Τι είναι ένα υδραυλικό βέλος (κεφαλίδα χαμηλής απώλειας) στο σύστημα θέρμανσης

Ο σχεδιασμός του δικού σας συστήματος θέρμανσης δεν είναι καθόλου εύκολος. Ακόμα κι αν οι προγραμματιστές το "σχεδιάζουν", πρέπει να γνωρίζετε πολλές αποχρώσεις. Πρώτον, να παρακολουθούν το έργο τους και, δεύτερον, να αξιολογούν την αναγκαιότητα και τη σκοπιμότητα των προτάσεών τους. Για παράδειγμα, τα τελευταία χρόνια, προωθήθηκε έντονα ένα πιστόλι νερού για θέρμανση. Αυτή είναι μια μικρή προσθήκη, η εγκατάσταση της οποίας οδηγεί σε σημαντικό ποσό. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι πολύ χρήσιμο, σε άλλες μπορεί εύκολα να γίνει χωρίς αυτό.

Τι είναι το υδραυλικό βέλος και πού είναι εγκατεστημένο

Το σωστό όνομα για αυτήν τη συσκευή είναι υδραυλικός δείκτης ή υδραυλικός διαχωριστής. Είναι ένα κομμάτι στρογγυλού ή τετραγωνικού σωλήνα με συγκολλημένους σωλήνες. Συνήθως δεν υπάρχει τίποτα μέσα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να υπάρχουν δύο δίχτυα. Ένα (παραπάνω) για καλύτερη "εκφόρτιση" φυσαλίδων αέρα, το δεύτερο (παρακάτω) για φιλτράρισμα ακαθαρσιών.

Παραδείγματα βιομηχανικών υδραυλικών σκοπευτών

Παραδείγματα βιομηχανικών υδραυλικών σκοπευτών

Στο σύστημα θέρμανσης, τοποθετείται ένα υδραυλικό βέλος μεταξύ του λέβητα και των καταναλωτών - κυκλωμάτων θέρμανσης. Μπορεί να τοποθετηθεί τόσο οριζόντια όσο και κάθετα. Τις περισσότερες φορές τοποθετούνται κάθετα. Με αυτήν τη διάταξη, ένα αυτόματο αεραγωγό τοποθετείται στο πάνω μέρος και μια βαλβίδα διακοπής στο κάτω μέρος. Κάποιο μέρος του νερού με συσσωρευμένη βρωμιά αποστραγγίζεται περιοδικά μέσω της βρύσης.

Πού είναι εγκατεστημένος ένας υδραυλικός διαχωριστής στο σύστημα θέρμανσης

Πού είναι εγκατεστημένος ένας υδραυλικός διαχωριστής στο σύστημα θέρμανσης

Δηλαδή, αποδεικνύεται ότι ένας κάθετα τοποθετημένος υδραυλικός διαχωριστής, ταυτόχρονα με τις κύριες λειτουργίες του, αφαιρεί τον αέρα και καθιστά δυνατή την απομάκρυνση της λάσπης.

Σκοπός και αρχή λειτουργίας

Απαιτείται πιστόλι νερού για διακλαδισμένα συστήματα στα οποία έχουν εγκατασταθεί διάφορες αντλίες. Παρέχει την απαιτούμενη ροή ψυκτικού για όλες τις αντλίες, ανεξάρτητα από την απόδοσή τους. Δηλαδή, χρησιμεύει για την αποσύνδεση υδραυλικά των αντλιών του συστήματος θέρμανσης. Επομένως, αυτή η συσκευή ονομάζεται επίσης - υδραυλικός διαχωριστής ή υδραυλικός διαχωριστής.

Σχηματική αναπαράσταση ενός υδραυλικού βέλους και της θέσης του στο σύστημα θέρμανσης

Σχηματική αναπαράσταση ενός υδραυλικού βέλους και της θέσης του στο σύστημα θέρμανσης

Εγκαθίσταται υδραυλικό βέλος εάν το σύστημα διαθέτει αρκετές αντλίες: μία στο κύκλωμα λέβητα, το υπόλοιπο στα κυκλώματα θέρμανσης (καλοριφέρ, θέρμανση δαπέδου νερού, λέβητας έμμεσης θέρμανσης). Για σωστή λειτουργία, η απόδοσή τους επιλέγεται έτσι ώστε η αντλία λέβητα να μπορεί να αντλεί λίγο περισσότερο ψυκτικό (κατά 10-20%) από ό, τι απαιτείται για το υπόλοιπο σύστημα.

