Zde se dozvíte o výpočtu sekcí hliníkových radiátorů na metr čtvereční: kolik baterií je potřeba pro místnost a soukromý dům, příklad výpočtu maximálního počtu ohřívačů na požadovanou plochu.
Nestačí vědět, že hliníkové baterie mají vysokou úroveň přenosu tepla.
Před jejich instalací je nutné přesně vypočítat, kolik by jich mělo být v každé jednotlivé místnosti.
Pouze s vědomím, kolik hliníkových radiátorů je potřeba na 1 m2, můžete s jistotou koupit požadovaný počet sekcí.
Výpočet sekcí hliníkových radiátorů na metr čtvereční
Výrobci zpravidla předem počítají výkonové normy pro hliníkové baterie, které závisí na parametrech, jako je výška stropu a plocha místnosti. Předpokládá se, že vytápění 1 m2 místnosti se stropem do 3 m na výšku bude vyžadovat tepelný výkon 100 W.
Tyto údaje jsou přibližné, protože výpočet hliníkových radiátorů podle plochy v tomto případě nepočítá s možnými tepelnými ztrátami v místnosti nebo ve vyšších nebo nižších stropech. Jedná se o obecně uznávané stavební normy, které výrobci uvádějí v technických listech svých výrobků.
Kromě nich:
- Značný význam má parametr tepelného výkonu jednoho radiátorového žebra. U hliníkového ohřívače je to 180-190 W.
- Je třeba vzít v úvahu také teplotu média. Z centrály vytápění lze zjistit, zda je vytápění centralizované, nebo lze měřit samostatně v autonomním systému. U hliníkových baterií je toto číslo 100-130 stupňů. Vydělením teploty tepelným výkonem radiátoru se ukáže, že k ohřevu 1 m2 je zapotřebí 0.55 sekcí.
- V případě, že výška stropu „přerostla“ klasické standardy, pak je nutné použít zvláštní koeficient:
- pokud je strop 3 m, pak se parametry vynásobí 1.05;
- ve výšce 3.5 m je to 1.1;
- s ukazatelem 4 m – to je 1.15;
- výška stěny 4.5 m – koeficient je 1.2.
- Můžete použít tabulku, kterou výrobci poskytují ke svým produktům.
Kolik sekcí hliníkového radiátoru je potřeba?
Počet sekcí hliníkového radiátoru se vypočítá podle formuláře vhodného pro ohřívače jakéhokoli typu:
V tomto případě:
- S – oblast místnosti, kde je vyžadována instalace baterie;
- k – nastavovací faktor 100 W/m2 v závislosti na výšce stropu;
- P – výkon jednoho radiátorového prvku.
Při výpočtu počtu sekcí hliníkových topných radiátorů se ukazuje, že v místnosti o ploše 20 m2 s výškou stropu 2.7 m bude hliníkový radiátor s výkonem jedné sekce 0.138 kW vyžadovat 14 sekcí .
Q = 20 x 100 / 0.138 = 14.49
V tomto příkladu se koeficient neuplatňuje, protože výška stropu je menší než 3 m. Ale ani takové části hliníkových radiátorů nebudou správné, protože se neberou v úvahu možné tepelné ztráty v místnosti. Je třeba mít na paměti, že v závislosti na tom, kolik oken je v místnosti, zda je rohová a zda má balkon: to vše ukazuje na počet zdrojů tepelných ztrát.
Při výpočtu hliníkových radiátorů podle plochy místnosti by vzorec měl brát v úvahu procento tepelných ztrát v závislosti na tom, kde budou instalovány:
- pokud jsou upevněny pod okenním parapetem, budou ztráty až 4%;
- instalace ve výklenku okamžitě zvyšuje toto číslo na 7%;
- pokud je hliníkový radiátor na jedné straně pokrytý obrazovkou pro krásu, pak ztráty budou činit 7-8%;
- zcela zakrytý zástěnou ztratí až 25 %, díky čemuž je v zásadě nerentabilní.
To nejsou všechny ukazatele, které je třeba vzít v úvahu při instalaci hliníkových baterií.
Příklad výpočtu
Pokud spočítáte, kolik sekcí hliníkového radiátoru je potřeba pro místnost o ploše 20 m2 při rychlosti 100 W/m2, měli byste také provést koeficienty úpravy pro tepelné ztráty:
- každé okno přidá k indikátoru 0.2 kW;
- vrata „stojí“ 0.1 kW.
