Kuidas valida kahekontuuriline põrandagaasiboiler: mida enne ostmist otsida?

Kõigist kodukütteseadmete võimalustest võib energiaressursside maksumuse ja hoolduse lihtsuse poolest optimaalseks lahenduseks nimetada gaasiseadmeid.

Kui teil on vaja mitte ainult ruumi kütta, vaid ka maja sooja veega varustada, siis oleks parim valik kahekontuuriline põrandagaasiboiler, mis suudab teenindada nii kompaktseid maju kui ka avaraid kortereid.

Ostja seisab silmitsi raske ülesandega. Nõus, kütteseadmete tootjate pakkumistes on üsna raske navigeerida.

Aitame teil mõista erinevate mudelite disaini ja tööspetsiifikat, visandame nutika ostu peamised parameetrid ning anname ka praktilisi soovitusi gaasiboileri valikuks.

Konvektsioon või kondensatsioonkatel?

Proovime välja mõelda, mida peate teadma selliste seadmete omaduste, disaini ja tööomaduste kohta.

Konvektsiooniga gaasipõrandakatlad kasutavad jahutusvedeliku soojendamiseks soojust, mis saadakse gaasi põlemisel vabanevast energiast. Sel juhul pääseb atmosfääri suur hulk soojust koos auru ja suitsugaasidega.

Konvektsioonkatel
Konvektsioongaasikatelde tööefektiivsus väljendub kasutegurina ega ületa sageli 85-90%.

Kuigi konvektsioonkatlaid ei peeta kõige tõhusamaks, õigustab nende olemasolu kütteseadmete turul mitmeid eeliseid. Nende hulka kuuluvad lihtne disain, mõistlik hind, kompaktne suurus, lihtne paigaldus ja remont.

Kondensatsioonikatel
Kondensatsioonikatelde peetakse kõige ökonoomsemaks ja tõhusamaks - need on 20% tõhusamad kui konvektsioonkütteseadmed. Suurem efektiivsus saavutatakse tänu täiendavale soojusvahetile, mis kasutab ka auruenergiat (+)

Kondensatsioonikatelde üheks puuduseks on nende suhteliselt kõrge hind. Viimane tegur tasub aga kiiresti ära, kuna gaasitarbimine väheneb märgatavalt. Teine on kondensaadi ärajuhtimise raskus, mida ei saa kergesti septikusse juhtida, et mitte hävitada reovett töötlevaid baktereid.

Kondensatsioonkatla tööpõhimõte
Kaheahelalise kondensatsioonikatla tööpõhimõte võimaldab vähendada gaasitarbimist ja saada palju rohkem energiat võrdse kütusekuluga (+)

Toiteallika tüüp: püsiv või mittelenduv

Lenduva katla tööpõhimõte on järgmine: paigaldatud automaatika tuvastab andurite abil sooja vee seadmete aktiveerumise või temperatuuri languse kütteringis ja lülitab kütte sisse.

Soojusvahetit läbiv jahutusvedelik kuumutatakse vajaliku temperatuurini ja suunatakse kütte- või kuumaveekontuuri, kasutades tsirkulatsioonipump.

On selge, et lenduv seade tarbib elektrit. Selle tarbimise vähendamiseks on parem valida A++ energiatarbimise klassiga mudelid.Kuid lisaks energiatarbimisele tuleb arvestada ka remondi, varuosade vahetamise ja automaatika kuludega.

Näiteks elektroonikaplaatide rike on üsna tavaline nähtus, remont on kallis ja osa asendamine uuega maksab peaaegu poole katla enda maksumusest.

Katla seadistused
Energiasõltuvad katlad on tehnoloogiliselt arenenumad, hoiavad temperatuuri teatud režiimis ja säästavad rohkem gaasi.

Kuid mittelenduvaid mudeleid võib nimetada kõige paremini kohandatud tingimustega, kui elekter on välja lülitatud, ja energiakõikumised panevad teid muretsema automaatika terviklikkuse pärast.

Kütte põhimõte: vool või ladustamine

Küttevoolu põhimõtet saab teostada kahte tüüpi soojusvahetitega:

  • eraldi;
  • bitermiline.

Mõlemal on plusse ja miinuseid, seega saab valik sõltuda ainult seadmete ostjast ja tema eelistustest.