Παράδειγμα

Γιατί χρειάζομαι πιστόλι νερού για θέρμανση; Ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Σε ένα σύστημα θέρμανσης με αρκετές αντλίες, συχνά έχουν διαφορετικές χωρητικότητες. Συχνά συμβαίνει μια αντλία να είναι πολύ πιο ισχυρή. Όλες οι αντλίες πρέπει να εγκαθίστανται δίπλα-δίπλα - στη μονάδα πολλαπλής, όπου συνδέονται υδραυλικά. Όταν μια ισχυρή αντλία είναι ενεργοποιημένη σε πλήρη χωρητικότητα, όλα τα άλλα κυκλώματα αφήνονται χωρίς ψυκτικό. Αυτό συμβαίνει συνεχώς. Για να αποφευχθούν τέτοιες καταστάσεις, ένα υδραυλικό βέλος είναι εγκατεστημένο στο σύστημα θέρμανσης. Ο δεύτερος τρόπος είναι να απλώσετε τις αντλίες σε μεγάλη απόσταση.

Τρόποι λειτουργίας

Θεωρητικά, είναι δυνατοί τρεις τρόποι λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης με υδραυλικό βέλος. Εμφανίζονται στο παρακάτω σχήμα. Το πρώτο είναι όταν η αντλία λέβητα αντλεί ακριβώς την ίδια ποσότητα ψυκτικού όπως απαιτείται ολόκληρο το σύστημα θέρμανσης. Αυτή είναι μια ιδανική κατάσταση που είναι πολύ σπάνια στην πραγματική ζωή. Ας εξηγήσουμε γιατί.Η σύγχρονη θέρμανση προσαρμόζει την εργασία ανάλογα με τη θερμοκρασία του μέσου θέρμανσης ή τη θερμοκρασία στο δωμάτιο. Ας φανταστούμε ότι όλα έχουν υπολογιστεί τέλεια, οι βαλβίδες έχουν σφίξει και μετά τη ρύθμιση, έχει επιτευχθεί ισότητα. Αλλά μετά από λίγο, οι παράμετροι του λέβητα ή ενός από τα κυκλώματα θέρμανσης θα αλλάξουν. Ο εξοπλισμός θα προσαρμοστεί στην κατάσταση και θα παραβιαστεί η ισότητα των επιδόσεων. Έτσι, αυτό το καθεστώς μπορεί να διαρκέσει λίγα λεπτά (ή ακόμα λιγότερο).

Πιθανοί τρόποι λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης με υδραυλικό διαχωριστή

Πιθανοί τρόποι λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης με υδραυλικό διαχωριστή

Ο δεύτερος τρόπος λειτουργίας του υδραυλικού βέλους είναι όταν ο ρυθμός ροής των κυκλωμάτων θέρμανσης είναι μεγαλύτερος από την ισχύ της αντλίας λέβητα (μεσαία εικόνα). Αυτή η κατάσταση είναι επικίνδυνη για το σύστημα και δεν πρέπει να επιτρέπεται. Είναι πιθανό εάν οι αντλίες δεν έχουν επιλεγεί σωστά. Αντ 'αυτού, η αντλία λέβητα είναι πολύ χαμηλή. Σε αυτήν την περίπτωση, προκειμένου να διασφαλιστεί ο απαιτούμενος ρυθμός ροής, το ψυκτικό από τη ροή επιστροφής θα τροφοδοτείται στα κυκλώματα μαζί με το θερμαινόμενο ψυκτικό από τον λέβητα. Δηλαδή, στην έξοδο του λέβητα, για παράδειγμα, 80 ° C, μετά την προσθήκη κρύου νερού, για παράδειγμα, 65 ° C μπαίνει στο κύκλωμα (η πραγματική θερμοκρασία εξαρτάται από το έλλειμμα ροής). Μετά τη διέλευση από τις συσκευές θέρμανσης, η θερμοκρασία του ψυκτικού μειώνεται κατά 20-25 ° C. Δηλαδή, η θερμοκρασία του ψυκτικού που παρέχεται στο λέβητα θα είναι στην καλύτερη περίπτωση 45 ° C. Αν συγκρίνουμε με την έξοδο - 80 ° C, τότε το δέλτα θερμοκρασιών είναι πολύ μεγάλο για έναν συμβατικό λέβητα (χωρίς συμπύκνωση). Αυτός ο τρόπος λειτουργίας δεν είναι φυσιολογικός και ο λέβητας θα αποτύχει γρήγορα.

