Wij kiezen voor een lucht/water warmtepomp

Voorbeeld berekening warmtepomp

We zullen een warmtepomp selecteren voor het verwarmingssysteem van een huis met één verdieping met een totale oppervlakte van 70 m². m met standaard plafondhoogte (2,5 m), rationele architectuur en thermische isolatie van omhullende constructies die voldoen aan de eisen van moderne bouwvoorschriften. Voor het verwarmen van de 1e m². m van een dergelijk object, volgens algemeen aanvaarde normen, moet je 100 W warmte uitgeven. Dus voor het verwarmen van het hele huis heb je nodig:

Q \u003d 70 x 100 \u003d 7000 W \u003d 7 kW thermische energie.

We kiezen voor een warmtepomp van het merk "TeploDarom" (model L-024-WLC) met een warmteafgifte van W = 7,7 kW. De compressor van de unit verbruikt N = 2,5 kW aan elektriciteit.

Collector berekening

De grond in het gebied dat bestemd is voor de aanleg van de collector is kleiachtig, de grondwaterstand is hoog (we nemen de calorische waarde p = 35 W/m).

Het collectorvermogen wordt bepaald door de formule:

Qk \u003d W - N \u003d 7,7 - 2,5 \u003d 5,2 kW.

Bepaal de lengte van de collectorleiding:

L = 5200 / 35 = 148,5 m (ongeveer).

Op basis van het feit dat het leggen van een circuit langer dan 100 m irrationeel is vanwege een te hoge hydraulische weerstand, accepteren we het volgende: de warmtepompcollector zal bestaan ​​uit twee circuits - 100 m en 50 m lang.

Het gebied van de site dat onder de collector moet worden genomen, wordt bepaald door de formule:

S = L x A,

Waarbij A de stap is tussen aangrenzende delen van de contour. Wij accepteren: A = 0,8 m.

Dan is S = 150 x 0,8 = 120 vierkante meter. m.

Soorten ontwerpen van warmtepompen

Wij kiezen voor een lucht/water warmtepomp

Er zijn de volgende variëteiten:

  • TN "lucht - lucht";
  • TN "lucht - water";
  • TN "bodem - water";
  • TN "water - water".

De allereerste optie is een conventioneel split-systeem dat werkt in de verwarmingsmodus. De verdamper is op straat gemonteerd en een blok met een condensor is in het huis geïnstalleerd. Deze laatste wordt geblazen door een ventilator, waardoor warme luchtmassa aan de kamer wordt toegevoerd.

Als een dergelijk systeem is uitgerust met een speciale warmtewisselaar met aftakleidingen, wordt een lucht/water-warmtepomp verkregen. Het is aangesloten op het waterverwarmingssysteem.

Een lucht/lucht- of lucht/water warmtepompverdamper kan niet op straat worden geplaatst, maar in het afvoerkanaal (moet geforceerd worden). In dit geval zal de efficiëntie van HP meerdere keren worden verhoogd.

Warmtepompen van het type "water - water" en "bodem - water" gebruiken de zogenaamde externe warmtewisselaar of, zoals het ook wordt genoemd, een collector om warmte te onttrekken.

Wij kiezen voor een lucht/water warmtepomp

Schematisch diagram van de warmtepomp

Dit is een pijp met lange lus, meestal van plastic, waardoor een vloeibaar medium circuleert en de verdamper wast. Beide typen HP zijn hetzelfde apparaat: in het ene geval wordt de collector ondergedompeld in de bodem van een oppervlaktereservoir en in het tweede geval in de grond. De condensor van zo'n HP bevindt zich in een warmtewisselaar die is aangesloten op een waterverwarmingssysteem.

Het aansluiten van een HP volgens het "water - water"-schema is veel minder arbeidsintensief dan "bodem - water", omdat er niet hoeft te worden gegraven. Op de bodem van het reservoir wordt de buis in de vorm van een spiraal gelegd. Natuurlijk is alleen zo'n waterlichaam geschikt voor dit schema, dat in de winter niet bevriest.

