Дата актуализации: 14.02.2026 (обновление 3)
Онлайн мониторинг воздухообменов в помещениях с расчетом теплоизбытков и теплопотерь и актуализацией среднесуточных значений.
Это приложение разработано для определения фактических воздухообменов и снятия тепловых балансов. Используется для определения фактических нагрузок в режиме реального времени. Информация может использоваться как косвенный фактор качества защиты ограждающих конструкций и может учитывать транзитные потери холода и тепла.
Программирование осуществляется в среде DDC ConnecT, GLT Neutrino.
ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОЗДУШНОЙ БАЛАНСИРОВКОЙ В ЗДАНИИ.
Балансировка воздухообменов в здании имеет решающее значение для обеспечения поддержания высокоточных параметров микроклимата.
Только в случае подтверждения воздухообменов на соответствие проектным показателям может идти речь о качественности интеграции систем микроклимата и реализации задач, установленных техническим заданием и проектным решением.
Моментная фиксация воздухообменов приводит к созданию энергоэффективной модели управления системами обеспечения микроклимата в режиме реального времени.

Балансовая энергоэффективность систем вентиляции и кондиционирования позволяет конечным потребителям выстроить на объекте динамическую систему воздухообмена: то подключая, то отключая от нагрузки системы или части большой системы. Количественная оценка подаваемого и удаляемого воздуха в режиме реального времени позволяет с наибольшей точностью определять энергозатраты, затраты теплоты, холода и других ресурсов, необходимых для функционирования систем микроклимата.
Требование СП по балансировке систем и аудиту воздухообменов выполняются в онлайн режиме, что позволяет осуществлять оперативный учет перегрузки систем, при этом вносить плавную корректировку в процесс управления. Также экономия достигается за счет отсутствия необходимости осуществлять регламентную проверку и паспортизацию систем.
Необходимо пояснить, что паспортизация систем вентиляции– это комплекс мероприятий, направленных на выявление фактического состояния оборудования системы. Процесс паспортизации должен производиться регулярно, согласно нормативной документации, но не реже одного раза в 3 года, что позволяет значительно снизить уровень затрат на эксплуатацию, ремонтные работы и риски, возникающие при проверке предприятий государственными надзорными органами. В связи с особенной важностью наличия паспорта систем вентиляции и кондиционирования, его отсутствие и своевременная актуализация подвергает руководителей и ответственных лиц к серьезным штрафным санкциям, предусмотренным законодательством РФ. При каждой проверке паспорт системы вентиляции и системы кондиционирования требуется предоставлять надзорному органу, его наличие сможет предостеречь от многих сложностей.
В случае использования программного обеспечения, онлайн- тесты выполняются постоянно в течение всего срока службы систем, что обеспечивает точные и оперативные измерения с учетом соблюдения регламентных сроков и условий обслуживания систем обеспечения микроклимата.
Балансировке подлежат воздухообмены в результате:
- зонирования групп эксплуатируемого оборудования на объекте
- этажного воздухообмена
- баланса воздухообмена по всему объему здания
В процессе определения общего баланса здания также определяется контрольный дисбаланс, что, в случае нарушения, в программе диспетчеризации фиксируется специальным аварийным маркером (INF/EXF).
Определенный воздухообмен фиксируется специальным критерием, определяющем достижение проектных показателей.
Практический метод оптимизации воздухообменов / A practical method for optimizing air exchange
Было реализовано несколько подобных объектных внедрений. В частности, на одном из объектов (ВИП-бизнес-комплекс) оцифровываются воздухообмены всех центральных систем кондиционирования воздуха, климат- контроля, доводчиков (местных неавтономных) систем кондиционирования, систем вентиляции.
Без существенных материальных затрат на дополнительное оборудование, общий учет точек данных моментных воздухообменов составил:
- центральных систем кондиционирования воздуха-5 установок,
- систем климат- контроля- 1 установка,
- систем вытяжной вентиляции, включая кухонные зонты- 35 установок
- доводчиков (местных неавтономных) систем кондиционирования- 25 установок.
При этом, было сформировано объектное зонирование по технологическим показателям- 3-х зонный баланс, а также поэтажный баланс- 5 этажных системных групп.
![]() |
Итогом определен общий балансовый воздухообмен по всему зданию с учетом неодновременности функционирования систем, а также технологического оборудования. Общий баланс насчитывает 66 точек данных расхода воздуха и 9 точек балансовых внутриобъектных показателей. Итого 75 точек данных на объекте, с финализацией определения ACR (Air Change Rate) index. Данная система учета параметров воздухообмена сформирована благодаря применению электронно- коммутируемых двигателей вентиляторов, VAV-управляемых воздушных заслонок, а также за счет централизации всех устройств в здании по общему протоколу связи BACnet с объединением в систему мониторинга и диспетчеризации GLT Neutrino (Kieback&Peter). |
Также внедрение стало возможным благодаря применению на объекте свободно программируемых контроллеров моделей DDC420 и DDC4000 с внедрением артикулярных программных моделей Climateclub.Masters:
|
BALANCE DETECT (Meteograph) Онлайн- трекинг воздушно- тепловых балансов
|
Набор утилит для интеграции в систему диспетчеризации GLT Neutrino Онлайн- трекинг воздушно- тепловых балансов с визуализацией в систему диспетчеризации объекта |
А также приложения DEPENDENT SUPPLY, предназначенного специально для прецизионного управления зависимыми системами
|
DEPENDENT SUPPLY Компенсационное управление с учетом компенсации по составляющим нагрузки
|
Набор утилит для интеграции в систему диспетчеризации GLT Neutrino Визуализация компенсационного управления в систему мониторинга. Программирование выгрузки протоколов. |
В развитии этой объектной технологии предполагается ввести предиктивное управление системами обеспечения микроклимата на основании сбора и анализа получаемой информации. Аналитическое управление позволит повысить качество воздуха в рабочих помещениях с учетом внедренной объектной системы мониторинга качества воздуха по показателям IDA.
Модель, описанная в предложении, справедлива только для систем вентиляции и кондиционирования, оборудованных либо электронно-коммутируемыми электродвигателями вентиляторов, либо частотными преобразователями асинхронных электродвигателей вентиляторов. В остальных случаях система вентиляции запроектирована, скорее всего, на «точку» и не подразумевает несколько сценариев эксплуатации.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПАСПОРТИЗАЦИЯ ВОЗДУХА В ЗДАНИИ AEROPASS
Онлайн-мониторинг расходов воздуха в связке с BMS — это инструмент превращения системы вентиляции из пассивного затратного элемента в интеллектуальный актив, который обеспечивает комфорт, безопасность и постоянную экономию ресурсов. Решение окупается за короткий срок и становится источником долгосрочной финансовой и операционной выгоды.
Три главные причины для онлайн-мониторинга
1. Обеспечение санитарно-гигиенических норм и безопасности
Постоянный контроль соблюдения проектных и нормативных расходов по каждому помещению и в целом по системе. BMS сигнализирует о отклонениях, позволяя оперативно восстановить баланс.
2. Оптимизация энергопотребления и снижение затрат
Это ключевая точка для экономии. Зная точный расход, BMS может перевести систему в оптимальный режим, избегая «перевентиляции». Например, снизить производительность ночью, в выходные или при неполной загрузки помещения, что резко сократит энергозатраты на вентиляторы и тепловую энергию.
3. Предупреждение аварий и снижение затрат на обслуживание.
Забитые фильтры, проскальзывание ремней вентиляторов, заклинивание воздушных клапанов, поломка датчиков — все это меняет аэродинамику сети и реальный расход воздуха.
Ранняя диагностика проблем. Падение расхода при росте мощности на валу вентилятора сигнализирует о забитом фильтре. Расхождение между заданием и фактом — о неисправности привода клапана или вентилятора. Это позволяет перейти от реактивного («сломалось — чиним») к превентивному обслуживанию по фактическому состоянию, избегая катастрофических поломок и простоев системы.
Экономия на базе системы диспетчеризации (BMS)
BMS трансформирует данные с датчиков расхода в конкретные управляющие воздействия и финансовую выгоду. Экономия складывается из нескольких статей:
1. Прямая экономия на энергоносителях (основная статья)
2. Экономия на эксплуатации и обслуживании:
-
Увеличение срока службы оборудования: Работа вентиляторов и нагревателей в оптимальном, а не в экстремальном режиме снижает износ.
-
Снижение трудозатрат: Инженерам не нужно вручную обходить все помещения с анемометром для проверки балансировки. Диагностика неисправностей происходит удаленно и точно.
-
Оптимизация замены фильтров: Замена по фактическому перепаду давления, а не по календарю, экономит деньги на материалах и работе.
3. Качественные (косвенные) преимущества, влияющие на экономику:
-
Сохранение здоровья и продуктивности людей (снижение рисков и потерь).
-
Сохранение имущества (отсутствие плесени из-за плохой вентиляции).
-
Снижение страховых рисков за счет гарантированного удаления опасных веществ.
-
Повышение класса и стоимости объекта недвижимости.






