Настроены0 параметров

Настроить фильтр

Регион
Все новости
+

Информация о 1196 земельных участках содержится в Маркетплейсе земли для строительства на 1 октября 2024 года

За сентябрь 2024 года количество земельных участков (ЗУ) в Маркетплейсе земли для строительства увеличилось на 130. За месяц в Маркетплейс внесено 582 ЗУ, выбыло из Маркетплейса 452 ЗУ.

    

Фото: © Igor Skripachev /Фотобанк Лори

 

Новый модуль портала ЕРЗ.РФ «Маркетплейс земли для строительства» введен в промышленную эксплуатацию в октябре 2023 года. Пользователями сервиса являются 418 девелоперских компаний, совокупным объемом рынка МКД 58,4%.

Из 1 196 ЗУ, доступных в Маркетплейсе, 197 ЗУ, или 16%, предназначены для строительства многоквартирных домов (МКД). За сентябрь 2024 года количество ЗУ в Маркетплейсе увеличилось на 130. За месяц в Маркетплейс внесено 582 ЗУ, выбыло из Маркетплейса 452 ЗУ. Больше всего ЗУ добавилось в Московской области (91), Краснодарском крае (48), а также в Москве (41).

Динамика прироста ЗУ по регионам представлена в таблице.

Регион ЗУ в Маркетплейсе,
всего ⁄ для МКД
на 01.10.2024
За сентябрь 2024 г.
Новых Убыли
Российская Федерация 1196 ⁄ 197 +582 ⁄ 101 -452 ⁄ 185
г. Москва 88 ⁄ 11 +41 ⁄ 5 -8 ⁄ 1
Московская область 173 ⁄ 23 +91 ⁄ 9 -39 ⁄ 12
г. Санкт-Петербург 54 ⁄ 7 +25 ⁄ 2 -12 ⁄ 0
Ленинградская область 71 ⁄ 12 +30 ⁄ 4 -26 ⁄ 11
Краснодарский край 81 ⁄ 8 +48 ⁄ 6 -13 ⁄ 8
Алтайский край 14 ⁄ 5 +9 ⁄ 3 -3 ⁄ 1
Амурская область 6 ⁄ 1 +2 ⁄ 1 -4 ⁄ 0
Архангельская область 2 ⁄ 0 +1 ⁄ 0 -3 ⁄ 1
Астраханская область 7 ⁄ 1 +5 ⁄ 0 -3 ⁄ 0
Белгородская область 10 ⁄ 0 +4 ⁄ 0 -0 ⁄ 0
Брянская область 3 ⁄ 0 +2 ⁄ 0 -7 ⁄ 4
Владимирская область 13 ⁄ 3 +10 ⁄ 3 -4 ⁄ 0
Волгоградская область 5 ⁄ 0 +4 ⁄ 0 -3 ⁄ 2
Вологодская область 4 ⁄ 1 +1 ⁄ 1 -3 ⁄ 0
Воронежская область 14 ⁄ 3 +4 ⁄ 0 -1 ⁄ 0
г. Севастополь 2 ⁄ 0 +1 ⁄ 0 -1 ⁄ 0
Еврейская автономная область 0 ⁄ 0 +0 ⁄ 0 -0 ⁄ 0
Забайкальский край 5 ⁄ 1 +2 ⁄ 0 -0 ⁄ 0
Ивановская область 5 ⁄ 2 +4 ⁄ 2 -4 ⁄ 1
Иркутская область 6 ⁄ 2 +2 ⁄ 1 -4 ⁄ 1
Кабардино-Балкарская Республика 6 ⁄ 1 +5 ⁄ 1 -1 ⁄ 0
Калининградская область 26 ⁄ 5 +11 ⁄ 3 -5 ⁄ 1
Калужская область 12 ⁄ 2 +2 ⁄ 0 -2 ⁄ 0
Камчатский край 3 ⁄ 0 +1 ⁄ 0 -1 ⁄ 0
Карачаево-Черкесская Республика 3 ⁄ 0 +1 ⁄ 0 -0 ⁄ 0
Кемеровская область 6 ⁄ 0 +3 ⁄ 0 -6 ⁄ 1
Кировская область 10 ⁄ 0 +6 ⁄ 0 -2 ⁄ 0
Костромская область 7 ⁄ 0 +3 ⁄ 0 -2 ⁄ 0
