Проектирование отопления и вентиляции: порядок работ и документация раздела ОВ
Кабинет 20 м² в офисе. Через стены и окна зимой уходит 841 Вт. На нагрев приточного воздуха для двух человек нужно 2559 Вт. Вентиляция съедает ровно в три раза больше тепла, чем ограждающие конструкции, и это обычное соотношение для здания с механическим притоком.
Отсюда простой вывод: посчитать отопление, не зная вентиляцию, нельзя. Не «нежелательно», а физически невозможно, потому что три четверти тепловой нагрузки приносит именно приточный воздух. Поэтому в проектной документации отопление и вентиляция лежат в одном подразделе, а в рабочей документации попадают в один комплект чертежей.
Разберем, как эти два раздела связаны в расчетах, в каком порядке идет работа и что должно оказаться в папке, которую вы получите от проектировщика. Как устроено проектирование вентиляции само по себе, со сроками, ценами и требованиями к СРО, мы разбирали в отдельной статье. Здесь речь про связку.
Что такое раздел ОВ и почему отопление с вентиляцией не разделяют
Раздел ОВ — это подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» в составе проектной документации. Он сидит в разделе 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения» под литерой «г».
Здесь сразу стоит поправить распространенную ошибку. Постановление Правительства РФ № 87 давно изменилось: с 27 мая 2022 года в составе проектной документации не 12 разделов, а 13. «Технологические решения» вывели из раздела 5 в самостоятельный раздел 6, и у раздела 5 осталось шесть подразделов, от «а» до «е». Если подрядчик присылает вам структуру проекта со старым составом, это первый сигнал, что шаблон не обновляли несколько лет.

Отопление и вентиляция оказались в одном подразделе не по традиции, а по требованию норм. Пункт 19 Положения прямо требует, чтобы в текстовой части были «сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на производственные и другие нужды». Нагрузки перечислены раздельно, но в одном документе и за подписью одного проектировщика. Разделить их между двумя подрядчиками формально можно, а вот свести потом в один баланс уже некому.
В рабочей документации логика та же. Основной комплект рабочих чертежей носит марку ОВ, и выполняется он по ГОСТ 21.602-2016. Заодно разберемся с обозначениями, потому что путаницы здесь много.
| Обозначение | Что это на самом деле | Статус |
|---|---|---|
| ОВ | Марка основного комплекта рабочих чертежей по отоплению, вентиляции и кондиционированию | Официальная марка |
| ОВиК, ОВК | Разговорное сокращение названия подраздела проектной документации | Не марка комплекта |
| ТС | Тепловые сети: трасса от источника до здания | Официальная марка |
| ВК | Водоснабжение и канализация, соседний подраздел | Официальная марка |
| ЭОМ | Силовое электрооборудование: питание вентиляторов и нагревателей | Официальная марка |
| ИТП | Индивидуальный тепловой пункт: помещение и оборудование, а не марка чертежей | Не марка комплекта |
Практический смысл таблицы простой. Когда в коммерческом предложении написано «проект ОВиК», это описание объема работ, а не ссылка на нормативную марку. Уточняйте, что именно войдет в комплект, потому что кондиционирование и холодоснабжение могут оказаться за рамками договора.
Порядковые номера в чертежах ОВ, кстати, присваиваются не комплектам, а самим системам. По ГОСТ 21.602-2016 приточные установки обозначают буквой П, вытяжные В, системы кондиционирования К, а противодымные ДП и ДВ, с номером по порядку: П1, П2, В1. Если в спецификации видите «П3», это третья приточная система объекта, а не третий лист комплекта. Элементы отопления маркируются иначе: Ст для стояка, ГСт для главного стояка.
Тепловой баланс: где отопление и вентиляция сходятся в одну цифру
Вот главное место всей статьи. Тепловая нагрузка здания считается не отдельно для отопления и отдельно для вентиляции, а одной формулой на оба раздела.