Pokud se předpokládá, že radiátor bude umístěn pod okenní parapet, pak bude korekční faktor 1.04 a samotný vzorec bude vypadat takto:
Q = (20 x 100 + 0,2 + 0,1) x 1,3 x 1,04 / 72 = 37,56
Kde:
- první ukazatel je plocha místnosti;
- druhý – standardní počet W na m2;
- třetí a čtvrtý uveďte, že místnost má jedno okno a jedny dveře;
- další indikátor – jedná se o úroveň přenosu tepla hliníkového radiátoru v kW;
- šestý – korekční faktor týkající se umístění baterie.
Vše by mělo být vyděleno tepelným výkonem jednoho žebra topení. Lze to určit z tabulky od výrobce, která ukazuje koeficienty ohřevu nosiče ve vztahu k výkonu zařízení. Průměr pro jednu hranu je 180 W a úprava je 0.4. Vynásobením těchto čísel se tedy ukáže, že jedna sekce produkuje 72 W při ohřevu vody na +60 stupňů.
Vzhledem k tomu, že se zaoblení provádí směrem nahoru, maximální počet sekcí v hliníkovém radiátoru speciálně pro tuto místnost bude 38 žeber. Pro zlepšení výkonu konstrukce by měla být rozdělena na 2 části po 19 žebrech.
Výpočet podle objemu
Pokud provedete takové výpočty, budete se muset obrátit na normy stanovené v SNiP. Zohledňují nejen výkon radiátoru, ale také to, z jakého materiálu je budova postavena.
Například pro cihlový dům bude norma pro 1 m2 34 W a pro panelové budovy – 41 W. Chcete-li vypočítat počet sekcí baterie podle objemu místnosti, měli byste: vynásobte objem místnosti normami spotřeby tepla a vydělte tepelným výkonem 1 sekce.
Například:
- Chcete-li vypočítat objem místnosti o rozloze 16 m2, musíte toto číslo vynásobit výškou stropů, například 3 m (16×3 = 43 m3).
- Tepelný standard pro zděnou budovu = 34 W, pro zjištění, kolik je potřeba pro danou místnost, 48 m3 x 34 W (pro panelový dům 41 W) = 1632 W.
- Určíme, kolik sekcí je potřeba s výkonem radiátoru, například 140 W. K tomu 1632 W/ 140 W = 11.66.
Zaokrouhlením tohoto čísla dostaneme výsledek, že místnost o objemu 48 m3 vyžaduje hliníkový radiátor o 12 sekcích.
Tepelný výkon 1 sekce
Výrobci zpravidla uvádějí průměrné rychlosti přenosu tepla v technických charakteristikách ohřívačů. Takže u ohřívačů vyrobených z hliníku je to 1.9-2.0 m2. Chcete-li vypočítat, kolik sekcí je zapotřebí, musíte rozdělit plochu místnosti tímto koeficientem.
Například pro stejnou místnost o rozloze 16 m2 bude vyžadováno 8 sekcí, protože 16/2 = 8.
Tyto výpočty jsou přibližné a nelze je použít bez zohlednění tepelných ztrát a skutečných podmínek pro umístění baterie, protože po instalaci konstrukce můžete získat chladnou místnost.
Chcete-li získat co nejpřesnější ukazatele, budete muset vypočítat množství tepla, které je potřeba k vytápění konkrétního obytného prostoru. K tomu budete muset vzít v úvahu mnoho korekčních faktorů. Tento přístup je zvláště důležitý při výpočtu hliníkových radiátorů vytápění pro soukromý dům.
Vzorec potřebný k tomu je následující:
KT = 100 W/m2 x S x K1 x K2 x K3 x K4 x K5 x K6 x K7
- CT – to je množství tepla, které daná místnost vyžaduje.
- S – náměstí.
- K1 – označení koeficientu pro zasklené okno. U standardního dvojskla je to 1.27, u dvojskla 1.0 a u trojskla 0.85.
- K2 – to je koeficient úrovně izolace stěny. Pro neizolovaný panel je to = 1.27, pro cihlovou stěnu s jednou vrstvou zdiva = 1.0 a pro dvě cihly = 0.85.
- K3 – to je poměr plochy, kterou zabírá okno a podlaha.Když je mezi:
- 50 % – koeficient je 1.2;
- 40 % – 1.1;
- 30 % – 1.0;
- 20 % – 0.9;
- 10 % – 0.8.