Красноярский край 14 ⁄ 3 +5 ⁄ 2 -12 ⁄ 12
Курганская область 20 ⁄ 4 +15 ⁄ 4 -27 ⁄ 5
Курская область 8 ⁄ 1 +2 ⁄ 0 -1 ⁄ 0
Липецкая область 6 ⁄ 0 +2 ⁄ 0 -4 ⁄ 2
Магаданская область 0 ⁄ 0 +0 ⁄ 0 -0 ⁄ 0
Мурманская область 0 ⁄ 0 +0 ⁄ 0 -0 ⁄ 0
Ненецкий автономный округ 2 ⁄ 1 +2 ⁄ 1 -0 ⁄ 0
Нижегородская область 18 ⁄ 3 +10 ⁄ 2 -13 ⁄ 12
Новгородская область 7 ⁄ 0 +5 ⁄ 0 -2 ⁄ 0
Новосибирская область 30 ⁄ 5 +14 ⁄ 3 -14 ⁄ 8
Омская область 8 ⁄ 2 +4 ⁄ 1 -5 ⁄ 3
Оренбургская область 3 ⁄ 0 +1 ⁄ 0 -6 ⁄ 4
Орловская область 6 ⁄ 1 +1 ⁄ 0 -3 ⁄ 2
Пензенская область 6 ⁄ 1 +4 ⁄ 1 -4 ⁄ 1
Пермский край 10 ⁄ 2 +1 ⁄ 1 -9 ⁄ 3
Приморский край 15 ⁄ 2 +8 ⁄ 2 -1 ⁄ 0
Псковская область 5 ⁄ 0 +2 ⁄ 0 -2 ⁄ 1
Республика Адыгея 15 ⁄ 0 +2 ⁄ 0 -2 ⁄ 0
Республика Алтай 3 ⁄ 1 +2 ⁄ 1 -1 ⁄ 0
Республика Башкортостан 7 ⁄ 1 +4 ⁄ 0 -9 ⁄ 8
Республика Бурятия 1 ⁄ 0 +0 ⁄ 0 -0 ⁄ 0
Республика Дагестан 4 ⁄ 0 +2 ⁄ 0 -2 ⁄ 0
Республика Ингушетия 1 ⁄ 0 +1 ⁄ 0 -1 ⁄ 0
Республика Калмыкия 0 ⁄ 0 +0 ⁄ 0 -1 ⁄ 0
Республика Карелия 2 ⁄ 0 +1 ⁄ 0 -1 ⁄ 0
Республика Коми 1 ⁄ 0 +1 ⁄ 0 -1 ⁄ 0
Республика Крым 36 ⁄ 10 +14 ⁄ 4 -8 ⁄ 0
Республика Марий Эл 5 ⁄ 1 +3 ⁄ 1 -1 ⁄ 0
Республика Мордовия 1 ⁄ 0 +0 ⁄ 0 -1 ⁄ 0
Республика Саха (Якутия) 2 ⁄ 1 +0 ⁄ 0 -2 ⁄ 0
Республика Северная Осетия — Алания 5 ⁄ 1 +3 ⁄ 1 -0 ⁄ 0
Республика Татарстан 42 ⁄ 9 +22 ⁄ 4 -10 ⁄ 1
Республика Тыва 0 ⁄ 0 +0 ⁄ 0 -0 ⁄ 0
Республика Хакасия 1 ⁄ 1 +0 ⁄ 0 -1 ⁄ 1
Ростовская область 30 ⁄ 5 +16 ⁄ 2 -10 ⁄ 4
Рязанская область 6 ⁄ 4 +2 ⁄ 2 -1 ⁄ 0
Самарская область 17 ⁄ 2 +6 ⁄ 0 -7 ⁄ 5
Саратовская область 12 ⁄ 3 +6 ⁄ 3 -8 ⁄ 8
Сахалинская область 0 ⁄ 0 +0 ⁄ 0 -1 ⁄ 0
Свердловская область 32 ⁄ 2 +22 ⁄ 2 -7 ⁄ 2
Смоленская область 9 ⁄ 3 +4 ⁄ 2 -5 ⁄ 1
Ставропольский край 18 ⁄ 2 +9 ⁄ 2 -5 ⁄ 3
Тамбовская область 7 ⁄ 4 +2 ⁄ 1 -3 ⁄ 1
Тверская область 12 ⁄ 4 +1 ⁄ 0 -3 ⁄ 0
Томская область 13 ⁄ 3 +6 ⁄ 2 -6 ⁄ 3
Тульская область 4 ⁄ 2 +1 ⁄ 1 -4 ⁄ 0
Тюменская область 29 ⁄ 5 +17 ⁄ 2 -5 ⁄ 2
Удмуртская Республика 10 ⁄ 2 +2 ⁄ 0 -4 ⁄ 3
Ульяновская область 8 ⁄ 1 +2 ⁄ 0 -1 ⁄ 0
Хабаровский край 13 ⁄ 1 +5 ⁄ 1 -5 ⁄ 2
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 13 ⁄ 5 +8 ⁄ 4 -5 ⁄ 1
Челябинская область 15 ⁄ 3 +4 ⁄ 2 -7 ⁄ 0
Чеченская Республика 3 ⁄ 0 +3 ⁄ 0 -39 ⁄ 30
Чувашская Республика — Чувашия 4 ⁄ 0 +2 ⁄ 0 -0 ⁄ 0
Чукотский автономный округ 0 ⁄ 0 +0 ⁄ 0 -0 ⁄ 0
Ямало-Ненецкий автономный округ 2 ⁄ 1 +2 ⁄ 1 -5 ⁄ 0
Ярославская область 19 ⁄ 7 +13 ⁄ 5 -20 ⁄ 13