Eraldi soojusvahetiga boiler on primaarne (kütteks mõeldud) ja sekundaarne (kasutatakse vee soojendamiseks) soojusvaheti. Sekundaarsel soojusvahetil on sisseehitatud ahel, mis soojendab vett, mida soojendatakse küttekontuuri jahutusvedelikust soojuse võtmisega.

Seda tüüpi katel ei saa korraga töötada kütte- ja veekütterežiimis: niipea, kui üks süsteem tööle hakkab, peatatakse teise töö.

Vee soojendamise voolu põhimõte
Läbivooluga kahekontuuriliste põrandakatelde miinuseks on liigne külma vee tarbimine, mis peab ära voolama enne, kui soe vesi hakkab kraani voolama. Lisaks on kahe või enama punkti vee samaaegsel kasutamisel rõhk kuumaveesüsteemis ebaühtlane, nagu ka vee temperatuur kraanides (+)

Bitermilistes soojusvahetites Vett soojendab põleti, mis asub torus, mis jookseb peamise soojusvaheti sees. Sellistes seadmetes soojeneb vesi palju kiiremini. Sellised katlad on kompaktsemad ja odavamad.

Bitermiliste katelde oluline puudus on kuuma veevarustuse temperatuuride erinevus. See toob kaasa asjaolu, et väga kuum vesi võib voolata kohe pärast kraani avamist.

Boiler koos boileri ühendusega
Nende majade jaoks, kus tarbimine ei ole nii suur, on kaheahelaliste katelde töö üsna võimeline tagama minimaalse sooja vee vajaduse. Kuid kui tarbimine on planeeritud suurtes kogustes, on parem pakkuda võimsamat võimalust - boileri ühendusega boiler, millesse koguneb teatud varu kuuma vett (+)

Sisseehitatud paagiga kahekontuurilised põrandagaasikatlad suudavad erinevalt läbivoolumudelitest anda vett täis. Paakide maht varieerub vahemikus 25 kuni 60 liitrit. Suurte mahtude soojendamiseks kasutatakse suure võimsusega seadmeid. Kaskaadidena kombineeritud katlaid kasutades saate tootlikkust veelgi suurendada.

Soojusvaheti materjalid: kumb on parem

Soojusvaheti mängib gaasikütteseadme projekteerimisel ühte peamist rolli - jahutusvedelik ringleb läbi selle. Kõige sagedamini kasutatakse gaasikatelde soojusvahetite tootmisel vaske, malmi ja terast.

Soojusvaheti terasest versioon

Odavaim ja sellest tulenevalt ka kõige populaarsem soojusvaheti materjal on teras. Seetõttu kasutavad kodumaised tootjad seda aktiivselt lõpptoote maksumuse vähendamiseks. Erinevalt malmist ei ole see rabe.

Võrreldes malmiga on teras palju kergem, kuid võrreldes vasega ületab see oluliselt oma kaalu ja muudab katla konstruktsiooni raskemaks.

Terasest soojusvaheti soojeneb ja jahtub kiiresti. Lisaks mugavusele toob see kaasa negatiivseid tagajärgi - metalli "väsimus" põhjustab kahjustusi. Terase puuduseks on ka vastuvõtlikkus korrosioonile.

Terasest soojusvaheti
Töötamise ajal on terassoojusvaheti sise- ja väliskülged korrosioonile allutatud. Aja jooksul viib see selle hävitamiseni

Vase tüüpi soojusvaheti

Materjalil on palju positiivseid omadusi - korrosioonikindlus, väike maht, madal inerts. Tänu oma kompaktsusele ja väikesele kaalule kasutatakse vaske aktiivselt kergete seinakatelde tootmiseks.

Vasest soojusvaheti
Korrosioonikindlus on protsessivee soojendamiseks mõeldud kütteseadmete üks peamisi omadusi.

Kaasaegsete kütteseadmete tootjad on juba ammu ümber lükanud arvamuse vasksoojusvahetite hapruse kohta - nendes väheneb põleti võimsus 30%, mis vähendab metalli termilist mõju ja mõjutab hästi töö kestust. .

Malmsoojusvahetiga katlad

Peamine malmi kvaliteet, mida tuleks märkida, on selle inerts. Materjali soojenemine ja jahtumine toimub pikka aega, mis suurendab soojusülekande efektiivsust.

