениями и тем меньше его гигиеническая безопасность из-за наличия слоя внутренних отложений.

Таким образом, представленные в статье материалы позволяют сделать следующие выводы:

  1. Гигиеническая безопасность металлических трубопроводов систем водоснабжения должна оцениваться одновременно с учетом гидравлической эффективности трубопроводов, характеризуемых значением коэффициентов эффективности их использования, определяемых по формуле (1).
  2. Гигиеническая безопасность трубопроводов систем водоснабжения из металлических труб неразрывно связана с гидравлической эффективностью их эксплуатации.
  3. Требуется проведение специальных комплексных исследований, направленных на разработку прогноза остаточного периода эксплуатации сетей водоснабжения из металлических труб с внутренними отложениями до возникновения гигиенической опасности продолжения их дальнейшего использования.

 

Литература

  1. ГОСТ Р 51232-98 Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества. Официальное издание «Контроль качества» // Контроль качества воды: Сб. ГОСТов. — М.: ФГУП «Стандартинформ», 2010.
  2. Воинцева И. И., Новиков М. Г., Продоус О. А. Продление периода эксплуатации трубопроводов систем водоснабжения из стальных и чугунных труб // Инженерные системы АВОК Северо-Запад. № 1, 2019. — С. 44–47.
  3. Продоус О. А. Зависимость продолжительности использования металлических трубопроводов систем водоснабжения от толщины слоя отложений на внутренней поверхности труб // Сборник докладов XV Международной научно-технической конференции «Яковлевские чтения» 19 марта 2020. М.: Издательство МИСИ — МГСУ, 2020. — С. 113–117.
  4. Продоус О. А. Что дает учет гидравлического потенциала водопроводной сети города? // Трубопроводы и экология. № 2, 2008. — С. 30–31.
  5. Продоус О. А. Рекомендации по гидродинамической очистке и телевизионной диагностике сетей водоотведения // Санкт-Петербургский НИИ АКХ им. К. Д. Памфилова, Санкт-Петербург, 2001. — 36 с.
  6. Статья «Очистка труб от рыхлой ржавчины: способов много» // https://www.bwt.ru/useful-info/ochistka-trub-ot-rykhloy-rzhavchiny-sposobov-mnogo/
  7. Продоус О. А., Новиков М. Г., Самбурский Г. А, Шипилов А. А., Терехов Л. Д., Якубчик П. П., Чесноков В. А. Рекомендации по реконструкции неновых металлических трубопроводов водоснабжения из стали и серого чугуна // Изд. ООО «Свое издательство», Санкт-Петербург — Москва, 2021. — 36 с. ил.
  8. Первов А. Г. Современные высокоэффективные технологии очистки питьевой и технической воды с применением мембран: обратный осмос, нанофильтрация, ультрафильтрация // МГСУ Изд-во Ассоциации строительных вузов, Москва, 2009. — 231 с.  //file:///C:/Users/User/Downloads/Pervov_A._Sovremennye_vysokoeff_tekhnologii_ochistki_pitevoy_i_tekhn_vody.Fragment%20(2).pdf
  1. Ильин С. Н., Конкина Л. А., Макарова Н. М. Использование инновационных технологий в области водоподготовки на комплексе водоочистных сооружений // МУП «Водоканал» г. Череповца // Инженерные системы АВОК Северо-Запад. № 3, 2015. — С. 62–69.
  2. Продоус О. А., Шипилов А. А., Якубчик П. П. Таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб из стали и серого чугуна с внутренними отложениями. Справочное пособие. 1-е издание — М. Издательство ООО «Перо», 2021. Санкт-Петербург — Москва. — 238 с. ил.

 

Скачать PDF-файл статьи «Обеспечение гигиенической безопасности и гидравлической эффективности металлических трубопроводов питьевого водоснабжения»

Строительство у истоков новой финансовой политики страны

Автор: · Ваш отзыв 

В. К. Савин, главный научный сотрудник НИИСФ РААСН

Н. Г. Волкова, ведущий научный сотрудник НИИСФ РААСН

 

Строительная отрасль является одним из драйверов развития экономики России, интегрируя в своей деятельности многие отрасли народного хозяйства. Мы живем в эпоху глобальных перемен, характеризуемых изменением климата и политической расстановки сил на международной арене. Прежний мировой порядок уходит, и формируется новая реальность. Какова будет роль России в этом недалеком будущем? Очевидно, она во многом будет зависеть от правильной финансовой политики страны. Смена мировых хозяйственных укладов сопровождается сменой валюты. Деньги являются инструментом финансовой политики, сводимой к цифровой записи, создаваемой под особые обязательства. Отсутствие реального эквивалента приводит к различным финансовым спекуляциям, искажению и затратной логистике производственных процессов, а также способствует усилению позиции международного капитала. В стране и строительной отрасли широко используется цифровизация. Следующим шагом в формировании государственной внутренней и внешней финансовой политики является использование во взаиморасчетах цифровой валюты с энергетическим наполнением.

 

Ключевые слова: строительство, финансовая политика, международное сотрудничество, экономика, энергозатраты, цифровая валюта

 

От строительной отрасли, интегрирующей в своей деятельности многие отрасли народного хозяйства, во многом зависит энергетический потенциал и успехи нашей страны [1]. Человечество оказалось на рубеже глобальных перемен. Многополярный мировой порядок приходит на смену однополярному. Климатические и политические изменения современности требуют принятия нестандартных решений [2–4]. Макроэкономическая стабильность государств зависит от курса национальных валют, обеспечивающих равновесную внутреннюю экономику. Выбор государственной валюты и ее внедрение в финансовую жизнь страны всегда были сложными и продолжались десятилетиями, а то и значительно дольше [5]. Регулирование ключевой ставки является одним из инструментов денежно-кредитной политики. В России ключевую ставку устанавливает Центральный банк (ЦБ), поэтому ее еще называют ставкой ЦБ. В США этим занимается Федеральная резервная система (ФРС), в Евросоюзе — Европейский центральный банк (ЕЦБ). Относительно ключевой ставки РФ встречаются разночтения. Сейчас в России она равна 7,5% (Banki.ru). Есть и другие данные: «Банк России в конце 2023 года поднял ключевую ставку до 16% и дал понять, что может поднять ее снова, если инфляция и дальше будет оставаться высокой» (Фонтанка.ру). В табл. 1 дано сравнение ключевых ставок центральных банков и инфляция по разным странам («Национальный курс СУВЕРЕНИТЕТ!» № 11(98), 2023 г. (n-kurs.ru/nodrf.ru/fedorovonline.ru).

 

Таблица 1. Сравнение ключевых ставок центральных банков и инфляция по разным странам

Страна Ставка, % Инфляция,%
Турция 35,00 62
Пакистан 22,00 31
Нигерия 18,75 27
Россия 15,00 6
Монголия 13,00 10
США 5,50 4
Франция 4,50 4
Сингапур 4,00 4
Южная Корея 3,50 4
Япония –0,10 3

 

Мировое лидерство в мире по-прежнему сохраняется за долларовой валютой, использование которой приводит многие страны к обеднению. Этим вызвано появление и укрепление союзов, таких как ШОС и БРИКС, с различной динамикой развития. Фактически БРИКС рассматривается как объединение сильных развивающихся дружественных России держав, с общим валютным резервом около 4 трлн долларов США, уже добившихся определенных успехов в противостоянии односторонним действиям, ослабляющим внутренние хозяйственные уклады государств. Страны БРИКС в совокупности занимают около 26% всей мировой суши с 42% населения планеты. Суммарная доля ВВП нынешних стран — членов БРИКС составляет 31,5% мирового ВВП. Это больше, чем у блока G7 с 30,7%, и это при наличии возможностей для дальнейшего расширения этих союзов (Russia Briefing from Dezan Shira & Associates).