Ο τρίτος τρόπος λειτουργίας είναι όταν η αντλία λέβητα παρέχει περισσότερο θερμαινόμενο ψυκτικό από ό, τι απαιτούν τα κυκλώματα θέρμανσης (σωστή εικόνα). Σε αυτήν την περίπτωση, μέρος του θερμαινόμενου ψυκτικού επιστρέφει στον λέβητα. Ως αποτέλεσμα, η θερμοκρασία του εισερχόμενου φορέα θερμότητας αυξάνεται, λειτουργεί σε απαλή λειτουργία. Αυτός είναι ο κανονικός τρόπος λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης με υδραυλικό βέλος.

Όταν απαιτείται πιστόλι νερού

Ένα πιστόλι νερού για θέρμανση απαιτείται 100% εάν υπάρχουν αρκετοί λέβητες που λειτουργούν σε έναν καταρράκτη στο σύστημα. Επιπλέον, πρέπει να εργάζονται ταυτόχρονα (τουλάχιστον τις περισσότερες φορές). Εδώ, για τη σωστή λειτουργία, ο υδραυλικός διαχωριστής είναι ο καλύτερος τρόπος διέλευσης.

Παρουσία δύο λέβητα που λειτουργούν ταυτόχρονα (σε έναν καταρράκτη), το υδραυλικό βέλος είναι ο καλύτερος τρόπος

Παρουσία δύο λέβητα που λειτουργούν ταυτόχρονα (σε έναν καταρράκτη), το υδραυλικό βέλος είναι η καλύτερη επιλογή

Ένα άλλο υδραυλικό βέλος για θέρμανση μπορεί να είναι χρήσιμο για λέβητες με εναλλάκτη θερμότητας από χυτοσίδηρο. Στη δεξαμενή του υδραυλικού διαχωριστή, ζεστό και κρύο νερό αναμιγνύεται συνεχώς. Αυτό μειώνει το δέλτα θερμοκρασιών στην έξοδο και την είσοδο του λέβητα. Για έναν εναλλάκτη θερμότητας από χυτοσίδηρο, αυτό είναι μια ευλογία. Αλλά μια παράκαμψη με ρυθμιζόμενη βαλβίδα τριών κατευθύνσεων θα αντιμετωπίσει την ίδια εργασία και θα κοστίσει πολύ λιγότερο. Έτσι, ακόμη και για λέβητες χυτοσιδήρου σε μικρά συστήματα θέρμανσης, με περίπου τον ίδιο ρυθμό ροής, είναι πολύ πιθανό να γίνει χωρίς σύνδεση υδραυλικού βέλους.

Πότε μπορώ να βάλω

Εάν υπάρχει μόνο μία αντλία στο σύστημα θέρμανσης - στο λέβητα, το υδραυλικό βέλος δεν χρειάζεται καθόλου. Είναι δυνατό να γίνει χωρίς εάν έχουν εγκατασταθεί μία ή δύο αντλίες στα κυκλώματα. Ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να εξισορροπηθεί χρησιμοποιώντας βαλβίδες ελέγχου. Πότε δικαιολογείται η εγκατάσταση υδραυλικού βέλους; Όταν υπάρχουν τέτοιες συνθήκες:

  • Υπάρχουν τρία ή περισσότερα κυκλώματα, όλα πολύ διαφορετικής ισχύος (απαιτείται διαφορετικός όγκος κυκλώματος, διαφορετικές θερμοκρασίες). Σε αυτήν την περίπτωση, ακόμη και με ιδανικά ακριβή επιλογή αντλιών και υπολογισμό παραμέτρων, υπάρχει πιθανότητα ασταθούς λειτουργίας του συστήματος. Για παράδειγμα, συμβαίνει συχνά μια κατάσταση όταν τα ψυγεία κρυώνονται όταν η αντλία ενδοδαπέδιας θέρμανσης είναι ενεργοποιημένη. Σε αυτήν την περίπτωση, απαιτείται υδραυλική αποσύνδεση των αντλιών και επομένως εγκαθίσταται υδραυλικό βέλος.
  • Εκτός από τα καλοριφέρ, υπάρχει ένα θερμαινόμενο δάπεδο που θερμαίνει μεγάλες περιοχές. Ναι, μπορεί να συνδεθεί μέσω πολλαπλής και μονάδας ανάμιξης, αλλά μπορεί να κάνει την αντλία λέβητα να λειτουργεί σε ακραία λειτουργία. Εάν οι αντλίες θέρμανσης καίγονται συχνά, πιθανότατα πρέπει να εγκαταστήσετε ένα υδραυλικό βέλος.
  • Σε ένα σύστημα μεσαίου ή μεγάλου όγκου (με δύο ή περισσότερες αντλίες), θα εγκαταστήσετε αυτόματο εξοπλισμό ελέγχου - ανάλογα με τη θερμοκρασία του ψυκτικού ή σύμφωνα με τη θερμοκρασία του αέρα. Ταυτόχρονα, δεν θέλετε / δεν μπορείτε να ρυθμίσετε το σύστημα χειροκίνητα (με βρύσες).
Ένα παράδειγμα συστήματος θέρμανσης με υδραυλικό βέλος

Ένα παράδειγμα συστήματος θέρμανσης με υδραυλικό βέλος

Στην πρώτη περίπτωση, πιθανότατα απαιτείται υδραυλικό σπάσιμο, στη δεύτερη, θα πρέπει να σκεφτείτε να το εγκαταστήσετε. Γιατί απλά σκεφτείτε; Επειδή αυτό είναι ένα μεγάλο κόστος. Και δεν είναι μόνο το κόστος του υδραυλικού βέλους. Κοστίζει περίπου 300 $. Θα πρέπει να εγκαταστήσουμε επιπλέον εξοπλισμό. Τουλάχιστον, απαιτούνται συλλέκτες στην είσοδο και την έξοδο, αντλίες για κάθε κύκλωμα (με ένα μικρό σύστημα, μπορείτε να το κάνετε χωρίς υδραυλικό βέλος), καθώς και μια μονάδα ελέγχου ταχύτητας αντλίας, καθώς δεν μπορούν πλέον να ελέγχονται μέσω του λέβητα. Μαζί με την πληρωμή για την εγκατάσταση εξοπλισμού, αυτό το "προσάρτημα" χύνει περίπου δύο χιλιάδες δολάρια. Πολύ πράγματι.

Γιατί εγκαταστάθηκε αυτός ο εξοπλισμός; Επειδή με ένα υδραυλικό βέλος, η θέρμανση λειτουργεί πιο σταθερή, δεν απαιτεί συνεχή ρύθμιση της ροής ψυκτικού στα κυκλώματα. Εάν ρωτήσετε τους ιδιοκτήτες εξοχικών σπιτιών των οποίων η θέρμανση γίνεται χωρίς υδραυλικό διαχωριστή, θα σας πουν ότι πρέπει συχνά να διαμορφώσετε ξανά το σύστημα - γυρίστε τις βαλβίδες, ρυθμίζοντας τις ροές ψυκτικού στα κυκλώματα. Αυτό είναι τυπικό εάν χρησιμοποιούνται διαφορετικά στοιχεία θέρμανσης. Για παράδειγμα, στο ισόγειο υπάρχει ενδοδαπέδια θέρμανση, καλοριφέρ σε δύο ορόφους, θερμαινόμενοι βοηθητικοί χώροι όπου πρέπει να διατηρείται η ελάχιστη θερμοκρασία (γκαράζ, για παράδειγμα). Εάν υποτίθεται ότι έχετε περίπου το ίδιο σύστημα και η προοπτική "συντονισμού" δεν σας ταιριάζει, μπορείτε να βάλετε ένα πιστόλι νερού για θέρμανση. Εάν υπάρχει, τόσο ψυκτικό πηγαίνει σε κάθε κύκλωμα όσο απαιτεί αυτή τη στιγμή και δεν εξαρτάται με κανέναν τρόπο από τις παραμέτρους λειτουργίας ενός αριθμού αντλιών άλλων κυκλωμάτων.