- K4 je koeficient, který bere v úvahu teplotu vzduchu podle SNiP v nejchladnějších dnech roku:
- +35 = 1.5;
- +25 = 1.2;
- +20 = 1.1;
- +15 = 0.9;
- +10 = 0.7.
- K5 indikuje seřízení, pokud existují vnější stěny.Například:
- když je sama, ukazatel je 1.1;
- dvě vnější stěny – 1.2;
- 3 stěny – 1.3;
- všechny čtyři stěny – 1.4.
- K6 bere v úvahu přítomnost místnosti nad místností, pro kterou se provádějí výpočty.V přítomnosti:
- nevytápěné podkroví – koeficient 1.0;
- vytápěné podkroví – 0.9;
- obývací pokoj – 0.8.
- K7 je koeficient, který udává výšku stropu v místnosti:
- 2.5 m = 1.0;
- 3.0 m = 1.05;
- 3.5 m = 1.1;
- 4.0 m = 1.15;
- 4.5 m = 1.2.
Pokud použijete tento vzorec, můžete předvídat a vzít v úvahu téměř všechny nuance, které mohou ovlivnit vytápění obytného prostoru. Po provedení výpočtu pomocí něj si můžete být jisti, že získaný výsledek ukazuje optimální počet hliníkových radiátorových sekcí pro konkrétní místnost.
Ať už je použit jakýkoli princip výpočtu, je důležité to udělat jako celek, protože správně vybrané baterie vám umožní nejen užívat si teplo, ale také výrazně ušetřit náklady na energii. To druhé je důležité zejména v souvislosti s neustále rostoucími tarify.
Teplo v bydlení je základem pohodlí, zdraví a pohody. S přihlédnutím k tomu, že zahřátí trvá 6 a více měsíců, šetří dobře navržený topný komplex i finance uživatelů. Kalkulačka zjednodušuje výpočet otopných těles podle plochy. Abychom zjistili, jak provést správnější výpočet, obrátili jsme se na společnost Miralex, která se specializuje na systémy vytápění a zásobování vodou.
V soukromých domácnostech je vytápění individuální, ve výškových budovách běžné, ale každopádně základ tvoří radiátory. Jsou to oni, kdo vytápí místnost a spotřeba energie a teplota závisí na jejich vlastnostech a množství. Kalkulačka umožňuje vypočítat topná tělesa podle plochy zadáním skutečných ukazatelů do polí. Postup počítání se provádí ručně ve zjednodušených a podrobných formátech.
Typy radiátorů
Proces ohřevu vzduchu a udržení jeho dostatečné teploty závisí na bateriích – kovu, velikosti, napojení na komplex a jejich umístění. Než vypočítáte počet sekcí chladiče, musíte znát kov výroby.
Indikátory různých kovů:
- A 350 hliník – 138 W;
- A 500 z hliníku – 185 W;
- S 500 hliník – 205 W;
- L 350 z bimetalu – 130 W;
- L 500 z bimetalu – 180 W;
- Z litiny – 160 wattů.
Baterie jsou seskupeny od střední délky:
Tento typ chladicí kapaliny se vyznačuje relativně nízkou cenou a estetickým vzhledem. Konstrukce je integrální a počet sekcí není regulován. Ocelové stěny jsou tenké a vyžadují antikorozní ochranu. Během provozu je nutná ochrana proti hydraulickým rázům a mechanickému poškození, protože švy mohou prosakovat. Vzhledem k nízké tepelné kapacitě konstrukce je její instalace v bytovém domě nepraktická. V soukromé budově je tato možnost přijatelnější, protože je možné nezávisle regulovat stupeň ohřevu chladicí kapaliny.
Litina
Modely s maximálním odvodem tepla. Na rozdíl od sovětských radiátorů jsou moderní prezentovány ve slušných designových možnostech, přičemž si zachovávají pozitivní vlastnosti.
Tento typ baterie je praktický a pohodlný:
- počet sekcí lze upravit;
- vodní kladivo pro ně není nebezpečné;
- stěny sekcí jsou málo náchylné ke korozi;
- zařízení je vhodné pro jakoukoli chladicí kapalinu.
Baterie vyrobené z litiny jsou těžké a vyžadují vysoce kvalitní instalaci a spolehlivé upevnění (existují možnosti na stěnu a podlahu).
Baterie se navíc dlouho zahřívají.