В противовес западной финансовой и торговой политике, влияющей на расстановку сил в мире и контролирующей Всемирный банк, Международный валютный фонд и другие организации, формируются новые логические цепочки поставки товаров и продукции. Все операции БРИКС, проводимые в $, содействуют усилению влияния G7. Для сохранения и развития стран — участников БРИКС нужна собственная валюта, имеющая независимый и самостоятельный характер. В этом случае Банк развития БРИКС, осуществляя сотрудничество на новой основе, может оказать влияние на расстановку сил в мире и способствовать развитию торговых отношений стран, доброжелательно относящихся к России. Формы сотрудничества могут быть любыми, включая протоколы.

Политические, климатические, эпидемиологические и чрезвычайные ситуации приводят к значительному импульсу развития государственности нашей страны, богатой многими полезными ресурсами, но находящейся в зависимости от западного капитала. Мощные многоходовые преобразования базируются на нейтрализации мировых санкций, способствуя позитивному эффекту построения мира, основанного на новом подходе к суверенитету и отечественной безопасности РФ. Темпы роста возвращаются к докризисному уровню, а это означает, что импортозамещение идет успешно (данные Росстата). В 2023 году целый ряд отраслей промышленности показал невероятный прирост в сравнении с прошлым годом. Происходит полноценная перестройка российской экономики с акцентом на развитие технологий и расширение мощностей (Росстат, «Проект SFERA Live»).

Россия является одной из наиболее мощных энергетических держав. В табл. 2 приведен список стран по количеству произведенной электроэнергии за год по данным British Petroleum, опубликованным в ежегодном Статистическом обзоре мировой энергетики 2023 (Statistical Review of World Energy 2023). Количество произведенной энергии дано в тераватт-часах (ТВт∙ч) и в процентах (%) от мирового производства за 2022 год. По данным Министерства энергетики Российской Федерации, выработка электроэнергии электростанциями ЕЭС России, включая производство электроэнергии на электростанциях промышленных предприятий, в 2021 году составила 1131 ТВт∙ч, а потребление 1107 ТВт∙ч.

 

Таблица 2. Список стран по количеству произведенной электроэнергии за год

Страна 2020 2021 2022 2022, в %
1  Китай 7779,1 8534,3 8848,7 30,3
2  США 4287,6 4400,9 4547,7 15,6
3  Индия 1581,9 1714,8 1858,0 6,4
4  Россия 1085,4 1157,1 1166,9 4,0
5  Япония 997,0 1019,7 1033,6 3,5
6  Бразилия 628,8 656,1 677,2 2,3
7  Канада 653,4 646,8 659,6 2,3
8  Республика Корея 577,1 601,9 620,3 2,1
9  Германия 574,6 589,3 577,3 2,0
10  Франция 524,3 547,6 467,7 1,6

 

Энергетическую мощь нашего государства во многом определяет строительная отрасль, доля которой составляет 60% от всей экономики, следовательно, внутренний валовой продукт (ВВП) и благосостояние людей в основном зависят от строительства. Принципиальные изменения в этой сфере оказывают позитивное воздействие на народное хозяйство страны, в свою очередь, государственные преобразования влияют на строительную отрасль. К сожалению, в строительстве существуют и серьезные просчеты. Президент Российского Союза строителей В. А. Яковлев, подводя итоги строительной отрасли 2023 года, подчеркнул, что, помимо вопросов ценообразования, необходимо помнить о вопросах качества. Сегодня объем оборота некачественной и фальсифицированной строительной продукции, по оценке экспертов, доходит в отдельных рыночных сегментах до 60%. К недостаткам отрасли можно отнести и то, что строительство и жилищное хозяйство не могут существовать без мигрантов, их участие составляет примерно 8%, а это, как правило, неквалифицированные рабочие [4].

Отрасль развивается [6–8], чему также способствует деятельность, основанная на цифровых технологиях, внедряемых в разные сферы жизни и производства. Цифровизация в строительстве дает определенные преимущества, включая сокращение инвестиционно-строительного цикла, оптимизацию затрат и увеличение прозрачности в строительной сфере. Рафик Загрутдинов, руководитель Департамента строительства Москвы, поводя итоги 2023 года, отметил, что цифровые решения внедрены на всех строящихся объектах Москвы. Он также дал высокую оценку интеллектуальному потенциалу специалистов, занятых в этой сфере, отмечая творческий характер их труда (четверг, 21 декабря 2023 года — metro).

Мощь державы во многом определяется содержанием и наполненностью ее валютной корзины. Нельзя забывать, что любая валюта основана на договоренности и вере экономических субъектов. К достоинствам цифровой валюты можно отнести прозрачность и высокий темп проведения финансовых операций. При ее энергетической обеспеченности может быть откорректирована добыча энергетических ресурсов под потребности государства, что, безусловно, имеет свои экологические приоритеты и может найти отражение в общей стратегии ресурсосбережения. Валюта является инструментом экономики, обеспечивающим национальную безопасность страны. Виды денег представлены на рис. 1 [8].

Рис. 1. Виды денег

 

По хартальной теории денег ценность денег объясняется их количеством в обращении. Падение экономической активности и рост государственных расходов вследствие пандемии привели к увеличению денежной эмиссию с начала мирового финансового кризиса в 2008 году. Так, количество долларов в обращении выросло почти в пять раз, японской иены более чем в пять раз, евро и юаня больше чем в двое. Как минимум странно выглядит политика России по изъятию денег из экономики (рис. 2) [9].

Рис. 2. Прирост денежной базы ряда валют 2007–2020 гг. Примечание* Рассчитано в долларах США по соответствующему курсу, **рассчитано по МО. М. Ершов по данным центральных банков соответствующих стран.

 

В существующих экономиках в качестве единицы измерения приняты денежные знаки, наряду с которыми в финансовых расчетах широко применяются электронные записи. В такой ситуации очевидно, что эксперты склоняются в пользу цифрового рубля. Идея развития цифровых технологий и экономики будущего получила свое развитие в трудах академика РАН С. Ю. Глазьева, считающего, что закономерности долгосрочного развития экономики зависят от смены технологий и хозяйственных укладов, адекватной денежно-кредитной политики страны, полной загрузки производственных мощностей и адекватной валюты. Вычисления, производимые в энергетических единицах, позволяют перевести технологические системы на новый уровень [10].