Приложение А СП 60.13330.2020 складывает расчетную тепловую нагрузку помещения из четырех составляющих:
- Трансмиссионные теплопотери через ограждающие конструкции: стены, окна, кровлю, пол.
- Расход теплоты на нагревание требуемого количества приточного воздуха. Та самая вентиляционная составляющая.
- Инфильтрационные теплопотери из-за воздухопроницаемости ограждений.
- Расход теплоты на нагревание материалов, оборудования и транспорта, вносимых в помещение. Для склада и цеха это реальная величина, для офиса обычно ноль.

Обратите внимание на важную деталь, которую половина статей в интернете до сих пор передает неверно. В формулу расчетной нагрузки бытовые теплопоступления больше не входят. Пункт А.1 переписан Изменением № 3 к СП 60.13330.2020 (приказ Минстроя от 31.05.2024 № 365/пр), и тепло от людей, освещения и техники из формулы исключили вместе с примечанием о нем.
Логика тут инженерная. Расчетный режим — это наихудшие условия, а в наихудших условиях нельзя рассчитывать на то, что в помещении сидят люди и работает оргтехника. Учет бытового тепла остался, но в другом документе и для другой задачи: удельная характеристика внутренних теплопоступлений входит в энергетический расчет за отопительный период по приложению Б СП 50.13330.2024, причем с понижающим коэффициентом полезного использования.
Сама вентиляционная составляющая считается по формуле из пункта А.3:
Q = 0,28 · c · L · ρ · (tв − tн)
Здесь c (удельная массовая теплоемкость воздуха) равна 1 кДж/(кг·°C), 0,28 работает переводным коэффициентом, L задает объемный расход приточного воздуха в м³/ч, а ρ считается как 353/(273 + t) по температуре наружного воздуха. Расход воздуха L входит в формулу как исходная величина, а не как результат. Именно поэтому воздухообмен считают раньше, чем мощность отопления: пока не известно, сколько кубометров надо подать, второе слагаемое баланса посчитать нечем.
Кстати, здесь же в нормах закреплен эффект рекуперации. В удельной вентиляционной характеристике по СП 50.13330.2024 стоит множитель (1 − kэф), где kэф отражает эффективность рекуператора. То есть рекуператор уменьшает не отопление вообще, а конкретно вентиляционную составляющую баланса. Как считается сам воздухообмен, разбирали в статье про расчет вентиляции по нормам.
Расчетные параметры наружного воздуха: почему калорифер считают по параметрам Б
Ходовое утверждение звучит так: отопление считают по параметрам Б, а вентиляцию по параметрам А. Для обычных зданий это неверно, и ошибка стоит дорого.
Пункт 5.13 СП 60.13330.2020 формулирует иначе: параметры А применяют для систем вентиляции и воздушного душирования в теплый период года, а параметры Б назначают для систем отопления, вентиляции и воздушного душирования в холодный период года, а также для кондиционирования в оба периода.
Разделение идет не по системам, а по сезонам. Зимой и радиаторы, и калорифер приточной установки считаются по одной и той же расчетной температуре.
| Система | Холодный период | Теплый период |
|---|---|---|
| Отопление | Параметры Б | не работает |
| Вентиляция, воздушное душирование | Параметры Б | Параметры А |
| Кондиционирование | Параметры Б | Параметры Б |
| Сельхозздания (п. 5.14): вентиляция и кондиционирование | Параметры А | Параметры А |
Последняя строка объясняет, откуда взялся миф. Для зданий сельскохозяйственного назначения пункт 5.14 действительно дает обратное распределение: вентиляция по параметрам А в оба периода, отопление по Б. Кто-то однажды распространил это правило на все объекты, и оно разошлось по статьям.
Практическое последствие ошибки выглядит так: калорифер, подобранный по параметрам А, рассчитан на более теплую наружную температуру, чем реальный расчетный мороз. В обычную зиму установка работает, а в морозную неделю не вытягивает температуру притока, и в помещение идет холодный воздух при формально исправном оборудовании.