Hliník
Díky vysokému přenosu tepla jsou hliníkové konstrukce lehké. Vzhled je elegantní a rozmanitý, což vám umožňuje instalovat je v jakékoli místnosti. Konstrukce mohou být masivní nebo prefabrikované, z několika sekcí.
Vzhledem k tomu, že hliník je náchylný ke korozi kyslíkem, baterie vyžaduje vhodnou antikorozní ochranu. Svou dostupností tento typ radiátoru výkonem předčí všechny ostatní.
Zařízení jsou instalována v soukromém sektoru kvůli zvýšenému dopadu na vodní ráz. U ústředního topení tomu nelze odolat.
Bimetalové
Spojeno ze dvou vrstev. Vnější hliník, vysoký odvod tepla. Druhý je vyroben ze slitiny, která se nezhroutí korozí. Tato konstrukce zajišťuje dlouhou životnost. Náklady na tyto modely jsou však poměrně vysoké, takže je důležité, jak vypočítat počet sekcí bimetalového radiátoru na místnost. Vyznačují se silnější tepelnou vodivostí než litina.
Jednoduchý výpočet
Připojení vytápění do výškových budov, počet a umístění zařízení je založeno na složitých technických výpočtech. Vyrábějí je specialisté na základě SNiP 41-01-2003. Regulační pravidla například stanoví, kolik sekcí bimetalového radiátoru je potřeba na 1 m² plochy:
- ve středu -100 W;
- na severu – 150-200 W;
- na jihu – 60 wattů.
SNiP stanoví, kolik sekcí baterie je potřeba na metr čtvereční stavební plochy, vzhledem ke složení slitiny:
- bimetal – 1,8 mXNUMX m;
- hliník – 2,0 mXNUMX m;
- litina – 1,5 mXNUMX. m
Uživatel může provést přibližný výpočet nezávisle. Návod k použití je přiložen k zakoupenému radiátoru. Obsahuje data zařízení, napájení. Pomocí těchto indikátorů můžete vypočítat úseky radiátorů podle plochy místnosti podle šablony:
plocha místnosti (v m100) XXNUMX W / výkon sekce (čísla v návodu)
Získaná data jsou použita pro podlahy vytápěné shora a zespodu, nikoli v rohu, ve zděné budově se vzdáleností k vrcholu do 3 m.
Výpočet objemu
Při výšce stěny více než 3 metry se používá výpočet radiátorů vytápění s rozměry. Za 1 čtvereční m bydlení:
- pro budovy z panelových bloků – 41 W;
- pro budovy z cihel – 34 wattů.
Šablona:
Přenos tepla u41d plocha místnosti X výška stěny X standardní výkon (34 nebo XNUMX).
Výsledný výsledek se vydělí normativním výnosem sekce a získá se požadované číslo.
Katalog firem, které se specializují na montáže kamen a krbů
Příklad jednoduchého výpočtu
Ve výpočtech se bere průměrná verze 1300 wattů. Přidává se o 20 % a vede k vyšší hodnotě. Kupují si tak zařízení s výkonem 1600 wattů. Pokud je 1 sekce 160 W, bude zapotřebí 10 kusů.
Abychom zjistili, kolik sekcí bimetalového radiátoru je potřeba pro 18 m² s výškou stěny 2,7 m, dosadíme čísla:
18 x 100 = 1800 W.
Poté je vybrán požadovaný komplex. Spotřebitel si může zakoupit zařízení vhodné velikosti, v délce od 0,8 do 2,0 m a výšce 0,3-0,6 m.
Pak se musíte rozhodnout pro kov.
Popis videa
O výpočtu počtu sekcí baterie ve videu:
Podrobný výpočet
Je možné vypočítat počet sekcí topných radiátorů s přihlédnutím k dalším koeficientům. Předpokládá se, že výkon je standardní – na 1 m100. m XNUMX W. Zohledňují se další ukazatele, které ovlivňují atmosféru v budově:
Přenos tepla u100d plocha X 1 X K2 X K3 X K4 X K5 X K6 X K7 X K8 X K9 X K10 X KXNUMX
Každý koeficient ovlivňuje tepelný režim místnosti.
K1 – počet stěn v kontaktu s venkovní teplotou, kde:
- s jednou plochou se bere 1;
- se dvěma povrchy – 1,2;
- se třemi – 1,3;
- se čtyřmi stěnami v kontaktu s atmosférou – 1,4.