Sellist inertsust võib pidada nii positiivseks kui ka negatiivseks kvaliteediks - väljas äkilise soojenemise korral hoiab katel küttesüsteemis pikka aega kõrget temperatuuri.

Malmist soojusvaheti
Malmkatel kaalub kaks korda rohkem kui teraskatel, seega on katla konstruktsioon tehtud sektsioonide kaupa, et oleks mugav tarnida, paigaldada ja remontida

Malm on allutatud kuiv- ja märgkorrosioonile. Viimane aitab kaasa rooste ilmnemisele, kuid paksude seinte tõttu kestab korrosiooniprotsess pikka aega.

Malmist katelde puudused hõlmavad materjali haprust, mis avaldub ebaõige kasutamise tagajärjel - temperatuurimuutused, mehaanilised kahjustused transportimisel ja paigaldamisel.

Seadmete valik suitsu eemaldamise tüübi järgi

Suitsugaaside eemaldamise meetod on gaasiseadmete valikul üks olulisemaid tegureid. See mõjutab otseselt nii mudeli valikut kui ka selle paigaldamise võimalust konkreetsesse ruumi. Seetõttu on oluline uurida võimalikke suitsueemaldusvõimalusi ja valida neist parim.

Korstna tüüpi suitsueemaldusega katlad

Põlemisprotsessi korstnatüüpi kateldes tagab loomulik tõmme, mis kasutab ruumi õhku. Vajalik kogus õhku siseneb läbi avatud põlemiskambri.

Kaheahelaliste korstnapõrandakatelde puudused:

  • Tõhusus on mitu protsenti madalamkui turboülelaaduriga gaasiseadmetega - osa soojusest lendab koos suitsuga korstnasse.
  • Lisakulud eest korstna ehitus. Kui kõik on tehtud õigesti, vastavalt juriidilistele standarditele, peate lisaks hankima loa, paigaldama anduri, mis mõõdab süsinikdioksiidi taset, ja igal aastal kutsuma spetsialisti läbivaatust.
  • Aktiivne kondensaadi moodustumine — kaasaegsed seadmed on suurema kasuteguriga ja toodavad väljalaskeava juures madalat heitgaasi temperatuuri. Selle tulemusena, eriti kui korsten ei ole väga isoleeritud, tekib kondensaat, mis toob kaasa korstna seinte kiire hävimise.
  • Vajadus piisava sissepuhkeventilatsiooni järele. Põlemise tulemusena tõmmatakse ruumist soe õhk korstnasse. Kui teil on korstna boiler, on vaja tagada värske ventilatsioon.

Toime- ja toimimismehhanismi iseärasuste tõttu on eraldi katlaruumid.

Seadme eelised:

  • seadme suhteliselt madal hind;
  • lihtsam disain, mida on lihtsam ja odavam hooldada;
  • võimalus eemaldada põlemisproduktid majast kaugemal.

Põrandakorstna katlad on oma kulu, vastupidavuse ja kasutusmugavuse tõttu üsna populaarsed.

Juhtudel, kui majas on juba korrektselt paigaldatud ja töökorras valmis korsten, soovitavad eksperdid mitte kulutada raha kallimate mudelite peale ja paigaldada korstnaga ühendatud tavapärased statsionaarsed seadmed, millel on avatud põlemiskamber.

Korstna väljalaskeava
Korsten on võimalik juhtida seina või läbi katuse. Paigaldamise ajal on vaja tagada selle õige ja ohutu kokkupanek (+)

Parapetkatel: disainifunktsioonid

Parapet-katlad võib nende paigutuse järgi liigitada eraldi seadmete kategooriasse, kuid neil on ka põlemisproduktide eemaldamisega seotud omadus. Need erinevad statsionaarsetest gaasikateldest vajaduse poolest koaksiaaltorude ühendused suitsu eemaldamiseks.

Koaksiaaltoru
Koaksiaalsüsteem näeb välja nagu toru, mis asub torus. Suitsugaasid juhitakse välja sisemise osa kaudu ja õhk tänavalt tõmmatakse sisse välisosa kaudu.

Parapet-katlaid saab paigaldada ruumidesse mis tahes otstarbeks, isegi mitmekorruselise maja korterisse (kui on luba) ja igasse kohta - aknalauale või selle alla, radiaatori asemel. Ainus piirang on sel juhul see, et toru horisontaalse lõigu pikkus ei tohi ületada 3 m.