Исходя из сложившейся мировой конъюнктуры современного развития, применение цифровых рублей, обеспеченных энергетическим содержанием, может оказаться наиболее востребованным в макроэкономике, чему способствует и усиление новых межгосударственных структур. Для торгового сотрудничества между дружественными государствами необходимо применение общей валюты. Торговля на международном уровне является весьма сложным процессом, на который оказывают влияние валюта, государственная политика, экономика, судебная система, законы и рынки и другие факторы. В современном мире ни одна страна, использующая национальные валюты, не может развиваться изолированно, поэтому для обеспечения связей между торгующими субъектами на международном уровне необходима отвечающая современным реалиям валюта. Для разработки стратегии будущего финансовыми экспертами необходимо поменять привычные взгляды и принять реальность энергорасчетов.

В противном случае нам может грозить еще одна авантюра в виде криптовалюты, которая по своей специфике не может быть использована для развития производительных сил в стране. Динамика роста этой валюты является индексом неблагополучия нашей государственной финансовой системы. Неслучайно Китай ввел запрет на использование криптовалюты в стране. Успехи этой отрасли свидетельствуют одновременно о значительных потерях в энергосистеме, утечке свободных средств из страны и усилении западного капитала, так как для проведения финансовых операций необходима закупка долларовой валюты.

Рис. 3. Курс криптовалюты bitcoin за 2023 год

 

Криптоаналитик, председатель совета Ассоциации цифровой трансформации Юрий Мышинский считает, что уход иностранцев из России привел к тому, что российский частный капитал, инвесторы наши и из СНГ стали вкладывать в криптовалюту временно свободные деньги. В условиях санкций наша страна стала мировым криптовалютным лидером [11]. Причина кроется в дешевой энергии и холодном климате. Так, 3–6 рублей за киловатт в час стоит электричество в России. В Италии, к примеру, 1 кВт электроэнергии стоит 48 рублей. После запрещения этой отрасли в 2021 году в Китае доля России увеличилась. В связи с ростом цен на биткоины улучшилась и экономика майнинга. Ужесточение налоговой политики на Западе сделало эту отрасль более привлекательной для ее сторонников. Криптовалюту можно отнести к разновидности цифровой валюты, в которой задействованы определенные сетевые операции. В настоящее время майнинг-фермы, расположенные в России, потребляют 2–2,5 гигаватта электроэнергии в год (Американское издание Coindesk). Появление и рост криптовалюты свидетельствует в пользу энерговалюты, ведь именно энергия является экономическим фундаментом, на котором паразитирует данная отрасль.

Специалисты могут найти нечто общее в методическом подходе к формированию финансовых «корзин». Там и там энергетика, цифра и некоторая отстраненность от реальных материальных аналогов, как-то: металлы и другое. В случае цифровой криптовалюты работает сеть. Эта валюта по своей сущностной наполненности является очередным мыльным пузырем, иллюзией материального благополучия с очевидно спекулятивной направленностью.

Стратегическая направленность строительной отрасли нацелена на увеличение объемов строительства с наименьшими энергетическими затратами при проектировании, возведении и эксплуатации зданий и сооружений. Вице-премьер Марат Хуснуллин отмечает рост объемов жилищного строительства в России [12]. Переход на новую валюту, обеспеченную энергетическим реальным содержанием, будет способствовать улучшению логистики производственных процессов, оздоровлению экономики страны. Качественное и количественное обновление строительного комплекса, изначально обладающего многофакторными связями между смежными отраслями народного хозяйства и наделенного системообразующими и интегрирующими функциями, приведет к дальнейшему развитию и усилению нашей страны.

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Политические, климатические, эпидемиологические и чрезвычайные ситуации приводят к значительному импульсу развития государственности нашей страны. Переход на новую валюту, обеспечиваемую энергетическим наполнением, может привести к позитивным изменениям в строительстве, промышленности и в целом в экономике страны. Укрепление союзов с дружественными нашей стране государствами, создание новых логических цепочек поставки товаров и продукции позволяют надеяться на то, что энергоединица, являющаяся наполнением цифрового рубля, может найти себе применение в первую очередь при формировании межгосударственных торговых связей, а уже затем или, может быть, параллельно с международной практикой и строительстве.

 

ЛИТЕРАТУРА

 

  1. Савин В. К., Волкова Н. Г. Строительная отрасль и вопросы энергосбережения. «Инженерные системы», Санкт-Петербург, № 4, 2023, с. 14–17.
  2. Доклад об особенностях климата на территории Российской Федерации за 2022 год. — М.: Росгидромет, 2023, 109 с.
  3. Волкова Н. Г. Адаптация строительства к климатическим качелям. Современные строительные конструкции. Окна и двери. ССК, № 3–4 (213–214), 2021, с. 48–51.
  4. Глазьев С. Ю. Цифровые технологии и экономика будущего. Криптовалюты. Cont.ws>@dentvideo /720974В.
  5. Лобов В. Замена рублю. Журнал «Русская история». Санкт-Петербург. 2023, № 13 (79), с. 48.
  6. Шубин И. Л., Умнякова Н. П., Бутовский И. Н. Четверть века реализации нормирования энергопотребления российских отапливаемых зданий. БСТ № 6, 2020, с. 7–12.
  7. Савин В. К. Влияние глобального потепления на энергетическую эффективность здания. Журнал АВОК. № 6, 2020, с. 52–56.
  8. Савин В. К. Строительная энергофизика. Энергосбережение. Образ и число. Москва. Лазурь. 2018.
  9. Глазьев С. Ю. Китайское экономическое чудо. Уроки для России и мира. Издательство «Весь мир», 2023, 406 с.
  10. Савин В. К., Волкова Н. Г. К формированию новой финансовой политики в строительстве. Жилищное строительство, М., № 6, с. 28–30.
  11. Ярослав Н. Почему Россия стала мировым центром криптовалюты. Yaroslav.nikolaev@gazetametro.ru
  12. В России выросли объемы жилищного строительства: https://natworld.info/nauki-o-prirode/kakimi-poleznymi-iskopaemymi-bogata-territorija-rossii

 

Скачать PDF-версию статьи «Строительство у истоков новой финансовой политики страны»

Импортовытеснение как стратегия развития

Автор: · Ваш отзыв 

Компания «Аэрдин» была создана в 2016 году группой специалистов, объединивших свои знания и многолетний опыт работы в области ОВК для разработки и производства современного вентиляционного оборудования. О том, что отличает компанию, о ее возможностях и планах редакция побеседовала с заместителем генерального директора по развитию и продвижению продукции Рустамом Кимовичем Эсманским и заместителем генерального директора по производству Геннадием Петровичем Кузьменко.

 

«Аэрдин» — достаточно молодая компания…

Тем не менее наша продукция стоит на объектах Московского метрополитена, в жилых комплексах и производственных зданиях Москвы, Южно-Сахалинска, Троицка, Рязани, Калуги, Пскова. И этот список активно пополняется.

Мы разработали и освоили в производстве максимально возможную номенклатуру современных осевых и радиальных вентиляторов противопожарного и общего назначения. Для базовых исполнений вентиляторов проработаны разнообразные вентиляторные установки: крышные, пристенные, подпотолочные и напольные. Такого разнообразия противопожарной номенклатуры мы не наблюдаем не только у наших конкурентов в стране, но и за рубежом.