V tomto případě budou rohové místnosti nejchladnější.
K2 je ukazatel, který zohledňuje vztah k pólům. Povrchy ve stínu budou chladnější, protože nejsou ovlivněny teplem slunečních paprsků:
- severní povrch -1,1;
- východní strana -1,1;
- jižní povrch -1;
- západní povrch budovy -1.
Katalog projektů domů s krbem
K3 – indikátor ukazující stupeň izolace. Kromě standardní budovy mohou obyvatelé izolovat stěny speciálními výrobky jak zvenčí, tak zevnitř, snižující tepelné ztráty.
Tepelná izolace snižuje potřebu vytápění:
- pokládka stěn o tloušťce dvou cihel bez dodatečné izolace – 1;
- zděné stěny o tloušťce jedné cihly bez dodatečné izolace – 1,27;
- s přídavným izolačním materiálem – 0,85.
K4 – indikátor indikující teplotní režim oblasti. Teplota v různých oblastech je velmi odlišná. Pro ukazatel se používá informace hydrometeorologické služby o nejnižších teplotách:
- od -10 °С indikátor 0,7;
- od -15 °С indikátor 0,9;
- od -20 °С indikátor 1,1;
- od -25 °С indikátor 1,3;
- pod -35 ° С – 1,5.
K5 – zohledňuje výšku stěn v místnosti. Pro zahřátí většího objemu je potřeba více energie:
- se standardním ukazatelem 2,7 m – 1;
- od 2,8 do 3 m – 1,05;
- od 3,1 do 3,5 m – 1,1;
- od 3,6 do 4,0 m – 1,15;
- více než 4 m – 1,2.
K6 – zohledňuje teplotu v místnostech nad a pod výpočtovou. U bytů v horních a přízemích bude vyžadován velký prostup tepla. Je třeba mít na paměti, že ve vícepodlažních budovách je zakázáno montovat systém podlahového vytápění. Na přání majitelů může být izolován speciálními materiály.
Podkroví se zatepluje v soukromých domácnostech.
Použitý indikátor:
- studená nevytápěná místnost shora -1;
- izolovaný povrch nahoře – 0,9;
- vytápěná místnost shora – 0,8.
K7 – indikátor, který zohledňuje únik tepla povrchem skla.
I moderní kovoplastová okna propouštějí teplo a tento faktor je třeba zohlednit při výpočtu vytápění. Dřevěné rámy mají vysoké tepelné ztráty:
- dřevěný rámový materiál a dvě skla – 1,27;
- kovoplastové rámy s dvojitým sklem – 1;
- dvojsklo se dvěma skly a argonem jako výplň nebo dvoukomorové – 0,85.
Nezáleží pouze na materiálu okenních rámů, ale také na velikosti zasklívací plochy.
Jak vytápět dům, pokud není plyn – srovnání účinnosti různých možností
K8 – indikátor, který bere v úvahu poměr plochy oken k celé místnosti:
- poměr je menší než 0,1 – ukazatel je 0,8;
- poměr od 0,11 do 0,2 – indikátor 0,9;
- poměr od 0,21 do 0,3 – indikátor 1,0;
- poměr od 3,1 do 0,4 -1,1;
- poměr od 4,1 do 0,45 -1,2.
K9 – bere v úvahu, jak jsou bloky zasazeny do celkového schématu. Tepelné zařízení je připojeno k systému, kterým prosakuje topná kapalina. Radiátory jsou vloženy do potrubí a odevzdávají teplotu do atmosféry. Po ochlazení se chladicí kapalina vrací potrubím do kotle a ohřívá se, čímž se cyklus uzavírá v kruhu.
Pořadí připojení a vložení radiátorů do otopné konstrukce přímo ovlivňuje teplotu vzduchu:
- úhlopříčka: ohřev dole, návrat dole (1,0);
- úhlopříčka: ohřev nahoře, návrat dole (1,25);
- jednostranný: ohřev nahoře, návrat dole (1,03);
- jednostranné: ohřev dole, návrat dole (1,28);
- oboustranný: ohřev-zpátečka dole na obou stranách (1,13);
- oboustranný: ohřev-zpátečka dole na jedné straně (1,28).
K10 – koeficient, který určuje uzavřenost zařízení. Topení je obvykle umístěno pod zasklením. Je to dáno tím, že závoj teplého vzduchu z topidel stoupá vzhůru a brání pronikání nízkoteplotního vzduchu z okna. Proto i když je na oknech mráz, může být uvnitř teplo.