Πώς να επιλέξετε παραμέτρους

Ο υδραυλικός διαχωριστής επιλέγεται λαμβάνοντας υπόψη τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα ροής του θερμικού φορέα. Το γεγονός είναι ότι με υψηλή ταχύτητα κίνησης ρευστού μέσω των σωλήνων, αρχίζει να κάνει θόρυβο. Για να αποφευχθεί αυτό το αποτέλεσμα, η μέγιστη ταχύτητα λαμβάνεται ίση με 0,2 m / s.

Ποιες παράμετροι χρειάζονται για έναν υδραυλικό διαχωριστή

Απαιτούνται παράμετροι για τον υδραυλικό διαχωριστή

Σύμφωνα με τη μέγιστη ροή του ψυκτικού

Για να υπολογίσετε τη διάμετρο του υδραυλικού βέλους χρησιμοποιώντας αυτήν τη μέθοδο, το μόνο που πρέπει να γνωρίζετε είναι η μέγιστη ροή ψυκτικού που είναι δυνατή στο σύστημα και η διάμετρος των ακροφυσίων. Με τους σωλήνες, όλα είναι απλά - ξέρετε ποιο σωλήνα θα κάνετε την καλωδίωση. Γνωρίζουμε τη μέγιστη ροή που μπορεί να παρέχει ο λέβητας (υπάρχει στις τεχνικές προδιαγραφές) και ο ρυθμός ροής κατά μήκος των κυκλωμάτων εξαρτάται από το μέγεθος / τον όγκο τους και καθορίζεται κατά την επιλογή αντλιών κυκλώματος. Ο ρυθμός ροής για όλα τα κυκλώματα προστίθεται, σε σύγκριση με την ισχύ της αντλίας λέβητα. Μια μεγάλη τιμή αντικαθίσταται στον τύπο για τον υπολογισμό του όγκου του υδραυλικού βέλους.

Τύπος για τον υπολογισμό της διαμέτρου μιας κεφαλής χαμηλής απώλειας για ένα σύστημα θέρμανσης ανάλογα με τη μέγιστη ροή του φορέα θερμότητας

Τύπος για τον υπολογισμό της διαμέτρου μιας κεφαλής χαμηλής απώλειας για ένα σύστημα θέρμανσης ανάλογα με τη μέγιστη ροή του φορέα θερμότητας

Ας δώσουμε ένα παράδειγμα. Αφήστε το μέγιστο ρυθμό ροής στο σύστημα να είναι 7,6 κυβικά μέτρα / ώρα. Η επιτρεπόμενη μέγιστη ταχύτητα λαμβάνεται ως στάνταρ - 0,2 m / s, η διάμετρος των ακροφυσίων είναι 6,3 cm (σωλήνες κατά 2,5 ίντσες). Σε αυτήν την περίπτωση, έχουμε: 18,9 * √ 7,6 / 0,2 = 18,9 * √38 = 18,9 * 6,16 = 116,424 mm. Εάν στρογγυλοποιηθεί, διαπιστώνουμε ότι η διάμετρος του υδραυλικού βέλους πρέπει να είναι 116 mm.

Σύμφωνα με τη μέγιστη ισχύ του λέβητα

Ο δεύτερος τρόπος είναι η επιλογή του υδραυλικού βέλους ανάλογα με την ισχύ του λέβητα. Η εκτίμηση θα είναι τραχιά, αλλά μπορείτε να την εμπιστευτείτε. Θα χρειαστείτε την ισχύ του λέβητα και τη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του ψυκτικού στους αγωγούς τροφοδοσίας και επιστροφής.

Υπολογισμός υδραυλικού βέλους με ισχύ λέβητα

Υπολογισμός υδραυλικού βέλους με ισχύ λέβητα

Ο υπολογισμός είναι επίσης απλός. Αφήστε τη μέγιστη ισχύ λέβητα να είναι 50 kW, το δέλτα θερμοκρασίας είναι 10 ° C, οι διάμετροι των σωλήνων είναι οι ίδιες - 6,3 cm. Υποκαθιστώντας τους αριθμούς, έχουμε - 18,9 * √ 50 / 0,2 * 10 = 18,9 * √ 25 = 18,9 * 5 = 94,5 mm. Έχοντας στρογγυλοποιηθεί, έχουμε τη διάμετρο του υδραυλικού βέλους 95 mm.