 

СПРАВКА

Маркетплейс земли для строительства предназначен для профессиональных участников рынка многоквартирного и коммерческого строительства в Российской Федерации.

Основные преимущества проекта:

• самая большая в России база продающихся земельных участков для строительства;

• самая большая в России база потенциальных покупателей/инвесторов (на 01.10.2024 охват 58,4% рынка строительства МКД);

• доступ только для авторизованных пользователей, прошедших модерацию ЕРЗ.РФ (к пользованию модулем допускаются исключительно профессиональные участники рынка многоквартирного и коммерческого строительства).

   

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

 

 

 

 

 

Другие публикации по теме:

Информация о 1066 земельных участках содержится в Маркетплейсе земли для строительства на 1 сентября 2024 года

Информация о 857 земельных участках содержится в Маркетплейсе земли для строительства на 1 августа 2024 года

Информация о 759 земельных участках содержится в Маркетплейсе земли для строительства на 1 июля 2024 года

Информация о 873 земельных участках содержится в Маркетплейсе земли для строительства на 1 июня 2024 года

Информация о 942 земельных участках содержится в Маркетплейсе земли для строительства на 1 апреля 2024 года

Информация о 784 земельных участках содержится в Маркетплейсе земли для строительства на 1 марта 2024 года

Сергей Пахомов (Госдума): Простого изъятия участков и объектов ИЖС в целях КРТ точно не будет

В 2023 году Росреестр выявил более 50 тыс. га земель, подходящих для строительства жилья

+

Утверждены новые национальные стандарты, устанавливающие методы контроля отдельных строительных конструкций и скрытых работ

На одном из порталов правовой информации опубликованы приказы Росстандарта №1502-ст и №1509-ст от 24.10.2024, которыми утверждены национальные стандарты, устанавливающие методы контроля отдельных строительных конструкций и скрыт работ.

  

Изображение сгенерировано нейросетью «Kandinsky»

 

Приказом №1502-ст утвержден ГОСТ Р 71730-2024 «Конструкции стеклянные несущие. Методы испытаний» с датой введения в действие 01.12.2024.

Стандарт распространяется на строительные конструкции из многослойного стекла, применяемые в качестве несущих, и устанавливает методы определения предела прочности и деформационных характеристик при сжатии и изгибе путем разрушающих кратковременных статических испытаний моделей и контрольных образцов из многослойного стекла.

Настоящий стандарт предназначен для применения несущих конструкций из многослойного стекла, выполненного из цельного гладкого листового стекла: закаленного, закаленного термовыдержанного, термоупрочненного, неупрочненного, с низкоэмиссионным твердым покрытием, солнцезащитным или декоративным твердым покрытием, окрашенного в массе, с самоочищающимся покрытием, закаленного эмалированного (стемалит). В качестве промежуточного слоя при этом используются этиленвинилацетатная (EVA, ЭВА), поливинилбутиральная (PVB, ПВБ) пленки по ГОСТ 9438, прослойки из ионопласта (IP, ИП) и другие прослойки.

Стандарт устанавливает требования:

 к условиям проведения испытаний моделей/образцов;

• к отбору и подготовке образцов;

• к испытательному оборудованию, оснастке, средствам измерений;

• к порядку проведения испытаний;

• к оформлению протокола испытаний;

• к обработке результатов испытаний;

• к безопасности при проведении испытаний.

В процессе подготовки к эксперименту разрабатывается программа испытаний, в которой определяется формат испытаний:

• испытания моделей (прототипов) несущих конструкций;

• испытания контрольных образцов;

• испытания моделей (прототипов) несущих конструкций и контрольных образцов.

Стандартом предусмотрены испытания моделей/образцов стержневых несущих конструкций:

• на сжатие: определение разрушающей нагрузки при центральном приложении вертикального усилия, при внецентренном приложении вертикального усилия на образец; определение относительной деформации сжатия;

• на изгиб: определение разрушающей нагрузки и относительной деформации растяжения при чистом изгибе поперек слоев сечения образца; определение разрушающей нагрузки и относительной деформации растяжения при чистом изгибе вдоль слоев сечения образца.