Наряду с обширностью номенклатуры особенностью вентиляторов «Аэрдин» является оригинальность применяемых аэродинамических схем и принципов построения типоразмерных рядов вентиляторов. Характеристики наших вентиляторов соответствуют уровню лучших мировых аналогов, а в некоторых случаях и превосходят их. Например, аналогов нашему цилиндрическому прямоточному вентилятору, имеющему КПД, близкий к бескорпусному вентилятору, в Европе нет.

 

Все комплектующие продукции российского производства?

Степень локализации производства компании на сегодняшний день составляет 70%.

Все основные детали вентиляторов изготавливаются на нашем производстве с высокой точностью и качеством. Комплектация вентиляторов покупными изделиями ограничивается в основном электродвигателями, ступицами рабочих колес и крепежными изделиями. Некоторые позиции заказываются в Китае непосредственно на заводах-изготовителях. Большая часть комплектующих и сырья — метизы, металл, краски и прочее — российского производства.

Непосредственно производство — это результат большой предварительной работы. Что ему предшествует?

Мы занимаемся разработкой энергоэффективного вентиляционного оборудования для систем вентиляции зданий различного назначения и систем кондиционирования воздуха с вентиляторами собственной конструкции с оптимизированными рабочими колесами, прошедшими испытания в собственной лаборатории, а также разработкой конструкторской документации вентиляторов общего и специального назначения с использованием оригинальных рабочих колес собственной конструкции.

Соответственно, в компании действуют конструкторский и технологический отделы, отдел технической поддержки и подбора оборудования и испытательная лаборатория.

Конструкторский отдел укомплектован высококвалифицированными специалистами, которые разрабатывают вентиляционное оборудование, применяя программное обеспечение на базе SolidWorks — программы для инженерного проектирования и 3D-моделирования. Это позволяет создавать сложные технические детали разного назначения. Программа оснащена большим набором функций не только для конструирования изделий, но и для проведения виртуальных испытаний над созданными моделями. Например, мы проводим предварительные виртуальные испытания вентиляторов на прочностные характеристики. После этого делается макет — опытный образец, который направляется в лабораторию, оснащенную стендом для аэродинамических испытаний и прочностных испытаний рабочих колес вентиляторов. По результатам испытаний в случае получения замечаний осуществляется их устранение и доработка образца. Далее готовится комплект конструкторской документации, она поступает в технологический отдел на подготовку производства, в т. ч. проектируются необходимые приспособления и штампы, которые изготавливаются собственными силами.

 

Как осуществляется контроль качества на предприятии?

Контроль выпускаемой продукции включает несколько этапов.

Входной контроль проходит все сырье, материалы и комплектующие — контролер проверяет всю поступающую на склад продукцию согласно перечням входного контроля на соответствие документам.

В соответствии с технологическим процессом проводится операционный контроль идентификации и изъятия из производства забракованной продукции и размещения ее в изоляторе брака с оформлением актов регистрации и анализа несоответствующей продукции.

Один из этапов контроля — приемочный контроль изделия на соответствие требованиям конструкторских, ремонтных, технологических документов и договоров (контрактов) на поставку. Далее вентилятор передается на вибрационные испытания, в ходе которых осуществляется пробный пуск для проверки на вибрацию и соответствие нагрузки электродвигателя номинальной мощности двигателя. Проводится внешний осмотр и проверка зазоров. Контроль осуществляется по утвержденной в соответствии с конструкторской документацией таблице.

Надо отметить, что рабочее колесо вентилятора проходит предварительную балансировку и проверку на вибрацию. При проверке уже готового изделия в случае превышения уровня вибрации по сравнению с допустимым производится добалансировка рабочего колеса в собственных подшипниковых опорах вентилятора.

Вибрационные испытания и добалансировка осуществляются для каждого вентилятора. Кроме того, готовые изделия выборочно проверяются в аэродинамической лаборатории: 10% от партии, но не менее одного вентилятора. Партия в зависимости от заказа составляет от одного до 20–30 изделий.

Также на производстве проводится летучий контроль, в ходе которого осуществляется проверка технологических процессов на всех стадиях производства.

Какие возможности предоставляет собственная аэродинамическая лаборатория?

На нашем рынке аэродинамическая лаборатория, в которой можно предварительно проверить свои разработки, получить характеристики опытных образцов, а затем проверить головной промышленный образец, — необходимая составляющая успешного развития. К сожалению, собственной аэродинамической лабораторией оснащены не больше 10–12% фирм, работающих в нашем сегменте. Мы очень ответственно относимся к производству вентиляторов, публикации характеристик, хотя это не дает существенных конкурентных преимуществ. Некоторые производители не проверяют характеристик своей продукции, но отражают их в каталогах, и рынок это терпит. Многие наши партнеры и даже конкуренты осознают ошибочность такого подхода и обращаются к нам за экспериментальной оценкой своей продукции.

Наша компания серьезно озабочена ситуацией в области разработки нормативных и методических документов. Проектные значения показателей многих систем противодымной вентиляции из-за методологических ошибок в расчетах недостижимы. От этого страдают добросовестные производители противопожарных вентиляторов, потому что при использовании дешевых вентиляторов с фантазийными характеристиками или более дорогих вентиляторов с аэродинамически подтвержденными характеристиками при сдаче строительных объектов не ощущается принципиальной разницы.

Поэтому «Аэрдин» совместно с МГСУ и компанией «Арктика» начали в своей лаборатории экспериментальные исследования, цель которых — пересмотреть методологию обеспечения противодымной вентиляции, в частности, поэтажных коридоров в зданиях. Хотелось бы эти усилия развивать с привлечением других заинтересованных специалистов и авторитетных строительных компаний.

 

Что в перспективе?

Ближайшие планы — войти в группу средних по объему производства российских вентиляторных компаний. В дальнейшем — войти в группу лидеров отечественных производителей вентиляторов.

Мы уделяем большое внимание совершенствованию и модернизации выпускаемого оборудования. Производя прогрессивные вентиляторы, прорабатываем вентиляционные установки на их основе. Мы продвигаем концепцию применения в вентиляционных установках прямоточного вентилятора с цилиндрическим корпусом, который легко виброзвукоизолируется и более компактен по сравнению с вентиляторными секциями существующих установок.

В ближайшее время серьезно займемся воротными воздушно-тепловыми завесами. У нас есть опыт и знания, расчетный инструментарий в этой области. Мы сможем предлагать складские, цеховые завесы.

Есть горячее желание объединить добросовестных производителей в союз, который будет отстаивать профессиональные интересы машиностроителей. У нас достаточно опыта и понимания рынка, чтобы продуктивно вмешиваться в техническое регулирование. Своды правил разрабатывают проектировщики, имеющие не очень глубокое представление об оборудовании, применение которого они нормируют, или надзорные органы. А производители мало задействованы в процессе, хотя именно они многие моменты понимают лучше.

 

Скачать PDF-версию статьи «Импортовытеснение как стратегия развития»

С 26 по 28 марта 2024 года в Санкт-Петербурге пройдет соревнование монтажников каркасно-обшивных конструкций и штукатуров

Автор: · Ваш отзыв 

Национальное объединение строителей совместно с профсоюзной организацией и при поддержке Правительства Санкт-Петербурга с 26 по 28 марта 2024 года  проведут конкурс специалистов на звание «Лучший мастер отделочных строительных работ» в номинациях: «Лучший по профессии монтажник каркасно-обшивных конструкций», «Лучший учащийся по специальности монтажник каркасно-обшивных конструкций», «Лучший по профессии штукатур», «Лучший учащийся по специальности штукатур». 