Een warmtegenerator met je eigen handen maken

Lijst met onderdelen en accessoires voor het maken van een warmtegenerator:

  • om de druk aan de inlaat en uitlaat van de werkkamer te meten, zijn twee manometers nodig;

  • thermometer voor het meten van de temperatuur van de inlaat- en uitlaatvloeistof;
  • klep voor het verwijderen van luchtbellen uit het verwarmingssysteem;
  • in- en uitlaatpijpen met kranen;
  • mouwen voor thermometers.

Selectie van circulatiepomp

Om dit te doen, moet u de vereiste parameters van het apparaat bepalen. Het eerste kenmerk is het vermogen van de pomp om met vloeistoffen op hoge temperatuur te werken. Als deze voorwaarde wordt verwaarloosd, zal de pomp snel falen.

Vervolgens moet u de werkdruk selecteren die de pomp kan creëren.

Voor een warmtegenerator is het voldoende dat een druk van 4 atmosfeer wordt gemeld bij de inlaat van de vloeistof, u kunt dit cijfer verhogen tot 12 atmosfeer, wat de verwarmingssnelheid van de vloeistof zal verhogen.

De pompprestaties hebben geen significant effect op de verwarmingssnelheid, omdat de vloeistof tijdens bedrijf door een voorwaardelijk smalle mondstukdiameter gaat. Gewoonlijk vervoerd tot 3-5 kubieke meter water per uur. De omzettingscoëfficiënt van elektriciteit in thermische energie zal een veel grotere invloed hebben op de werking van de warmtegenerator.

Een cavitatiekamer maken

Wij kiezen voor een lucht/water warmtepomp

Maar in dit geval zal de waterstroom worden verminderd, wat zal leiden tot vermenging met koude massa's. De kleine mondstukopening werkt ook om het aantal luchtbellen te vergroten, waardoor het bedrijfsgeluid toeneemt en er zich al bellen in de pompkamer kunnen vormen. Dit zal de levensduur verkorten. De meest acceptabele, zoals de praktijk heeft aangetoond, wordt beschouwd als een diameter van 9-16 mm.

Afhankelijk van de vorm en het profiel van het mondstuk zijn er cilindrische, conische en ronde vormen. Het is onmogelijk om ondubbelzinnig te zeggen welke keuze effectiever zal zijn, het hangt allemaal af van de rest van de installatieparameters. Het belangrijkste is dat het vortexproces al optreedt in het stadium van de eerste invoer van vloeistof in het mondstuk.

Berekening van de horizontale collector van een warmtepomp

De efficiëntie van een horizontale collector hangt af van de temperatuur van het medium waarin het wordt ondergedompeld, de thermische geleidbaarheid en het contactgebied met het buisoppervlak. De berekeningsmethode is nogal ingewikkeld, daarom worden in de meeste gevallen gemiddelde gegevens gebruikt.

Wij kiezen voor een lucht/water warmtepomp

  • 10 W - wanneer begraven in droge zandige of rotsachtige grond;
  • 20 W - in droge kleigrond;
  • 25 W - in natte kleigrond;
  • 35 W - in zeer vochtige kleigrond.

Dus om de lengte van de collector (L) te berekenen, moet het vereiste thermisch vermogen (Q) worden gedeeld door de calorische waarde van de grond (p):

L=V/p.

De opgegeven waarden kunnen alleen als geldig worden beschouwd als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Het land boven de collector is niet bebouwd, beschaduwd of beplant met bomen of struiken.
  • De afstand tussen aangrenzende windingen van de spiraal of secties van de "slang" is minimaal 0,7 m.

Bij het berekenen van de collector moet er rekening mee worden gehouden dat de bodemtemperatuur na het eerste jaar van gebruik enkele graden daalt.

Hoe warmtepompen werken

In elke HP is er een werkend medium dat een koelmiddel wordt genoemd. Freon werkt meestal in deze hoedanigheid, minder vaak - ammoniak. Het apparaat zelf bestaat uit slechts drie componenten:

  • verdamper;
  • compressor;
  • condensator.

De verdamper en condensor zijn twee reservoirs die eruitzien als lange gebogen buizen - spiralen. De condensor is aan het ene uiteinde aangesloten op de uitlaat van de compressor en de verdamper op de inlaat. De uiteinden van de spoelen zijn verbonden en een drukreduceerventiel is geïnstalleerd op de kruising daartussen. De verdamper staat - direct of indirect - in contact met het bronmedium, terwijl de condensor in contact staat met het verwarmings- of tapwatersysteem.