   

  

Приказом №1509-ст утвержден ГОСТ Р 71733-2024 «Строительные работы и типовые технологические процессы. Контроль качества скрытых работ геофизическими методами при строительстве подземных объектов» с датой введения в действие 01.08.2025.

Стандарт предназначен для учета при проектировании и строительстве подземных сооружений и устанавливает правила проведения неразрушающего контроля качества скрытых работ геофизическими методами.

Стандарт распространяется на неразрушающий контроль качества железобетонных свайных фундаментов, траншейных «стен в грунте», «стен в грунте» из буросекущих и бурокасательных свай, фундаментных плит и обделки тоннелей, грунтоцементных свай и массивов.

Выбор геофизического метода для контроля качества скрытых работ осуществляется исходя из возможностей методов при решении задач контроля качества конструкций.

Стандарт устанавливает правила проведения неразрушающего контроля качества скрытых работ следующими методами.

• Сейсмоакустический метод контроля длины и сплошности свай основан на регистрации искусственно возбуждаемых в стволе сваи упругих волн с целью получения сведений о длине и сплошности бетона сваи. Для возбуждения упругих волн используется механический удар молотка по оголовку сваи. Акустические волны регистрируются с помощью датчика, установленного на оголовке сваи;

• Георадарное профилирование позволяет определить наличие дефектов в бетоне, обводненных участков, оценить стояние контакта «конструкция-грунт», проверить наличие и геометрию армирования, локализовать области дополнительного армирования или участки коррозии арматуры. Обследование, как правило, ведется по поверхности плиты или обделки. Метод заключается в передаче в объект контроля с помощью излучающей антенны электромагнитного импульса с последующей регистрацией откликов с помощью приемной антенны. Множество трасс располагают друг за другом, их амплитудные значения кодируются цветом. Так формируются радарограммы отдельных профилей наблюдения;

• Ультразвуковой метод. Контроль сплошности бетона свай и стен в грунте ультразвуковым методом основан на анализе параметров ультразвуковых волн, получаемых при проведении измерений через предварительно установленные в теле конструкции трубы доступа. Основной диагностический параметр — изменение времени первого вступления сигнала/ скорости распространения сигнала, вспомогательный — затухание сигнала.

 

 

Для проведения измерений источник и приемник синхронно перемещают по трубам доступа и с заданным шагом производят возбуждение и регистрацию ультразвуковых сигналов. Зарегистрированные сигналы передают на персональный компьютер для дальнейшей визуализации, обработки и интерпретации. Метод испытаний позволяет обнаружить области нарушения сплошности бетона, расположенные в пределах плоскостей между осями труб доступа, локализовать их по глубине и выполнять оценку их расположения в пределах сечения сваи;

• Термометрический. Неразрушающий контроль качества бетона свай и стен в грунте термометрическим методом основан на измерении температуры в процессе твердения бетона с целью получения сведений о сплошности бетона сваи. Измерения проводятся через установленные в составе арматурного каркаса конструкции трубы доступа с помощью термометрического зонда или с применением закладных кос температурных датчиков. Зарегистрированные температурные профили передаются на персональный компьютер для дальнейшей визуализации, обработки и интерпретации.;

• Скважинный сейсмоакустический метод. Использование сейсмоакустического каротажа для обследования грунтоцементных свай и колонн состоит в возбуждении упругих волн в заполненной флюидом скважине в теле сваи и регистрации приемником колебаний волн разных типов, распространяющихся по жидкости, внутренней поверхности ствола скважины, по телу сваи и окружающей сваю породе. Скорости распространения этих волн, их динамические характеристики и спектральный состав несут информацию о геометрии и упругих параметрах тела сваи.

   

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам! 

 

 

 

  

Другие публикации по теме:

Как скорректированы индексы сметной стоимости строительства в III квартале 2024 года

Очередные уведомления о новых проектах СП

Опубликованы уведомления о новых проектах СП

Вышли уведомления о новых проектах сводов правил и изменениях действующих

Опубликованы уведомления о проектах изменений в сводах правил

Очередные уведомления о проектах новых изменений в СП

Проекты новых изменений в сводах правил

Проекты новых изменений в сводах правил на проектирование образовательных организаций и судов

Росстандарт проинформировал о разработке новых сводов правил

Изменения правил проектирования систем внутреннего тепло- и холодоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Изменения в действующих сводах правил и новые стандарты

Как изменятся правила проектирования для маломобильных групп населения

Минстрой разъяснил условия применения стандартов организации при разработке проектной документации

Минстрой будет контролировать применение типовой проектной документации в регионах

Вступил в силу национальный стандарт, устанавливающий требования к малым грузовым лифтам

Требования к порядку подготовки и содержанию результатов применения способов обоснования принятых проектных решений