Πώς να βρείτε το μήκος του υδραυλικού βέλους

Αποφασίσαμε για τη διάμετρο του υδραυλικού διαχωριστικού για θέρμανση, αλλά πρέπει επίσης να γνωρίζετε το μήκος. Επιλέγεται ανάλογα με τη διάμετρο των συνδεδεμένων σωλήνων. Υπάρχουν δύο τύποι υδραυλικών βελών για θέρμανση - με βρύσες που βρίσκονται απέναντι από το άλλο και με εναλλασσόμενους σωλήνες (που βρίσκονται με μετατόπιση σε σχέση μεταξύ τους)

Πώς να προσδιορίσετε το μήκος ενός βέλους νερού από έναν στρογγυλό σωλήνα

Προσδιορίστε το μήκος του υδραυλικού βέλους από έναν στρογγυλό σωλήνα

Είναι εύκολο να υπολογίσετε το μήκος σε αυτήν την περίπτωση - στην πρώτη περίπτωση είναι 12d, στη δεύτερη - 13d. Για μεσαίου μεγέθους συστήματα, η διάμετρος μπορεί να επιλεγεί ανάλογα με τα ακροφύσια - 3 * d. Όπως μπορείτε να δείτε, τίποτα περίπλοκο. Μπορείτε να το υπολογίσετε μόνοι σας.

Αγοράστε ή το κάνετε μόνοι σας;

Όπως είπαν, ένα έτοιμο υδραυλικό όπλο για θέρμανση κοστίζει πολύ - 200-300 $, ανάλογα με τον κατασκευαστή. Για να μειώσετε το κόστος, υπάρχει μια φυσική επιθυμία να το κάνετε μόνοι σας. Εάν ξέρετε πώς να μαγειρέψετε, δεν υπάρχει πρόβλημα - αγοράσατε τα υλικά και το φτιάξατε. Ταυτόχρονα, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα σημεία:

  • Το σπείρωμα στις λαβές πρέπει να είναι καλά κομμένο και συμμετρικό.
  • Τα τοιχώματα των στροφών έχουν το ίδιο πάχος.
Η ποιότητα ενός σπιτικού προϊόντος μπορεί να μην είναι πολύ καλή

Η ποιότητα ενός σπιτικού προϊόντος μπορεί να μην είναι πολύ καλή

Φαίνεται προφανή πράγματα. Αλλά θα εκπλαγείτε πόσο δύσκολο είναι να βρείτε τέσσερις κανονικές σπάτουλες με κανονικά νήματα. Επιπλέον, όλες οι συγκολλήσεις πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας - το σύστημα θα λειτουργεί υπό πίεση. Οι στροφές συγκολλούνται αυστηρά κάθετα στην επιφάνεια, στην απαιτούμενη απόσταση. Σε γενικές γραμμές, αυτό δεν είναι εύκολο έργο.

Εάν εσείς εσείς χρησιμοποιήστε μια μηχανή συγκόλλησης δεν ξέρω πώς, πρέπει να ψάξετε έναν ερμηνευτή. Δεν είναι καθόλου εύκολο να τον βρεις: είτε ζητούν ακριβά τις υπηρεσίες, είτε την ποιότητα της εργασίας, για να το θέσουμε ήπια, δεν είναι "πολύ καλό". Σε γενικές γραμμές, πολλοί άνθρωποι αποφασίζουν να αγοράσουν ένα υδραυλικό βέλος, παρά το σημαντικό κόστος. Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια, οι εγχώριοι κατασκευαστές δεν κάνουν τίποτα χειρότερο, αλλά πολύ φθηνότερο.

Παρόμοιες δημοσιεύσεις
σχόλιο 2
  1. Αλεξέι
    07/27/2019 στις 19:57 - Απάντηση

    Ευχαριστώ! Σαφώς και στο σημείο. Τεράστιο σεβασμό στον αφέντη

  2. Σεργκέι
    03.12.2019 στις 18:07 - Απάντηση

    Καλό άρθρο! Ευχαριστώ τον συγγραφέα.

Πρόσθεσε ένα σχόλιο

Θέρμανση

Στέγη

Πόρτες