Wij kiezen voor een lucht/water warmtepomp

Hoe een warmtepomp werkt

De werking van de HP is gebaseerd op de onderlinge afhankelijkheid van het volume, de druk en de temperatuur van het gas. Dit is wat er gebeurt binnen het aggregaat:

  1. Ammoniak, freon of ander koelmiddel, dat door de verdamper beweegt, warmt op van bijvoorbeeld het bronmedium tot een temperatuur van +5 graden.
  2. Na het passeren van de verdamper bereikt het gas de compressor, die het in de condensor pompt.
  3. Het door de compressor verpompte koudemiddel wordt in de condensor vastgehouden door een reduceerventiel, waardoor de druk hier hoger is dan in de verdamper. Zoals u weet, neemt bij toenemende druk de temperatuur van elk gas toe. Dit is precies wat er met het koelmiddel gebeurt - het verwarmt tot 60 - 70 graden. Omdat de condensor wordt gewassen door het koelmiddel dat in het verwarmingssysteem circuleert, wordt dit ook verwarmd.
  4. Via het drukreduceerventiel wordt het koudemiddel in kleine porties in de verdamper geloosd, waar de druk weer daalt.Het gas zet uit en koelt af, en aangezien een deel van de interne energie hierdoor verloren is gegaan als gevolg van warmteoverdracht in de vorige fase, daalt de temperatuur tot onder de aanvankelijke +5 graden. Na de verdamper warmt hij weer op, vervolgens wordt hij door de compressor in de condensor gepompt - en zo verder in een cirkel. Wetenschappelijk wordt dit proces de Carnot-cyclus genoemd.

Het belangrijkste kenmerk van HP is dat thermische energie letterlijk gratis uit de omgeving wordt gehaald. Toegegeven, voor de productie ervan is het noodzakelijk om een ​​bepaalde hoeveelheid elektriciteit uit te geven (voor de compressor en de circulatiepomp / ventilator).

Maar HP blijft nog steeds zeer winstgevend: voor elke verbruikte kWh elektriciteit is het mogelijk om 3 tot 5 kWh warmte te verkrijgen.

bronnen

  • http://aquagroup.ru/articles/skvazhiny-dlya-teplovyh-nasosov.html
  • http://VTeple.xyz/teplovoy-nasos-voda-voda-printsip-rabotyi/
  • https://6sotok-dom.com/dom/otoplenie/raschet-moshhnosti-teplovogo-nasosa.html
  • https://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/otopitelnye-pribory/teplovoj-nasos-dlya-otopleniya-doma.html
  • http://avtonomnoeteplo.ru/altenergiya/148-teplovye-nasosy-voda-voda.html
  • http://avtonomnoeteplo.ru/altenergiya/290-burenie-skvazhin-dlya-teplovyh-nasosov.html
  • https://kotel.guru/alternativnoe-otoplenie/teplogenerator-kavitacionnyy-dlya-otopleniya-pomescheniya.html
  • http://skvajina.com/teplovoy-nasos/
  • http://www.burovik.ru/burenie-skvazhin-teplovye-nasosy.html

Kenmerken van putten voor warmtepompen

Het belangrijkste element in de werking van het verwarmingssysteem bij gebruik van deze methode is een put. Het boren wordt uitgevoerd om er een speciale geothermische sonde en een warmtepomp direct in te installeren.

De organisatie van een verwarmingssysteem op basis van een warmtepomp is rationeel, zowel voor kleine particuliere huisjes als voor hele landerijen. Ongeacht het gebied dat moet worden verwarmd, moet vóór het boren van putten een beoordeling van het geologische gedeelte op het grondgebied van het object worden uitgevoerd. Nauwkeurige gegevens helpen om het aantal benodigde putten correct te berekenen.

De diepte van de put moet zo worden gekozen dat deze niet alleen voldoende warmte aan het betreffende object kan leveren, maar ook de keuze van een warmtepomp met standaard technische kenmerken mogelijk maakt. Om de warmteoverdracht te vergroten, wordt een speciale oplossing in de holte van de putten gegoten, waar het gemonteerde circuit zich bevindt (klei kan worden gebruikt als alternatief voor de oplossing).