Это окружной этап Национального конкурса профессионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР-2024». В нем примет участие более 30 мастеров из городских строительных  компаний и студентов профессиональных образовательных учреждений. Монтажникам каркасно-обшивных конструкций и штукатурам  предстоит выполнить практическое задание на специально подготовленной площадке. Оценивать работу конкурсантов будет компетентное жюри, в которое вошли преподаватели колледжей и лицеев города, представители строительных организаций и учебного центра «КНАУФ Северо-Запад».

Торжественное открытие конкурса состоится 26 марта в 9:30 в актовом зале Колледжа Метростроя (ул. Д. Бедного, 21).

Практическая часть конкурса пройдет 26 и 27 марта в учебных мастерских  Колледжа.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится
28 марта в 16:00 во Дворце труда (площадь Труда, 4).

К участию в мероприятии приглашены:

  • Координатор Ассоциации «Национальное объединение строителей» по г. Санкт-Петербургу Александр Вахмистров;
  • Председатель Комитета по строительству Санкт-Петербурга Игорь Креславский;
  • Председатель профсоюза строителей Санкт-Петербурга и Ленобласти Георгий Пара.

Для справки:

Основной целью соревнования является повышение престижа высококвалифицированного труда мастеров строительных работ, пропаганда их достижений и передового опыта, внедрение новых технологий в строительстве.

 

Конкурс  направлен на:

  • содействие  повышению квалификации и конкурентоспособности мастеров сухого строительства на рынке труда;
  • привлечение внимания работодателей к необходимости обеспечения возможностей для повышения качества труда работников, повышения квалификации, создания условий для профессионального обучения молодежи рабочим профессиям;
  • формирование позитивного общественного мнения в отношении рабочих профессий.

 

Профессиональное соревнование предусматривает наличие у конкурсантов необходимых теоретических знаний, профессиональных навыков и применение их на практике (выполнение определенного задания), соблюдение требований техники безопасности.

 

Программа конкурса состоит из двух частей – практической и заключительной части.

 

Конкурс проходит в номинациях: «Лучший по профессии монтажник каркасно-обшивных конструкций», «Лучший учащийся по специальности монтажник каркасно-обшивных конструкций», «Лучший по профессии штукатур», «Лучший учащийся по специальности штукатур». Оператор конкурса – Петербургский строительный центр. Аккредитация СМИ до 25 марта 2024 г. включительно по телефону: +7 (952) 240-41-43 (Наталья), adm@infstroy.ru

Защита проемов больших размеров. Проблемы и решения. Часть четвертая

Автор: · Ваш отзыв 

В. Г. Булыгин, генеральный директор АО «НПО «Тепломаш»

Д. В. Голубев, главный инженер АО «НПО «Тепломаш»

Ю. Н. Марр, советник генерального директора АО «НПО «Тепломаш»

 

Различные аспекты защиты воздушными завесами проемов больших размеров (самолетных ангаров, авиа- и судостроительных заводов, помещений для спецтехники) обсуждались в [1–3]. Проблемы, возникающие в таких случаях, не имеют простых решений, а, главное, предлагаемые решения зачастую носят спорный характер. В данной статье предпринята попытка снизить градус дискуссионности, опираясь на современные технологические возможности в решениях существующих проблем.

  1. Главная сложность в организации защиты больших проемов состоит в неразрывной связи двух обстоятельств: непомерно больших тепловых затрат, исчисляемых мегаваттами (часто десятками мегаватт) и крайне редким и коротким открыванием ворот (один-два раза в сутки по 20 минут). Это приводит к чудовищным пиковым нагрузкам на энергоснабжение в период открытия ворот. Уровень энергозатрат при экстремальных зачастую условиях определяется допустимым понижением внутренней температуры величиной +5 оС в течение всего периода открытия ворот. При таких требованиях система частичной аэродинамической защиты (САЗ — подача воздуха системой компактных струй из глубины помещения к проему) совместно с последующим «натопом» [4] задачу не решают. Численное моделирование ситуации показало [4], что до момента включения «натопа» температура воздуха в помещении опускается ниже — 20 оС, температура в рабочей зоне удерживается на уровне 6–7 оС в течение всего периода открытых ворот.

Поэтому в [2] для удержания внутренней температуры на уровне +5 оС

было предложено решение, включающее следующие составляющие:

  • Проем защищают мощные верхние завесы, ненагретые струи которых буквально «отсекают» затекание наружного воздуха внутрь, реализуется полная защита герметичного помещения ангара, параметр защиты q = 1.
  • В связи с быстрым выхолаживанием помещения, обусловленным, во-первых, теплопотерями струй, контактирующих с наружным воздухом, и, во-вторых, возникающей от действия завес интенсивной рециркуляцией воздушных масс в пространстве ангара, включаются мощные водяные теплогенераторы. Их нагретые воздушные струи направлены из верхней части ангара вниз для перемешивания охлажденного потока от струй завес и повышения температуры смеси.
  • Высокая тепловая мощность теплогенераторов обеспечивается интенсивной подачей нагретой воды из теплоаккумулятора, разрядка которого рассчитана на продолжительность открытия ворот, а зарядка протекает в течение длительного периода между двумя последовательными открываниями ворот, тепловая мощность зарядки при этом сопоставима с мощностью стандартного отопления ангара.

Этим обеспечивается раздельная аэродинамическая и тепловая защита проема, приносящая экономию до 50% тепловой мощности. Этим же формируется темп понижения температуры в ангаре до проектной величины +5 оС к моменту закрывания ворот и полной разрядки аккумулятора.

Принципиально реализуемое решение создания пиковой тепловой «атаки» в период открытых ворот имеет достаточно высокую цену. Во-первых, вся система подачи и отведения горячей воды для пиковой нагрузки как внутри ангара, так и снаружи должна быть выполнена из труб относительно большого диаметра. Во-вторых, установка вблизи ангара водяного теплоаккумулятора совместно с насосной станцией высокой производительности требует организации специального теплового пункта дополнительно к стандартному тепловому пункту для обычного теплоснабжения ангара [5]. Кроме того, для обустройства и эксплуатации баков-аккумуляторов объемом 30–50 м3 необходимо соблюдение специальных мер безопасности.