Parapet boiler
Oma omaduste ja disainiomaduste poolest meenutavad need monteeritud seadmeid, kuid erinevalt neist on töös üsna tagasihoidlikud (+)

Turboülelaaduriga küttekatlad

Mõnikord ei saa korstna puudumise või hoone arhitektuurse eripära tõttu korstnaseadmeid paigaldada. Seejärel kasutatakse kütteseadmena turboülelaaduriga boilerit.

See on seade, milles kütuse põlemisprotsess toimub suletud kambris ja suitsugaaside eraldumine toimub sunniviisiliselt, sisseehitatud turbiini kaudu, mille pöörlemiskiirust saab reguleerida - seadistada optimaalsele rõhule.

Turboülelaaduriga boiler
Turboülelaaduriga katla õigete seadistuste abil saavutatakse maksimaalne kütuse töötlemine ja suurenenud efektiivsus. See toob kaasa märkimisväärse gaasisäästu (+)

Turboülelaaduriga kaheahelaliste põrandakatelde puudused:

  • muu kuluartikkel turbiini rikke korral;
  • ventilaatori tekitatud kerge, kuid täiendav müra;
  • energiatarbimise suurenemine.

Võrreldes korstnakateldega tarbivad turbiinkatlad ligikaudu 50 W rohkem.

Seadme eelised on järgmised:

  1. Kasutamise mitmekülgsus — boilerit saab paigaldada peaaegu igasse ruumi (eramajja, korterisse).
  2. Puudub juurdepääs avatud tuleallikale, väheneb vingugaasi majja sattumise tõenäosus.
  3. Korstnat pole vaja paigaldada. Turbiinkatel on küll kallim, kuid tänu sellele, et see ei nõua korstna paigaldamist, on selle paigaldamine tunduvalt odavam. Kokkuhoid torude ostmisel ja paigaldusteenuste maksumus katab oluliselt kallimate seadmete kulud.
  4. Katel ei tõmba ruumist õhku, mis tähendab, et soojuskadu väheneb. Põlemise toetamiseks kulub tänavalt õhku. Seetõttu ei vaja see ruumis toiteventilatsiooniseadmeid (kuigi mõnel juhul põhjustab korstnakatelde asendamisel turboülelaaduriga lisaventilatsiooni puudumine õhuvahetuse halvenemist ja maja niiskuse suurenemist).

Erinevat tüüpi katelde vahel on erinevusi, kuid üldiselt on need kõik mõeldud ohutuks tööks ja üsna kõrge efektiivsusega. Mudeli valik sõltub rohkem rahalistest võimalustest ja konkreetsetest töötingimustest.

Kaheahelalise katla süütamise meetodid

Ilma automaatse süütesüsteemita kujutavad vähesed ette gaasikütteseadmete mugavat kasutamist. On kaks täiesti erinevat põhimõtet, mida saab kasutada nii elektriliselt sõltuvate kui ka täiesti autonoomsete katelde puhul - elektriline ja piesosüüde.

Piesosüüte toiteallikas
Kaheahelalise gaasikatla piesosüüte automaatikaplokk on lihtsa konstruktsiooniga ja sarnaneb gaasisüütaja seadmega (+)

Piesosüütemeetod toimib samal põhimõttel nagu süütamine tulemasinas – nupule vajutades tekib säde, mis käivitab põlemisprotsessi. Tulevikus kontrollitakse, et leek ei kustuks, termopaari abil.

Elementi soojendab põleti, tekitades voolu, mis hoiab ära solenoidventiili.Ajutise peatamise ajal jääb taht ikkagi katlas põlema.

Piesosüüdet kasutatakse sageli mittelenduvates kateldes ja see on tegelikult poolautomaatne süsteem. Kui gaas on välja lülitatud, kustub põleti ja klapp sulgub, peatades edasise gaasivarustuse. Katla saab uuesti käivitada, vajutades nuppu.

Elektriline süüde tagab täieliku automatiseerimise - kütteseade käivitub sädeme ilmumisel ja leeki juhitakse ionisatsiooni juhtseadme abil. Kui vool kaob, aktiveerub automaatsüsteem, lülitab gaasi välja ja sisselülitamisel käivitab boileri.

Sellistes seadmetes ei ole vaja pidevalt põlevat süütefiltrit ja see on oluline gaasi kokkuhoid. Elektrilise süütega katla sõltuvuse toiteallikast saate akude abil kõrvaldada.