De belangrijkste vereiste voor het boren van putten voor warmtepompen is de volledige isolatie van alle, zonder uitzondering, grondwaterhorizons. Anders kan het binnendringen van water in de onderliggende horizonten als vervuiling worden beschouwd. Als de koelvloeistof in het grondwater komt, heeft dit negatieve gevolgen voor het milieu.

Prijzen voor het boren van putten voor warmtepompen

De kosten van installatie van het eerste geothermische verwarmingscircuit

1 Putboren in zacht gesteente 1 uur 's middags. 600
2 Putboren in hard gesteente (kalksteen) 1 uur 's middags. 900
3 Installatie (verlaging) van een geothermische sonde) 1 uur 's middags. 100
4 Krimpen en vullen van de buitencontour 1 uur 's middags. 50
5 Opvullen van de put om de warmteoverdracht te verbeteren (granietroosters) 1 uur 's middags. 50

Wij kiezen voor een lucht/water warmtepomp

Waarom heb ik een warmtepomp gekozen voor het verwarmings- en watervoorzieningssysteem van mijn huis?

Dus kocht ik een perceel om een ​​huis zonder gas te bouwen. Het vooruitzicht van gaslevering is over 4 jaar. We moesten beslissen hoe we deze tijd wilden waarmaken.

De volgende opties zijn overwogen:

  1. 1) gashouder
    2) dieselbrandstof
    3) korrels

De kosten voor al deze soorten verwarming zijn evenredig, dus besloot ik een gedetailleerde berekening te maken aan de hand van het voorbeeld van een gastank. De overwegingen waren als volgt: 4 jaar op geïmporteerd vloeibaar gas, daarna het mondstuk in de ketel vervangen, hoofdgas leveren en de kosten van herbewerking minimaliseren. Het resultaat is:

  • voor een huis van 250 m2, de kosten van een ketel, een gastank is ongeveer 500.000 roebel
  • het hele gebied moet worden opgeruimd
  • beschikbaarheid van een gemakkelijke toegang voor de tanker voor de toekomst
  • onderhoud van ongeveer 100.000 roebel per jaar:
  • het huis heeft verwarming + warm water
  • bij een temperatuur van -150°C en lager kost 15-20.000 roebel per maand).

Totaal:

  • gastank + boiler - 500.000 roebel
  • operatie 4 jaar - 400.000 roebel
  • levering van de hoofdgasleiding naar de site - 350.000 roebel
  • vervanging van de sproeier, onderhoud van de ketel - 40.000 roebel

In totaal - 1.250.000 roebel en veel ophef over de kwestie van verwarming in de komende 4 jaar! Persoonlijke tijd in termen van geld is ook een behoorlijk bedrag.

Daarom viel mijn keuze op een warmtepomp met bijbehorende kosten voor het boren van 3 putten van 85 meter en de aanschaf ervan met installatie. De warmtepomp Buderus 14 kW werkt al 2 jaar. Een jaar geleden heb ik er een aparte meter voor geïnstalleerd: 12.000 kWh per jaar!!! In geld uitgedrukt: 2400 roebel per maand! (Maandelijkse gasbetaling zou hoger zijn) Verwarming, warm water en gratis airconditioning in de zomer!

Airconditioning werkt door de koelvloeistof met een temperatuur van +6-8°C uit de putten te halen, die wordt gebruikt om het pand te koelen door middel van conventionele ventilatorconvectoren (een radiator met een ventilator en een temperatuursensor).

Gewone airconditioners zijn ook erg energie-intensief - minstens 3 kW voor elke kamer. Dat is 9-12 kW voor het hele huis! Met dit verschil moet ook rekening worden gehouden in de terugverdientijd van de warmtepomp.

Dus een terugverdientijd van 5-10 jaar is een mythe voor wie op een gasleiding zit, de rest is welkom in de club van “Groene” energieverbruikers.

Installatie nuances

Bij het kiezen van een water/water-warmtepomp is het belangrijk om de voorwaarden voor de werking ervan te berekenen. Als de hoofdleiding in een reservoir is ondergedompeld, moet rekening worden gehouden met het volume (voor een gesloten meer, vijver, enz.), en bij installatie in een rivier moet het debiet

Als de berekeningen niet kloppen, bevriezen de leidingen met ijs en is het rendement van de warmtepomp nul.