Сами климатические цифры берутся из СП 131.13330.2025 (он действует с 9 сентября 2025 года взамен редакции 2020 года). Для Перми температура наиболее холодной пятидневки составляет минус 34 °C при обеспеченности 0,98 и минус 32 °C при обеспеченности 0,92. Внутренние температуры задает ГОСТ 30494-2011: для жилой комнаты зимой оптимально 20–22 °C.
Кто кого догревает: три сценария распределения нагрузки
Тепловая нагрузка посчитана. Дальше проектировщик решает, каким оборудованием ее закрыть, и вариантов ровно три.
Сценарий первый: приток подается холоднее комнаты, разницу добирают приборы отопления. Калорифер греет наружный воздух не до 20 °C, а, например, до 16 °C. Оставшийся догрев ложится на радиаторы. Схема экономит на мощности приточной установки, но требует продуманной раздачи воздуха, чтобы холодная струя не падала людям на голову.
Сценарий второй: калорифер греет приток до комнатной температуры. Приборы отопления тогда компенсируют только теплопотери через ограждения. Это самая распространенная схема для офисов и общественных зданий.
Сценарий третий: воздушное отопление, когда приточный воздух берет на себя всю нагрузку. Приборов отопления нет вообще. Схема работает на складах, в цехах и торговых залах. Ограничение прямое: по пункту 7.1.20 СП 60.13330.2020 температура воздуха на выходе из воздухораспределителя не должна превышать 70 °C.

| Сценарий | Что несет приточка | Что несут приборы | Где применяют |
|---|---|---|---|
| Приток ниже комнатной | Нагрев воздуха до промежуточной температуры | Ограждения плюс догрев воздуха | Жилые и общественные здания при высоких потолках |
| Приток до комнатной | Всю вентиляционную составляющую | Только ограждения | Офисы, общественные здания |
| Воздушное отопление | Всю нагрузку целиком | Приборов нет | Склады, цеха, торговые залы |
Выбор сценария меняет две вещи сразу: мощность источника тепла и подбор оборудования. При воздушном отоплении, кстати, СП 60 требует резервирования: отказ единственной установки оставит объект без тепла. Подробнее про сам нагреватель мы писали в статье о калорифере для вентиляции, а подобрать водяной или электрический нагреватель и смесительный узел к нему можно в каталоге.
Порядок работ: что считают первым и почему
Единого норматива, который прописывал бы этапы проектирования, не существует. СП 60.13330.2020 задает требования к решениям, а не к последовательности работы. Порядок ниже сложился на практике, и его логика диктуется формулой теплового баланса.
- Сбор исходных данных и техническое задание. Планировки от архитекторов, технические условия на теплоснабжение и электроснабжение, климатический район, технологическое задание для производства.
- Расчет воздухообмена. По нормам подачи наружного воздуха, по кратностям или по вредностям. Для общественных и административно-бытовых помещений СП 60 дает 40 м³/ч на человека при наличии естественного проветривания и 60 м³/ч при его отсутствии.
- Теплотехнический расчет ограждений и трансмиссионные теплопотери. Сопротивление теплопередаче берется по СП 50.13330.2024. Отдельно отметим: действует именно редакция 2024 года, и таблицы в ней переехали, бывшее приложение Е редакции 2012 года стало приложением Г. Нормируемое сопротивление привязано к градусо-суткам отопительного периода: чем холоднее район и чем длиннее отопительный сезон, тем толще требуется утепление. Для Перми ГСОП примерно вдвое выше краснодарского, поэтому одинаковые по конструкции стены дают там совершенно разные теплопотери.
- Сведение теплового баланса. Здесь результаты двух предыдущих шагов складываются в одну цифру.
- Принципиальные схемы и выбор сценария догрева.