Typy instalace:
- zařízení je upevněno na stěně bez zakrytí čímkoli -0,9;
- zařízení zavře okenní parapet nebo jiný předmět -1,0;
- zařízení je upevněno ve výklenku – 1,0;
- zařízení uzavírá parapet a ze strany místnosti je rošt -1,12;
- zařízení je skryto za estetickou mřížkou -1,2.
Nahraďte všechny ukazatele a vynásobte. Před výpočtem počtu sekcí radiátoru při nákupu v technické dokumentaci studují indikátory od výrobce. Celkový údaj se vydělí výkonem 1 zařízení. Výsledkem bude požadované číslo.
Návrhy s více než deseti sekcemi se nepoužívají. Vezměte dvě zařízení o velikosti 5 v jednom.
Výrobci zapisují maximální topný výkon do produktového pasu. Proto je ve výpočtech nahrazen minimální uvedený údaj.
Jak si vybrat dlouho hořící kotel na tuhá paliva pro domácnost – porovnáváme princip fungování a druhy paliva
Kalkulačka
Vlastní výpočty představují pro prostého laika určitou obtíž. Proto můžete vypočítat sekce radiátorů podle plochy místnosti pomocí kalkulačky na místě. Obsahuje informace:
- objemy místností;
- požadovaná úroveň tepla;
- přítomnost oken;
- vnější povrchy (stěny, balkony).
Program si může vyžádat další údaje. Po jejich zadání se všechny výpočty provedou automaticky.
Popis videa
Video vám pomůže podrobně vypočítat počet sekcí:
Popis videa
Výpočet v závislosti na typu radiátoru
Při studiu součástí topných komplexů v internetovém obchodě se výpočet topných baterií na plochu provádí online kalkulačkou.
Údaje jsou uvedeny pro každý model. Údaj se někdy neuvádí ve W, ale jako průtok chladicí kapaliny. Můžete si přepočítat: 1 l / min se považuje za 1 kW výkonu.
Jednoduchý systém potrubí
Při použití systému s připojením na jednu trubku existují funkce. Do dále instalovaného zařízení se dostane chladnější chladicí kapalina. Aby se teplota nečetla jednotlivě, používá se zjednodušený postup.
Pokud máte v domě jednotrubkový systém, má značka Gibax speciální připojovací moduly Radiplect Therm a Radiplect, které díky minimálnímu počtu spojů učiní systém maximálně spolehlivým. Jedná se o moduly s automatickým nebo manuálním teplotním režimem. Tyto moduly vám také pomohou udržovat optimální teplotu vzduchu v místnosti díky automatickému nebo ručnímu ovládání.
Nejprve se vypočítají jako u dvoutrubkového systému a poté se přidá požadovaný počet sekcí radiátoru. Procento snížení tepla ve spojovacích spárách určuje počet dalších sekcí. U vzdálenějšího spoje se standardně předpokládá pokles teploty ohřevu o 20 %.
Popis videa
Dále se podívejte, jak připojit radiátory k jednotrubkovému systému:
Použití starých indikátorů
Při provádění oprav a výměny předchozího topného zařízení můžete použít předchozí údaje. Pokud byla úroveň teploty během topné sezóny vyhovující, pak tepelný výkon zůstává stejný. Staré baterie časem ztratí 10-15 % tepelné vodivosti v důsledku vnitřní koroze. Nové proto budou vyžadovat méně sekcí s podobným materiálem baterie.
Při instalaci zařízení v konstrukčních možnostech byste měli k instalaci přistupovat se zvláštní opatrností. Netradiční řešení výrazně mění systém ohřevu vzduchu.
Vytápění venkovského domu možnosti a ceny, srovnání účinnosti různých systémů
Závěr
V důsledku toho může uživatel před nákupem nezávisle vypočítat předběžnou potřebu zařízení pomocí zjednodušeného nebo podrobného vzorce nebo použít kalkulačku na internetu.
Výstava domů “Low-Rise Country” vyjadřuje upřímnou vděčnost specialistům společnosti Miralex za pomoc při vytváření materiálu.
Společnost Miralex je dodavatelem vodovodů a systémů zásobování teplem všech objektů od předních světových značek. Společnost také vyvíjí a instaluje automatizované účetní systémy pro spotřebu energie.
Pokud potřebujete podrobnější radu, můžete využít následující kontakty: