Автоматизация подбора отопительного оборудования и построения системы отопления в BIM-среде

Авторы

  • Егоров Михаил Юрьевич Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» (ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ»), Москва
  • Смирнов Николай Алексеевич Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» (ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ»), Москва
  • Порунов Дмитрий Николаевич Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» (ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ»), Москва
  • Ларский Алексей Александрович Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» (ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ»), Москва

DOI:

https://doi.org/10.34031/ES.2025.3.09

Ключевые слова:

тепловые потери, система отопления, подбор оборудования, информационное моделирование зданий, автоматизация проектирования, расчетная программа

Аннотация

В работе приведена методика автоматизации подбора отопительных приборов на основе таблицы тепловых потерь с их последующей расстановкой в единую систему отопления в BIM-среде. Актуальность исследования заключается в повышении эффективности проектирования систем отопления за счёт снижения трудоёмкости ручного подбора оборудования и минимизации ошибок, связанных с человеческим фактором, а также сведения к минимуму времени проектирования. Рассматриваемый метод совмещает алгоритмический подбор отопительных приборов из предложенного каталога с их автоматизированным размещением в BIM-модели по различным заранее определенным сценариям. Разработанная программа учитывает уникальные геометрические особенности отопительного оборудования и поддерживает все основные способы расстановки приборов и прокладки трубопроводов. Дополнительно методика предусматривает возможность адаптации алгоритмов под различные стандарты и типы зданий, что расширяет область её применения и делает инструмент более универсальным. Особое внимание уделено модульности решения, позволяющей интегрировать его в существующие проектные процессы без существенных изменений рабочих процедур. Разработанный подход может быть востребован в сфере архитектурно-строительного проектирования, поскольку способствует повышению эффективности инженерных процессов и согласованию BIM-моделей с отечественными нормами расчёта теплопотерь.

Библиографические ссылки

[ГОСТ Р 7.0.5–2008]

1. Баканова С.В., Курдин А.В. BIM-технологии при проектировании систем отопления и вентиляции // Образование и наука в современном мире. Инновации. – 2024. – № 1(50). –С. 122-127.
EDN: UJUPKA (https://elibrary.ru/ujupka)

2. Суханова И.И., Гнедых В.С., Демшина Д.А. Анализ гидравлического и аэродинамического расчётов систем отопления и вентиляции на основе BIM-моделирования // Инженерный Вестник Дона. – 2019. – № 9(60). – С. 6.
EDN: FMZNKI (https://elibrary.ru/fmznki)

3. СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. – М.: Минстрой России, 2020. – 162 с.

4. Червова Н.А., Лепешкина, Д.О. Коллизии инженерных систем при проектировании в BIM платформах // Строительство уникальных зданий и сооружений. – 2018. – № 3 (66). – С. 19-29.
EDN: XTYVNZ (https://elibrary.ru/xtyvnz).
DOI: https://doi.org/10.18720/CUBS.66.2

5. Крупнов Б.А. О выборе и тепловом расчете отопительных приборов [Электронный ресурс] // Сантехника. Отопление. Кондиционирование. – 2016. – № 4. URL: https://www.c-o-k.ru/articles/o-vybore-i-teplovom-raschete-otopitelnyh-priborov (дата обращения 11.11.2025 г.)

6. Заварзин Б.Б., Рюмин Р.В., Чукарев А.Г. Методика расчета теплопотерь для помещений // Молодой ученый. – 2017. – № 43 (177). – С. 40-43.
EDN: ZRBSTT (https://elibrary.ru/zrbstt)

7. Васильев В.Ф., Суханова И.И., Иванова Ю.В., Уляшева В.М., Пухкал В.А. Отопление и вентиляция жилого здания: учеб. пособие / 2-е изд., исправ. и доп. – СПб.: СПбГАСУ, 2017. – 95 с.


[References, APA (7th ed.)]

1. Bakanova S. V., & Kurdin, A. V. (2024). BIM Technologies in the design of heating and ventilation systems. Obrazovanie i nauka v sovremennom mire. Innovacii, 1(20), 122-127.

2. Suhanova, I. I., Gnedyh, V. S., & Dyomshina, D. A. (2019). Analysis of hydraulic and aerodynamic calculations of heating and ventilation systems based on BIM-modeling. Ingineering Journal of Don, 9(60), 6.

3. Minstroj Rossii. (2020) SP 60.13330.2020. Svod pravil. Otoplenie, ventilyaciya i kondicionirovanie vozduxa [Code of Practice. Heating, Ventilation, and Air Conditioning].

4. Chervova, N. A., & Lepeshkina, D. O. (2018). Collisions of general utilities designing through the use of BIM-platforms. Construction of unique buildings and structures, 3(66), 19-29.
https://doi.org/10.18720/CUBS.66.2

5. Krupnov, B. A. (2016). O vybore i teplovom raschete otopitelnykh priborov [On the selection and thermal calculation of heating devices]. Santekhnika. Otoplenie. Konditsionirovanie, 4. Retrieved November 11, 2025 from https://www.c-o-k.ru/articles/o-vybore-i-teplovom-raschete-otopitelnyh-priborov

6. Zavarzin, B. B., Riumin, R. V., & Chukarev, A. G. (2017). Metodika rascheta teplopoter` dlya pomeshhenij [Methodology for calculating heat loss for premises]. Molodoj ucheny`j, 43 (177), 40-43.

7. Vasilev, V. F., Sukhanova, I. I., Ivanova, Iu. V., Uliasheva, V. M., & Pukhkal, V. A. (2017). Otoplenie i ventilyaciya zhilogo zdaniya: ucheb. posobie [Heating and ventilation of a residential building: a tutorial] (2th Ed.) / 2-е изд., исправ. и доп. – СПб.: SPbGASU.

Загрузки

Опубликован

08.12.2025

Как цитировать

Егоров, М., Смирнов, Н., Порунов, Д., & Ларский, А. (2025). Автоматизация подбора отопительного оборудования и построения системы отопления в BIM-среде. Энергетические системы, 10(3), 77–83. https://doi.org/10.34031/ES.2025.3.09

URN

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)