- Гидравлический расчет отопления и аэродинамический расчет вентиляции.
- Подбор оборудования по расходу и напору.
- Оформление документации и выдача заданий смежникам.

Самое важное в этой цепочке — это обратные связи, а не сама последовательность. Замена приточной установки на модель с рекуператором уменьшает вентиляционную составляющую, а значит меняет мощность приборов отопления и нагрузку на тепловой узел. Решение поставить электрический нагреватель вместо водяного убирает нагрузку с теплового пункта и добавляет ее на разделе электроснабжения. Аэродинамический расчет разбирали в отдельной статье, здесь он идет одной строкой.
Мини-пример: тепловая нагрузка кабинета 20 м²
Считаем угловой офисный кабинет в Перми на два рабочих места.
Исходные данные. Площадь 20 м², две наружные стены общей площадью 27 м², в них два окна по 3 м². Расчетная температура внутри 20 °C, снаружи минус 32 °C, разница составляет 52 °C. Приведенное сопротивление теплопередаче из теплотехнического расчета: стены 3,4 (м²·°C)/Вт, окна 0,6 (м²·°C)/Вт. Помещение без естественного проветривания, поэтому норма 60 м³/ч на человека, на двоих 120 м³/ч.
Теплопотери через ограждения. Чистая площадь стен за вычетом окон равна 21 м². Стены дают 21 · 52 / 3,4 = 321 Вт, окна дают 6 · 52 / 0,6 = 520 Вт. Вместе 841 Вт.
Нагрев приточного воздуха. Плотность наружного воздуха ρ = 353 / (273 − 32) = 1,465 кг/м³. Подставляем: 0,28 · 1 · 120 · 1,465 · 52 = 2559 Вт.
Инфильтрация. При механическом притоке в помещении держится подпор, наружный воздух через неплотности не подсасывается, поэтому в примере эта составляющая принята нулевой. Внесенных материалов в офисе тоже нет.

Итог: 841 + 2559 = 3400 Вт. Вентиляционная составляющая занимает 75% расчетной нагрузки, то есть ровно в три раза превышает потери через стены и окна.
Теперь посмотрим, как эта цифра делится по трем сценариям. При подаче притока с температурой 16 °C калорифер берет 2362 Вт, а приборам отопления остается 841 Вт на ограждения плюс 197 Вт на догрев воздуха, всего 1038 Вт. При подаче до 20 °C калорифер берет 2559 Вт, приборы 841 Вт. При воздушном отоплении приточная установка несет все 3400 Вт.
Сумма во всех трех случаях одна: 3400 Вт. Меняется только распределение между оборудованием. Именно поэтому отопление и вентиляцию нельзя заказать двум подрядчикам порознь: каждый из них честно посчитает свою часть, но договориться о делении общей нагрузки будет некому.
Состав документации: стадия П и рабочая документация
Заказчики часто путают два комплекта. Стадия П нужна для экспертизы и получения разрешения, стадия Р — это то, по чему монтажник кладет трубу.
| Параметр | Стадия П (проектная) | Стадия Р (рабочая) |
|---|---|---|
| Чем регулируется | ПП РФ № 87, п. 19 | ГОСТ 21.602-2016 |
| Для чего | Экспертиза, разрешение на строительство | Монтаж и закупка |
| Текстовая часть | Климат и расчетные параметры, источники теплоснабжения, тепловые нагрузки раздельно по отоплению и вентиляции | Общие данные, характеристика систем, основные показатели |
| Графическая часть | Принципиальные схемы систем | Планы, разрезы, аксонометрические схемы, узлы |
| Спецификация | Нет | Есть, по ГОСТ 21.110-2013, шифр ОВ.СО |
Внутри комплекта ОВ отопление и вентиляция разделены по листам, а не по документам. К отоплению относятся планы со стояками, ветвями, компенсаторами и отопительными приборами с указанием числа секций, схемы систем отопления и узлы управления. ГОСТ 21.602-2016 разрешает совмещать планы отопления с планами вентиляции, если чертеж остается читаемым.