  1. Этим не ограничиваются проблемы, сопряженные с предложенным решением. В действительности, несмотря на удержание температуры смеси не ниже + 5 оС, в помещении неизбежно появятся локальные очаги с более низкой и даже отрицательной температурой. Дело в том, что температура смеси tсм есть средняя (среднемассовая) температура втекающего от проема потока

 

tсм = t2 – ‹Qпот ›(t2 – t1)/0,5(λ + 1),              (1)

 

где ‹Qпот › — относительные потери теплоты струями завес при их контакте с наружным воздухом; λ — коэффициент эжекции плоской струи; t1 и t2 — наружная и внутренняя температуры. Здесь и далее использованы расчетные формулы шиберующей защиты верхней завесой по [6]. В верхней части потока смеси температура близка к внутренней температуре помещения. В нижней части вдоль пола температура будет определяться наружной частью ядра постоянного расхода перед отделением от струи эжектированных снаружи масс. Эта температура будет порядка среднемассовой температуры отделившихся от струи и ушедших на улицу масс. Ее определение не составит труда, поскольку известен расход наружной эжекции перед отделением Gэ/н = 0,5(λ – 1) Gз и тепловой поток, поступающий от ядра постоянного расхода в эжектированные массы (тепловые потери). Отсюда среднемассовая температура наружной эжекции будет

 

tэ/н = t1 + ‹Qпот ›(t2 – t1)/0,5(λ – 1).            (2)

 

Для нахождения промежуточных значений температурного профиля между средними tэ/н и tсм необходимо определить толщины слоев по среднемассовым скоростям:

  • толщина слоя смеси hсм = Gсм/(ρсм vcмВпр) или после преобразований

 

hсм/bз = 0,5λ(λ + 1)(ρзсм),             (3)

 

  • толщина слоя наружной эжекции

 

hэ/н/bз = 0,5λ(λ – 1)(ρзэ/н).           (4)

 

Поскольку все толщины пропорциональны соответствующим расходам, то, опираясь на заданные t1 и t2 и на средние tэ/н и tсм, можно построить в координатах h-t из отрезков прямых профиль температуры, по которому найдутся приближенно высоты слоев от пола с температурами ниже tсм (слой а1), ниже + 5 оС (слой а2) и ниже нуля (слой а3). Опуская трудоемкие вычисления, приведем основные результаты для защиты двух ангаров (см. табл. 1).

 

Таблица 1. Расчетные параметры защиты ангаров

Размеры проема Н*В м      12 х 36     22 х 70
Температуры воздуха:

наружного

внутреннего

 

t1

t2

 

оС

 

–32

+16

 

–32

+16

Продолжительность периода открытого проема τ откр мин.        10     20
Модель завесы       КЭВ-П10010А
Количество модулей N         25

в один ряд

49 в одном ряду, рядов 3
Ширина сопла bз м       0,70  0,70 х 3 = 2,1
Скорость струи в сопле vз м/с      15,6    15,6
Расход воздуха модуля Vз м3/час      55 000   55 000
Угол струи к проему α град.       25     30
Коэффициент эжекции λ        2,55    2,05
Теплопотери  ‹Qпот         0,290

 

  0,232
Температура смеси  tсм оС       8,2    8,7
Тепловая мощность компенсации Qкомп кВт   6520   31 660
Период циркуляции воздушных масс τцирк  с     61    73
Температура наружной эжекции tэ/н  оС    –14   –10,8
Высота слоя смеси hсм  м   3,2   6,6
Высота слоя эжекции hэ/н  м   1,38   2,26
Высота слоя а1 а1  м   1,15   2,7
Высота слоя а2 а2  м    0,8   2,0
Высота слоя а3 а3  м    0,3   1,0

 

Уже на первой циркуляции с открытия ворот в помещение вдоль пола затекают достаточно толстые слои воздуха с температурой ниже +5 оС и отрицательной температурой. Понятно, что движущиеся над ними более теплые слои значительно легче втягиваются в глобальную циркуляцию и уходят на всасывание в завесу, тогда как холодные накапливаются вдоль пола. Это до некоторой степени перечеркивает усилия по удержанию среднемассовой температуры на уровне не ниже +5 оС, если в процессе защиты проема не предпринимается интенсивного перемешивания втекающего потока смеси.

  1. Как было сказано, при всей рациональности тепловой компенсации подачей в теплогенераторы горячей воды из аккумулятора возникают проблемы с организацией специальных тепловых пунктов и трудно устранимым накоплением холодного (ниже нуля) воздуха вдоль пола ангара.

Альтернативой такому способу компенсации могут служить газовые теплогенераторы прямого нагрева (без теплообменников) в виде автономных управляемых мобильных устройств (рис. 1). К моменту начала открытия ворот и работы завесы 1 теплогенераторы 2 по заданной программе подъезжают изнутри к воротам и располагаются в размеченных местах, не препятствуя проходу самолетов или вертолетов (возможны и другие программы движения теплогенераторов относительно самолетов). Теплогенераторы имеют вентилятор с электроприводом и соплом 4, формирующим и направляющим струю, и горелку 3, в которой сгорающий газ отдает теплоту вместе с продуктами сгорания воздушной струе. Теплогенераторы снабжены газовым баллоном 5, рассчитанным на работу в течение периода открытых ворот, и электроаккумулятором, обеспечивающим перемещение теплогенератора и привод вентилятора. После закрытия ворот теплогенераторы уезжают в помещение обслуживания, где происходит зарядка электроаккумуляторов и замена газовых баллонов.

Вентиляторы всасывают воздух подтекающей сверху защитной струи завес, имеющей температуру смеси. Сопло теплогенератора направляет нагретый до температуры tтг воздух в сторону пола под заворачивающую в помещение струю завесы, в те места, где накапливаются слои с температурой ниже нуля и ниже температуры смеси. Таким образом осуществляется перемешивание холодных слоев воздуха с нагретыми струями и общее перемешивание смеси, оттекающей от проема, с внесением в нее теплоты компенсации. Воздушный баланс помещения сохраняется.

  1. Рассмотрим сжигание газа в прямом нагреве и поступление продуктов сгорания в помещение ангара. Учитывая, что температура смеси в обоих вариантах лишь на три градуса превышает допустимую, примем за основу тепловую мощность компенсации по табл. 1 (включив сюда некоторый запас). Низшая теплота сгорания пропана 93180 кДж/м3, при этом для сжигания 1 м3 пропана требуется 23,8 м3 воздуха и образуется 25,8 м3 продуктов сгорания (в том числе 3 м3 диоксида углерода). Результаты расчета приведены в табл. 2.

 

Таблица 2. Результаты расчета сжигания пропана

Размеры проема Н*В м    12 х 36     22 х 70
Объем помещения Ω м3    40 000    250 000
Тепловая мощность компенсации Qкомп кВт     6520   31 660
Продолжительность периода открытого проема  τ откр  мин.     10     20
Суммарная теплота компенсации Qкомпх τ откр  кДж  3,9х106  37,9х106
Объем и масса *) сжигаемого пропана  Vпроп

mпроп

 м3

кг

  41,8

80,0

  406,7

773,0

Количество баллонов пропана По 27 л

По 50 л

 шт

шт

  7

4

   67

34

Объем жидкой фазы пропана*  Vпроп(жф)

 

 л   160,0   1520,0
Объем воздуха для сжигания пропана Vвозд  м3   995,0  9680,0
Доля сожженного воздуха в объеме помещения Vвозд/Ω 100%  %  2,5   3,9
Объем продуктов сгорания Vпрод/сг   м3   1078,0  10 429,0
Объем и масса диоксида углерода в продуктах сгорания Vсо2

mсо2

  м3

кг

  125,4

248,0

  1220.0

2416,0

Плотность диоксида углерода в воздухе ангара в конце сжигания mсо2 мг/м3   6200

Меньше ПДК = 9000 мг/м3

  9664

На 7% больше ПДК

Доля продуктов сгорания в объеме помещения Vпрод/сг/Ω 100%  %  2,7   4,2

* При температуре 15 оС.