Jahutusvedelike kasutamine kateldes

Kui suvilas või eramajas on planeeritud ebaregulaarne elamine või sagedased ja pikaajalised lahkumised ning vedeliku tühjendamist ja tühjendamist süsteemist ei peeta vastuvõetavaks võimaluseks, on vaja vältida selle külmumist.

Seda saab teha jahutusvedelikule antifriisi lisamisega - ained, mis ei külmu teatud negatiivse temperatuurini ja veelgi madalamate temperatuuride korral ei kõvene, vaid muutuvad geelitaoliseks aineks ilma mahtu suurendamata.

Enamikul juhtudel ei soovitata antifriisi kasutada kaheahelalistes gaasiküttel töötavates põrandakateldes (need standardid on üheahelaliste katelde puhul vähem ranged). Juhendis on see selgelt kirjas jahutusvedelik küttesüsteemis vett peab olema.

Antifriis
Kui kasutaja täidab omal vastutusel ja riisikol küttesüsteemi mõne muu lahusega, mitte ettevalmistatud veega, siis sellest tulenevad probleemid garantii alla ei kuulu.

Mõned tootjad märgivad teatud marki antifriisi, mida saab kasutada küttesüsteemi täitmiseks. Näiteks seadmete tootja Viessmann soovitab kasutada brändi jahutusvedelikku Antifrogeen.

Teised märgivad, et erandkorras võib antifriisi kasutada, kui selle tootja garanteerib, et toode ei kahjusta katla komponente ega materjale, eriti soojusvahetit. Arvestada tuleb sellega, et teatud mudelile võib üks jahutusvedelik sobida ja teine ​​üldse mitte.

Seega, kui on oluline, et küttesüsteemis jahutusvedelikuna kasutataks antifriisi, tuleb enne ostmist eelnevalt uurida, kas see on võimalik ja kui jah, siis mis marki jahutusvedelikku on lubatud konkreetsel juhul kasutada. katla mark ja mudel.

Kuidas valida kaheahelalise katla võimsust

Üks olulisemaid näitajaid, mida tuleb gaasikütteseadmete ostmisel arvestada, on võimsus.

Tuleb meeles pidada, et liiga võimas boiler põhjustab gaasikütuse liigset tarbimist ja seadme ebapiisav võimsus ei suuda tagada mugavat temperatuurirežiimi või seadmed töötavad oma võimaluste piiril ja kiiresti ebaõnnestuda.

Võimsuse arvutamise valem

Arvutuste täpsuse saavutamine on tavakasutaja jaoks vaevalt võimalik, kuid võite proovida saada ligikaudseid arve. Aluseks on vaja võtta konkreetse piirkonna jaoks arvutatud kütteseadme erivõimsus, korrutada köetava ruumi pindalaga ja jagada 10-ga.

Katla võimsuse arvutamise valem
Katla erivõimsus arvutatakse iga piirkonna jaoks eraldi. Konkreetse ruumi indikaatori väljaselgitamiseks peate kasutama valemit (+)

Saadud tulemuseks on ideaalsetes tingimustes nõutav katla võimsus.

Sõltuvalt ruumi omadustest tuleb teha kohandusi:

  • ruumide puhul, mille kõrgus on üle 2,8 m, tuleb iga 10 cm ülaltoodud arvu kohta suurendada algväärtust 3% võrra;
  • kaks tänavapoolset seina tähendavad, et võimsust on vaja suurendada 15% võrra;
  • ülaltoodud kütmata ruum nõuab indikaatori suurendamist 12%, allpool - 7%;
  • kui klaasid hõivavad rohkem kui 8% ruumi kogupinnast, lisage iga 1% ületamise kohta 1% võimsust;
  • süstemaatiliselt avanev välisuks suurendab soojuskadu 15%.

Kahekontuurilise põrandagaasi katla ostmisel kas põrandale paigaldatav või rippuv mudel, peate lisama veel 20%. Peale kõiki arvutusi on soovitatav lisada ka väike võimsusreserv – nii jääb seadmele väiksem koormus ja see kestab kauem.

Automaatne simulatsioonifunktsioon

Parem on see, et boilerit ei valita mitte ainult võimsustaseme järgi, vaid sellel on ka selle reguleerimise funktsioon. Seal on üheastmelise, kaheastmelise ja simuleeritud võimsusega seadmeid. Kahe viimase tüübi mudelid on töös tõhusamad, kuna neid saab reguleerida.