Иногда комплект делят на несколько частей. Такое деление предусмотрено ГОСТ Р 21.101 (с 1 апреля 2026 года действует редакция 2026 года взамен редакции 2020 года), а номер добавляется к марке через точку. При этом нормами нигде не закреплено, что ОВ.1 означает отопление, а ОВ.2 вентиляцию: это сложившаяся практика конкретного бюро, и ее стоит уточнить в задании. Сам ГОСТ 21.602-2016 на рабочие чертежи ОВ продолжает действовать и заменен не был. Подробный разбор стадий и нормативной базы есть в статье про проектирование вентиляции.
Стыки со смежными разделами: кому раздел ОВ выдает нагрузки
Раздел ОВ не живет отдельно. Он потребляет данные соседей и отдает им свои.
| Раздел | Что ОВ отдает | Что получает взамен |
|---|---|---|
| ТС и ИТП | Тепловые нагрузки на отопление и на вентиляцию отдельными строками | Параметры теплоносителя, точку подключения |
| ЭОМ | Мощность вентиляторов, электронагревателей, автоматики, категорию надежности | Подтверждение выделенной мощности |
| ВК | Точки отвода конденсата и дренажа | Схему канализации, места подключения |
| АР и КР | Требования к венткамерам, габариты оборудования | Планировки, конструкции, отметки |
| ПБ | Решения по противодымной вентиляции | Категории помещений, пределы огнестойкости |

Самый частый сбой происходит на стыке с тепловым пунктом. Раздел ОВ обязан передать нагрузку на вентиляцию отдельной строкой, потому что этого прямо требует пункт 19 Положения. Если строка потерялась, тепловой узел закажут только под отопление, и мощности на калорифер не хватит. По противодымной вентиляции разделение другое: решения описываются в разделе мероприятий по пожарной безопасности, а исполняются чертежами ОВ. Питание цепей защиты нагревателя от замораживания при этом относится к первой категории надежности, и это тоже уходит в задание электрикам вместе с подбором автоматики.
Что заказчик получает на руки и как проверить проект
Проект — это не папка чертежей, а комплект документов с подписями. Форму передачи (бумага или электронный вид) разработчик согласует с заказчиком, подписи собираются на титульном листе тома, а каждый лист несет основную надпись.
При электронной сдаче структура пакета жестко задана: на каждый подраздел проектной документации заводится отдельная папка, на каждый основной комплект рабочих чертежей тоже, а сопровождает пакет описной файл info.xml. Именно в таком виде документация уходит в экспертизу, поэтому «проект» в виде десятка присланных PDF без структуры и подписей экспертизу не пройдет.
Проверить проект без инженерного образования сложно, но несколько вещей увидит любой заказчик:
- Расчетные параметры наружного воздуха названы явно и совпадают с климатическим районом объекта.
- Тепловые нагрузки на отопление и на вентиляцию даны раздельно и той же цифрой уходят в задание на тепловой пункт.
- Есть тепловой баланс, а не только итоговая мощность котла.
- Спецификация содержит марки и типоразмеры оборудования, а не строки вида «установка приточная, 1 шт».
- Есть аксонометрические схемы систем: по планам без схем монтажник работать не сможет.
- Указана редакция норм: ссылка на СП 50.13330.2012 вместо редакции 2024 года выдает старый шаблон.
Проект отличается от «схемы от монтажников» именно расчетной частью. Схема показывает, где пройдет труба, но не отвечает на вопрос, почему прибор именно такой мощности. Онлайн-калькуляторы полезны для прикидки, но заменой расчету не служат, о чем мы писали в статье про расчет вентиляции.
Типичные ошибки связки отопления и вентиляции
Ошибки внутри каждого раздела по отдельности разбирались раньше. Здесь только те, что возникают на стыке.
Приборы отопления подобраны на инфильтрацию, а приток механический. Классика при реконструкции: расчет отопления сделан по старой схеме с естественным притоком через неплотности окон, потом в здание ставят приточную установку. Нагрузка вырастает, приборы остаются прежними.
Двойной счет: отопление и вентиляция сложены как две полные нагрузки. Обратная ошибка. Если калорифер греет приток до комнатной температуры, то приборы отопления компенсируют только ограждения. Сложив полную нагрузку отопления с полной нагрузкой вентиляции, получают завышение почти вдвое и переплату за источник тепла.
Калорифер посчитан по параметрам А вместо Б. Разобрали выше: в морозы установка не выдает расчетную температуру притока.
Нагрузка на тепловой пункт не включила приточку. Следствие потерянной строки в задании смежникам. Обнаруживается зимой, когда отопление работает, а приточка идет холодной.
Нагреватель без защиты от замораживания. СП 60.13330.2020 требует предусматривать циркуляционный насос либо скорость движения воды не менее 0,12 м/с, а автоматическая защита от замерзания обязательна. Конкретные пороги срабатывания (обычно около 25 °C по обратной воде и +6 °C по воздуху) нормами не установлены, это типовые настройки контроллеров, и их задают под конкретное оборудование вместе с датчиками температуры.
Частые вопросы
Почему отопление и вентиляция — это один раздел, а не два? Так требует постановление № 87: подраздел «г» раздела 5 называется «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» и содержит нагрузки по обеим системам. Физическая причина глубже: три четверти тепловой нагрузки здания с механическим притоком приносит вентиляционный воздух.
Можно ли заказать проект только отопления? Формально да, если вентиляция на объекте естественная и приток не подогревается. Как только появляется механический приток, отдельный проект отопления теряет смысл: без известного воздухообмена второе слагаемое баланса посчитать нечем.
Кто выдает тепловую нагрузку на ИТП? Раздел ОВ. Нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение фиксируются в текстовой части подраздела и передаются в задание на тепловой пункт.
Чем ОВ отличается от ТС и ВК? ОВ отвечает за системы внутри здания. ТС — это наружные тепловые сети от источника до стены. ВК занимается водоснабжением и канализацией и принимает от ОВ только дренаж.
Действует ли СНиП 41-01-2003? Как самостоятельный документ нет. Он актуализирован в виде СП 60.13330.2020, который действует с 1 июля 2021 года и с тех пор получил шесть изменений.
Нужен ли проект отопления и вентиляции для частного дома? По части 3 статьи 48 Градостроительного кодекса для объектов индивидуального жилищного строительства и садовых домов подготовка проектной документации не требуется. По своей инициативе застройщик вправе ее заказать, и для дома с приточной установкой это обычно окупается: тепловой баланс покажет реальную мощность котла.
Коротко
Отопление и вентиляция считаются одной формулой, потому что нагрев приточного воздуха входит в расчетную тепловую нагрузку наравне с потерями через стены. В примере офисного кабинета вентиляция дала 75% нагрузки, втрое больше ограждений.
Расчетная нагрузка по приложению А СП 60.13330.2020 состоит из четырех слагаемых, и бытовые теплопоступления с 2024 года в нее не входят. Зимой и отопление, и приточная вентиляция считаются по параметрам Б, а разделение «отопление Б, вентиляция А» верно только для сельскохозяйственных зданий.
Суммарная нагрузка не зависит от выбранного сценария догрева, меняется лишь то, какое оборудование ее несет. А проверять чужой проект стоит начиная с двух вещей: указаны ли расчетные параметры наружного воздуха и разнесены ли нагрузки на отопление и вентиляцию отдельными строками.
Если на вашем объекте стоит похожая задача, напишите нам в любом удобном мессенджере. Инженер подберет нагреватель, смесительный узел и автоматику по спецификации проекта и пришлет расчет с ценами.