Wat is een chiller en hoe werkt het?

Bij de bemonstering van grondwater moet rekening worden gehouden met seizoensfluctuaties. Zoals u weet is de hoeveelheid grondwater in het voor- en najaar hoger dan in de winter en de zomer. De belangrijkste bedrijfstijd van de warmtepomp zal namelijk in de winter zijn. Voor het verpompen en verpompen van water heeft u een conventionele pomp nodig, die ook stroom verbruikt. De kosten ervan moeten worden opgenomen in de algemene kosten en pas daarna moet rekening worden gehouden met het rendement en de terugverdientijd van de warmtepomp.

Een goede optie is om artesisch water te gebruiken. Het komt uit diepe lagen door zwaartekracht, onder druk. Maar u zult extra apparatuur moeten installeren om dit te compenseren. Anders kunnen onderdelen van de warmtepomp beschadigd raken.

Het enige nadeel van het gebruik van een geboorde put zijn de kosten van het boren. De kosten zullen zich niet snel terugbetalen door het ontbreken van een pomp om water uit een conventionele put te halen en in de grond te pompen.

Bedieningstechnologie verwarmingswarmtegenerator

Wij kiezen voor een lucht/water warmtepomp

In het werklichaam moet het water een verhoogde snelheid en druk krijgen, die wordt uitgevoerd met behulp van pijpen van verschillende diameters, die taps toelopen langs de stroom. In het midden van de werkkamer worden verschillende drukstromen gemengd, wat leidt tot het fenomeen van cavitatie.

Om de snelheidskarakteristieken van de waterstroom te kunnen regelen, zijn reminrichtingen geïnstalleerd aan de uitlaat en tijdens de werkholte.

Water stroomt naar de aftakleiding aan het andere uiteinde van de kamer, van waaruit het in de retourrichting stroomt voor hergebruik door middel van een circulatiepomp. Verwarming en warmteontwikkeling vindt plaats door de beweging en sterke expansie van de vloeistof bij de uitlaat van de smalle mondstukopening.

Positieve en negatieve eigenschappen van warmtegeneratoren

Cavitatiepompen worden geclassificeerd als eenvoudige apparaten. Daarin wordt de mechanische aandrijfenergie van water omgezet in thermische energie, die wordt besteed aan het verwarmen van de kamer. Voordat u een cavitatie-eenheid met uw eigen handen bouwt, moeten de voor- en nadelen van een dergelijke installatie worden vermeld. De positieve eigenschappen zijn onder meer:

  • efficiënte opwekking van thermische energie;
  • zuinig in gebruik door het ontbreken van brandstof als zodanig;
  • een betaalbare optie om zelf te kopen en te maken.

Warmtegeneratoren hebben nadelen:

  • luidruchtige werking van de pomp en cavitatieverschijnselen;
  • materialen voor productie zijn niet altijd gemakkelijk te krijgen;
  • gebruikt behoorlijk vermogen voor een kamer van 60-80 m2;
  • neemt veel bruikbare ruimte in beslag.

Putboren voor warmtepompsysteem

Het apparaat van een put kunt u beter toevertrouwen aan een professionele installatieorganisatie. Het is optimaal dat vertegenwoordigers van het bedrijf dat de warmtepomp verkoopt dit doen. U kunt dus rekening houden met alle nuances van het boren en de locatie van de sondes van de structuur en aan andere vereisten voldoen.

Een gespecialiseerde organisatie zal bijdragen aan het verkrijgen van toestemming voor het boren van een put voor sondes voor een aardwarmtepomp. Volgens de wet is het gebruik van grondwater voor economische doeleinden verboden. We hebben het over het gebruik voor elk doel van wateren die zich onder de eerste watervoerende laag bevinden.

In de regel moet de procedure voor het boren van verticale systemen worden overeengekomen met de staatsadministratie. Het ontbreken van vergunningen leidt tot boetes.