Võimsuse reguleerimine
Kuna vajadus töötada maksimaalses režiimis ei ole rohkem kui kolmandik talvehooajast, võib reguleerimisvõimalus oluliselt säästa kütmist ja pikendada katla kasutusiga.

Kui boileril on automaatne võimsuse reguleerimine, siis see ei lülitu lihtsalt sisse ja välja, kui saavutab seatud temperatuuri, vaid vähendab iseseisvalt võimsust miinimumini.

Kui töötamine minimaalse temperatuuri režiimis osutub ülemääraseks, lülitub seade sisse-välja režiimile alles siis.

Automaatne võimsuse modelleerimine suurendab energiasäästu, mõjutab tõhusalt seadmete pikaealisust ja parandab kasutaja mugavust.

Millele veel tähelepanu pöörata?

Lisaks võimsusele mõjutavad gaasiküttesüsteemi tööd ka paljud katelde tehnilised omadused.

Tähelepanu väärivad järgmised parameetrid:

  1. Tarbitud gaasi kogus põrandal seisev kahekontuuriline gaasikatel. Sama võimsusega tooteid võrreldes saate valida ökonoomse mudeli.
  2. Tõhusus. Üks olulisemaid energiaressursside säästlikku kasutamist mõjutavaid näitajaid. Juhtivad gaasiseadmete tootjad töötavad selle suurendamise nimel üsna edukalt - kaasaegsetes seadmetes ulatub see umbes 100% -ni.
  3. Kuuma vee ahela võimsus. Indikaator võib olla 2,5 kuni 30 l/min.
  4. Elektritarbimine lenduvates seadmetes. Keskmiselt võivad katlad tarbida umbes 2 kW päevas. Kuu ajaga saame umbes 60 kW
  5. Maksimaalsed temperatuurid. Sooja vee süsteemis on temperatuur umbes 55 °C; kütteringis - kuni 90 °C.
  6. Veesurve. Kütteringi väärtused ulatuvad 10 baarini.

Ainult põhjalik omaduste uurimine ja võrdlus, kasutajate, müüjate, gaasikateldega töötavate paigaldus- ja remonditeenuste esindajate ülevaated aitavad paljude turul olevate kaubamärkide hulgast tuvastada kvaliteetsete seadmete tootja.

Katla valik
Tuleb meeles pidada, et katla kulude kokkuhoid võib põhjustada energia- ja remondikulusid ning kõrge hind ei vasta alati objektiivsele kulule ja sisaldab kaubamärgi lisatasu.

Täiendavad valikusoovitused, erinevate mudelite tehniliste ja tööomaduste hindamine ning parimate gaasikatelde ülevaade on toodud artiklites:

  1. Põrandal seisvad gaasiküttekatlad: tüübid, kuidas valida, parimate kaubamärkide ülevaade
  2. Kuidas valida parim gaasikatel: parima valiku kriteeriumid
  3. Kaheahelalised gaasikatlad: tüübid, tööpõhimõte, valikukriteeriumid + parimate kaubamärkide ülevaade

Järeldused ja kasulik video sellel teemal

Kahekontuurilise gaasikatla tööpõhimõte:

Kuidas valida gaasikatel:

Eramaja kütmiseks mõeldud seadme valimine on vastutustundlik ja tõsine ülesanne. Juhtub, et kui gaasiseadmete müüjaid on usaldatud, peate maksma teiste inimeste vigade eest või "aitama" vananenud seadmete müüjaid.

Selle tulemusena saate midagi täiesti erinevat või mitte päris seda, mida ootasite. Sageli jõutakse liiga hilja arusaamisele, et kõigepealt tuleb mõista kaheahelaliste põrandagaasikatelde paljusid omadusi, nende konstruktsiooniomadusi ja süsteemi tööparameetreid.

Kas teil on kahekontuurilise põrandagaasi katla kasutamise kogemus? Rääkige meile, millist mudelit kasutate oma maja kütmiseks, millised on selle töö omadused. Jagage oma muljeid seadmete kasutamisest meie lugejatega. Saate esitada küsimusi ja jätta artikli kohta kommentaare alloleval kujul.

Küte

Ventilatsioon

Elektriseadmed