 

Из табл. 2 видно, что плотность диоксида углерода в самом конце периода открытых ворот и процесса сжигания пропана в первом случае не превышает ПДК, а во втором превышает ПДК на 7%, что можно будет откорректировать при организации тепловой компенсации.

  1. Предложение использования для тепловой компенсации газовых теплогенераторов прямого нагрева в виде автономных мобильных устройств не является фантастикой. Во-первых, оценки табл. 2 свидетельствуют о реалистичности и безопасности прямого сжигания газа в атмосфере ангара. Во-вторых, в той же табл. 2 показано, что существующие стандартные баллоны для пропана полностью удовлетворяют потребности в тепловой энергии компенсации практически на любое реальное время открытия ворот даже очень большого размера. В-третьих, современный уровень техники позволяет использовать электроаккумуляторы не только для перемещения теплогенератора, но и для обеспечения работы вентилятора в период открытых ворот. И, в-четвертых, нет проблем с программным обеспечением управления перемещением теплогенераторов по ангару и расстановкой их в обозначенных местах (достаточно вспомнить управление роем беспилотников).

Покажем возможность реализации теплогенераторов на основе стандартных осевых вентиляторов. В табл. 3 представлены варианты компоновки теплогенераторов для двух рассмотренных случаев.

Таблица 3. Параметры теплогенераторов

Размеры проема Н*В м    12 х 36    22 х 70
Тепловая мощность компенсации Qкомп кВт     6520   31 660
Продолжительность периода открытого проема  τ откр  мин.     10     20
Расход смеси воздуха от завесы Gсм кг/час 119100 х 25 = 2,98х106 317 050 х 49 =

15,5х106

Тип вентилятора     ВО-10 ВО-12,5
Расход воздуха теплогенератора Vво м3/час 35 000  65 000
Мощность горелки при подогреве на Δt  Nг кВт  500

Δt = 40 оС

 1150

Δt = 50 оС

Количество теплогенераторов   z  шт   13   28
Длина по размаху обслуживания теплогенератором  B /z  м 36/13 = 2,8  70/28 = 2,5
Мощность вентилятора  Nво  кВт  3,0  7,5
Частота вращения   об/мин  950   950
Размеры сопла    м  0,5 х 2,0 при скорости 10 м/с  0,6 х 2,0 при скорости 15 м/с

 

Среди разнообразия отечественных горелок, предназначенных преимущественно для сжигания природного газа, имеется горелка «Вихрь» фирмы ООО «Волгатерм» [7], способная в соответствующей модификации работать на любом газе с теплотой сгорания выше 9600 кДж/м3. Диапазон мощностей — от 110 кВт до 3,5 МВт.

Важным моментом в устройстве теплогенератора является его высота от пола, которая определяется минимальной высотой крыла самолета от пола (от земли). К сожалению, в габаритных характеристиках различных типов самолетов этот размер отсутствует. Косвенно можно оценить его по расстоянию от земли до двигателя под крылом, которое лежит в диапазоне 0,42–0,57 м. Исходя из этого, минимальная высота до крыла составляет около 1,5 м. Для того, чтобы самолет мог без касания крыльями проезжать над расставленными по размаху пролета теплогенераторами, их конфигурация должна иметь приплюснутую и вытянутую перпендикулярно пролету форму. Однако, как было замечено, возможны разные варианты организации перемещения теплогенераторов относительно вкатываемого или выкатываемого самолета. Поэтому размер по вертикали теплогенератора можно не связывать с расстоянием от крыла до земли. В рамках этой статьи не имеет смысла детально прорабатывать конструкцию теплогенератора. Представляется достаточным обозначить реальность составных частей проекта.

  1. Таким образом, современные технологические возможности позволяют существенно упростить осуществление огромной и кратковременной пиковой тепловой нагрузки при защите больших проемов самолетных ангаров. Отпадает необходимость в сооружении специального теплового пункта с водяными теплоаккумуляторами, мощной насосной станцией, соблюдением особых мер безопасности. Исключается монтаж водяных воздухоподогревателей верхнего расположения и дорогостоящая разводка по ангару водяных труб большого диаметра, а также необходимость усложненного эксплуатационного обслуживания оборудования.

Вместе с этим относительно просто решается проблема эффективного смесительного привнесения компенсационной теплоты в воздушные потоки с реальным удержанием температуры воздуха в рабочей зоне, примыкающей к полу, на уровне не ниже + 5 оС.

 

ЛИТЕРАТУРА

  1. Марр Ю. Н. Защита проемов больших размеров. Проблемы и решения // Инженерные системы. АВОК Северо-Запад. № 2, 2015.
  2. Булыгин В. Г., Марр Ю. Н. Защита завесами проемов больших размеров. Проблемы и решения. Часть вторая // Инженерные системы. СПб.: АВОК Северо-Запад, 2016, № 3. С. 18–22.
  3. Булыгин В. Г., Марр Ю. Н. Защита завесами проемов больших размеров. Проблемы и решения. Часть третья // Инженерные системы. СПб.: АВОК Северо-Запад, 2017, № 1. С. 16–22.
  4. Гримитлин А. М., Дацюк Т. А., Крупкин Г. Я., Стронгин А. С., Шилькрот Е. О. Отопление и вентиляция производственных помещений. Издательство «АВОК. Северо-Запад». Санкт-Петербург. 2007. 400 с.
  5. СП 510.1325800.2022. Свод правил. Тепловые пункты и системы внутреннего теплоснабжения.
  6. Марр Ю. Н. Воздушно-тепловые завесы, расчет и проектирование завес для защиты проемов промышленных и общественных зданий. — СПб.: АО «НПО «Тепломаш», 2017. — 160 с.
  7. Каталог ООО «Волгатерм». [Электронный ресурс] Режим доступа: https://volgatherm.ru/katalog/volgaterm/ (дата обращения: 21.12.2023).

 

Скачать PDF-версию статьи «Защита проемов больших размеров. Проблемы и решения. Часть четвертая»

Model Studio CS Отопление и вентиляция: комплексное решение для экономичных проектов

Автор: · Ваш отзыв 

Специалисты «СиСофт Девелопмент» разработали решение, которое повышает результативность работы проектировщика, а также помогает реализации социальных задач по строительству качественных детских садов, школ, больниц и других зданий общественного пользования.

 

Спецификация без излишков

Вклад разработчиков программного обеспечения в реализацию энергоэффективного строительства заключается в создании средств проектирования, максимально охватывающих специфику жилых и социальных объектов. Все это обеспечивает программный комплекс Model Studio CS Отопление и вентиляция. Так, например, построение информационной модели в Model Studio CS дает возможность сэкономить при закупке материалов за счет качественной спецификации без излишков.

Уровень развития платформы позволяет разрабатывать максимально качественную ИМ, аналогичную моделям в MagiCAD, Revit и в других зарубежных продуктах.

Внутренние инженерные системы здания

Комфорт проектирования — в приоритете

Инструментарий модуля учитывает требования и пожелания ведущих проектных организаций, с которыми «СиСофт Девелопмент» поддерживает постоянный контакт, поэтому работа с ним максимально комфортна. Благодаря широкому функционалу программа берет на себя рутинные операции, позволяя специалисту сосредоточиться на процессе проектирования.