Na ontvangst van alle benodigde documenten begint het installatiewerk in de volgende volgorde:

  • De boorpunten en de locatie van de sondes op de site worden bepaald, rekening houdend met de afstand tot de constructie, landschapskenmerken, de aanwezigheid van grondwater, enz. Zorg voor een minimale afstand tussen de putten en het huis van minimaal 3 m.
  • Er wordt boorapparatuur geïmporteerd, evenals apparatuur die nodig is voor landschapswerkzaamheden. Zowel verticale als horizontale installatie vereist een boormachine en een drilboor. Om schuin in de grond te boren wordt gebruik gemaakt van boortorens met een waaiercontour. Het rupsmodel heeft de grootste toepassing gekregen. Sondes worden in de resulterende putjes geplaatst en de gaten worden opgevuld met speciale oplossingen.

Wij kiezen voor een lucht/water warmtepomp

Het boren van putten voor warmtepompen (uitgezonderd clusterbedrading) is toegestaan ​​op een afstand van minimaal 3 m van het gebouw De maximale afstand tot de woning mag niet groter zijn dan 100 m. Het project wordt uitgevoerd op basis van deze normen .

Hoe diep moet de put zijn?

Diepte wordt berekend op basis van verschillende factoren:

  • De afhankelijkheid van efficiëntie van de diepte van de put - er bestaat zoiets als een jaarlijkse afname van de warmteoverdracht. Als de put een grote diepte heeft, en in sommige gevallen is het nodig om een ​​kanaal tot 150 m te maken, zal er elk jaar een afname zijn in de indicatoren van de ontvangen warmte, na verloop van tijd zal het proces stabiliseren. diepte is niet de beste oplossing. Meestal worden meerdere verticale kanalen gemaakt, op afstand van elkaar. De afstand tussen de putten is 1-1,5 m.
  • De berekening van de diepte van het boren van een put voor sondes wordt uitgevoerd rekening houdend met het volgende: de totale oppervlakte van het aangrenzende gebied, de aanwezigheid van grondwater en artesische putten, het totale verwarmde gebied. Zo wordt bijvoorbeeld de diepte van boorputten met hoog grondwater sterk verminderd in vergelijking met het aanleggen van putten in zandgrond.

Het aanleggen van geothermische putten is een complex technisch proces. Alle werkzaamheden, te beginnen met de projectdocumentatie en eindigend met de inbedrijfstelling van de warmtepomp, mogen uitsluitend door specialisten worden uitgevoerd.

Gebruik online rekenmachines om de geschatte kosten van werk te berekenen. Programma's helpen bij het berekenen van het watervolume in de put (beïnvloedt de benodigde hoeveelheid propyleenglycol), de diepte en het uitvoeren van andere berekeningen.

Hoe een put te vullen?

De materiaalkeuze ligt vaak volledig bij de eigenaren zelf.

De aannemer kan u adviseren om op het type leiding te letten en de samenstelling voor het vullen van de put aan te bevelen, maar de uiteindelijke beslissing zal onafhankelijk moeten worden genomen. Wat zijn de opties?

  • Leidingen gebruikt voor putten - gebruik plastic en metalen contouren. Zoals de praktijk heeft aangetoond, is de tweede optie acceptabeler. De levensduur van een metalen buis is minimaal 50-70 jaar, de wanden van het metaal hebben een goede thermische geleidbaarheid, wat de efficiëntie van de collector verhoogt.Kunststof is makkelijker te plaatsen, daarom bieden bouworganisaties het vaak aan.
  • Materiaal voor het opvullen van de openingen tussen de buis en de grond. Het dichten van een put is een verplichte regel die moet worden gevolgd. Als de ruimte tussen de buis en de grond niet wordt gevuld, treedt na verloop van tijd krimp op, wat de integriteit van het circuit kan beschadigen. De gaten worden opgevuld met elk bouwmateriaal met een goede thermische geleidbaarheid en elasticiteit, zoals Betonit.Het vullen van de put voor de warmtepomp mag de normale circulatie van warmte van de grond naar de collector niet verstoren. Het werk wordt langzaam uitgevoerd om geen leegtes achter te laten.

Wij kiezen voor een lucht/water warmtepomp

Zelfs als het boren en positioneren van de sondes uit het gebouw en van elkaar correct wordt gedaan, zullen na een jaar extra werkzaamheden nodig zijn vanwege de krimp van de collector.