Так, например, с помощью комплекса Model Studio CS Отопление и вентиляция можно моделировать любые системы вентиляции, отопления, теплоснабжения и кондиционирования разной сложности, а также создавать в специализированном редакторе собственные параметрические объекты на основе как существующих объектов базы данных, так и примитивов и инструментария редактора параметрического оборудования. База данных оборудования, изделий и материалов поставляется вместе с программой и содержит более 100 тыс. интеллектуальных объектов, то есть все необходимые элементы, из которых создается ИМ. И их перечень постоянно расширяется. Все объекты параметрические и обладают необходимым атрибутивным составом.

Проектировать можно даже в ситуации, когда поставщик оборудования, изделий и материалов неизвестен либо еще не определен. Для этого предусмотрены трассировка систем обобщенными (условными) элементами, которые затем легко заменить объектами БД по желанию проектировщика, а также трассировка систем элементами из заранее набранного мини-каталога изделий.

На любом этапе проектирования специалист может провести аэродинамический расчет и получить соответствующие данные.

Создаваемая модель ведется в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, отраслевых ГОСТов и нормативных документов. Объекты и оборудование кодируются согласно стандартам KKS и КСИ. Пользователь может проверять наличие, назначение и актуальность кодов у объектов модели.

База данных марки ОВ

Максимум стандартов, минимум ошибок

Функционал модуля снимает ряд общих для проектной отрасли проблем. Так, например, организация базы данных, доступность единой библиотеки, настроек и стандартов обеспечивают одновременную работу нескольких специалистов в рамках одного проекта. Такая возможность реализована далеко не во всех инженерных продуктах.

Выбор уровня детализации объектов (LOD 100–500) позволяет повысить производительность проектирования, качество ИМ, получить документацию с необходимой детализацией в соответствии с российскими нормами. Поиск и исправление коллизий в соответствии с СП (в частности, с СП 60.13330.2012), ГОСТ Р и другой нормативно-технической документацией, а также с собственными правилами проверки можно провести в автоматическом режиме.

Кроме того, модуль существенно упрощает составление сметной документации благодаря интеграции со сметным ПО (ГРАНД-Смета, АВС-Смета, SmetaWIZARD). Перед передачей в сметное ПО каждому из объектов модели назначаются параметры для подсчета объемов работ в соответствии с государственными нормами (сборники ГЭСН, ФЕР).

Данные экспортируются в форматах .xml и .arps. Документация, создаваемая в программном комплексе Model Studio CS, строго соответствует требованиям российских государственных и отраслевых стандартов. На этом этапе работа проектировщика также максимально упрощена: элементы оформления на графической части проставляются автоматически. В системе доступна пользовательская настройка профилей генерации чертежей и спецификаций, ведомостей работ по российским стандартам для разработки раздела проекта «Отопление и вентиляция».

Внутренние инженерные системы здания

Модель, которая управляет

Специалисты «СиСофт Девелопмент» совершенствуют платформу Model Studio CS и ее компоненты в таких направлениях, как датацентричность, работа на базе Linux (без Wine), интеграция с российскими офисными приложениями, поддержка работы на платформе x86, ARM (Байкал), RISC-V, разработка сервера генерации чертежей и многих других.

Например, модуль может использоваться для создания виртуальной 3D-модели еще несуществующего объекта. Для этого предусмотрена функция экспорта XML-файлов в открытом стандарте для интерактивных 3D-приложений, а также экспорт 3D-модели в форматы 3D-графики для рендеринга в популярных программах 3ds Max, Blender, Artlantis и др. Пользователи могут совместно просматривать и анализировать ИМ на наличие критических ошибок в виртуальной среде VR Concept.

Как и все компоненты Model Studio CS, модуль «Отопление и вентиляция» включен в реестр российского программного обеспечения и активно внедряется отечественными проектными и инжиниринговыми компаниями в качестве импортозамещающего продукта. Платформа уже сейчас по ряду характеристик превосходит зарубежные аналоги и является одним из лучших решений на рынке. Следуя развитию отрасли и даже опережая его, «СиСофт Девелопмент» предлагает пользователям не только качественный продукт, но и возможность становиться первыми обладателями технологий, ведущих к лидерству.

Процесс проектирования системы вентиляции в среде разработки (учет объектов смежников)

 

Скачать PDF-файл статьи «Model Studio CS Отопление и вентиляция: комплексное решение для экономичных проектов»

Открыта регистрация слушателей на форум Design Space 23 и 24 апреля в «Екатеринбург-Экспо»!

Автор: · Ваш отзыв 

Форум Design Space состоится в рамках крупной строительной выставки Build Ural 2024, которая пройдет с 23 по 25 апреля в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».  Впервые в программе форума -мастермайнды!

Design Spaceмероприятие для дизайнеров и архитекторов, где профессионалы отрасли демонстрируют новейшие достижения и тенденции, представляют новые тренды, обсуждают идеи для проектов. Это мастер-классы и лекции признанных экспертов по архитектуре, дизайну интерьеров и декорированию.

23 апреля состоится круглый стол на тему: «Больше чем дизайн. Перспективные направления в дизайне интерьеров». Спикеры —  Ольга Назирова, руководитель собственной студии дизайна и Лариса Боярская, архитектор-дизайнер.

Продолжит деловую программу дизайн-баттл «Искусственный интеллект vs авторский дизайн» с Валерией Мироненко, председателем Союза дизайнеров и архитекторов по Екатеринбургу.

Дарина Дорогова, директор управляющей компании интерьерного центра ARCHITECTOR расскажет о «Силе личного бренда для успешного старта бизнеса на примере запуска проекта УЮТ ХОЛЛ».

«Как создать МОП с атмосферой дома» расскажет Анна Терентьева, руководитель проектов по интерьерному дизайну DEVISION.

Лариса Бочарова, главный редактор журнала Галерея интерьеров, расскажет «Kак дизайнеру разместить свой кейс в глянцевом журнале».

Завершит программу первого дня Иван Распутин, юрист дизайнеров интерьера, который раскроет тему «Юридическая безопасность дизайнера: потребительский терроризм и как с ним бороться».

24 апреля впервые пройдет мастермайнд с участием известных дизайнеров и архитекторов.

Дарья Гордеева, основатель студии дизайна DaGordeeva расскажет о поиске уникальности дизайнера.

Наталья Торкунова, основатель и арт-директор дизайн-студии STUDIO WHITE DESIGN, поделится опытом в своем выступлении на тему «Студия дизайна и делегирование».

О продажах и переговорах с клиентом расскажет Ксения Муравьева, дизайнер интерьера.

Все слушатели Форума Design Space получат возможность ознакомиться с масштабной экспозицией строительных, отделочных материалов и инженерного оборудования на выставке Build UIral.

Посещение мероприятий деловой программы бесплатное при наличии электронного билета на выставку.

Используйте промокод DESIGN для получения бесплатного билета на сайте выставки: https://www.build-ural.ru/ru-RU/visitors/e-ticket.aspx?promo=DESIGN

До встречи на выставке строительных, отделочных материалов и инженерного оборудования в Уральском регионе Build Ural с 23 по 25 апреля 2024!