LET OP 1

ÐлаÑÑово-поÑовÑе Ð²Ð¾Ð´Ñ Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð¿¿¿¼ðð𸸸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸ Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð δÐ Ð Ð Ð Ð δ »ÐµÐ³Ð°ÑÑие ÑÑеди »Ñи глин. ногда Ð²Ð¾Ð´Ñ Ð¸Ð¼ÐµÑÑ ÑпоÑадиÑеÑкий ÑаÑÐ°ÐºÑøÐºÑÑÐÐÐÐ
een

ÐлаÑÑово-поÑовÑе Ð²Ð¾Ð´Ñ ÑвÑÐ · Ð ° Ð½Ñ Ñ Ð¾ÑÐ »Ð¾Ð¶ÐμниÑми ÑÐμÑо-ÑвÐμÑной Ñгл ÐμноÑной и пÐμÑÑÑоÑвÐμÑной пÑÐμимÑÑÐμÑÑвÐμнно конÑинÐμнÑÐ ° Ð »Ñной ÑоÑмР° Ñий. Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð ² РРРРРРо Ð Ð Ð Ð ° РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРони доÑÑигаÑÑ 3 - 10 л / N. ÐÐμÐ ± иÑÑ ÑкÑпР»ÑÐ ° ÑÐ ° ÑионнÑÑ ÑквР° жин, вÑкÑÑвР° ÑÑÐ¸Ñ ÑÑÑкиÐμ конгл омÐμÑÐ ° ÑÑ ÐÐμÑÑнÐμ-СокÑÑÑкого Ð ° ÑÑÐμÐ · иР° нÑкого баÑÑейна, ÑоÑÑавлÑÑÑ 75 — 60 л / С. инеÑализаÑÐ¸Ñ Ð¸ ÑииÑеÑкий ÑоÑÑав вод ÑимиÑеѺий п2 Ð ²ÐððÐμÐðð½½½½ºðððð½½ñÐμμñððÐðÐμÐμкÐμÐðÐ °Ð °μ½ÐμÐðÐ °Ð½Ð ·ÐμÐðÐð¸ññ μμμμμ пððμ Ð Ðμñ 0 4 - 0 7 г / l - 12 г / Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð ññññññððñññññññññññññññññññññññ Rij Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð »ÑÑаÑной агÑеÑÑи ноÑÑÑÑк обÑÑнÑм ÑеменÑам.
een

ÐлаÑÑово-поÑовÑе Ð²Ð¾Ð´Ñ ÑвÑÐ · Ð ° Ð½Ñ Ñ Ð¾ÑÐ »Ð¾Ð¶ÐμниÑми ÑÐμÑоÑвÐμÑ-ной Ñгл ÐμноÑной и пÐμÑÑÑоÑвÐμÑной пÑÐμимÑÑÐμÑÑвÐμнно конÑинÐμнÑÐ ° Ð »Ñной ÑоÑмР° Ñий. Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð » ¸ÑÑÑв единиÑнÑÑ ÑлÑÑаÑÑ Ð´Ð¾ 11 л / С . Ð Ð Ð Ð ° Ð Ð Ð Ð Ð Ð ° Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð ² Ð Ð Ð Ð Ð Ð ² 4, иногда до 8 - 12 г / л, Ñеже пÑеÑнÑе водÑ.
een

ÐлаÑÑово-поÑовÑе Ð²Ð¾Ð´Ñ ÑÑÑлÑÑ Ð¿Ð¾ÐºÑовнÑÑ Ð¾Ñлоù¶ÐµÐ в Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð · Ð Ð Ð Ð Ð Ð · Ð Ð Ð Ð Ð Ð · ° C. ððñðð¶ð𺾾 оμððððμμ ñðμÐμÐμññðð °' 'ððÐμнРРРРРРРРРРРРРРРРРРРÐμй¹¹¹¹²²²²¹¹¹¹¹¹¹ Ðμμðμ'кººÐº ññðð¶μμÐððÐðÐðÐðÐμðÐðн Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð
een

Ð1 ° Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ðμ Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð δ SCHOT. Ð ²ÐðÐгÐðÐμÐμÐðÐÐðÐðÐðÐμÐðÐðÐðÐðÐμÐðÐðÐðÐðÐμÐμÐðÐðоÐμÐμμññññññññññññññññ rug.
een

Elektriciteit

Loodgieter

Verwarming