暖房システムの自動ファブリック

冬の間の快適さと健康は、家を暖かく快適に保つことにかかっています。. しかし、暖房効率を最大化することは、特に旧式の暖房器具や非効率な暖房器具を使用する場合、困難なことが多い。. 自動布地暖房システムはその手助けになり、私たちの家の暖房方法を完全に変えることができる。.

自動布暖房システムは、集中型システムや独立型ヒーターに依存する従来の暖房技術よりも、より統合された効果的なソリューションを提供します。. この最新鋭のシステムは、最先端技術を駆使し、家全体に熱を均一かつ快適に拡散させ、寒い場所をなくします。.

さまざまな建築デザインやレイアウトに対応できるのも、自動式暖房システムの大きな利点です。. このシステムは、大家族の家でも小さなアパートでも、家の大きさに関係なく、お客様独自の要件や好みに合わせて調整することができます。. さらに、目立たないように設置されているため、生活エリアの美観を損なうこともありません。.

自動ファブリック暖房システムのエネルギー効率は、さらなる利点です。. これらのシステムは、自動的に温度を制御し、熱を最適に分配することにより、エネルギー使用量と光熱費を削減します。. 二酸化炭素排出量を削減し、住まいの環境性を向上させることで、家計だけでなく環境にも貢献します。.

さらに、自動ファブリックヒーティングシステムは、比類のないコントロールと利便性を提供します。. プログラマブル・サーモスタットとスマート・テクノロジーの統合により、自宅の暖房を遠隔で簡単に制御・監視し、好みやスケジュールに合わせて設定を変更することができます。. 留守中に暖房をつけっぱなしにしたり、サーモスタットを調整し続けたりする心配から解放されましょう。.

エアベントの装置と作動原理

クーラントが正常に流れなくなるエアコルクは、様々な理由でウォーターヒーティングシステムに現れる可能性があります。. 放熱器の一部や、同じ分岐や立ち上がり部にある複数のバッテリーが冷える。. 自動エアベントを設置することで、出てきた空気が特定の時間にシステムから排出されるようにすることを目的としています。.

装置は密閉された金属ケースで、その下に付属パイプがある。. チャンバーケースの中で、ポリマー製のフロートがロッドを通してニードルバルブに取り付けられており、ニードルバルブの穴は蓋の一番上にある。. 図は、エアベントの装置の詳細を示している:

クーラントがケースに完全に充填され、フロートが最高位置まで上がり、ニードルバルブが閉じていれば、エアセパレーターは正常に作動しています。. 水は、ネットワークから装置チャンバーへの小さな空気漏れによって徐々に置換される。.

一定量の降下後、フロートはトラクションを介して大気に接続するバルブを開き始めます。. このため、水の圧力で室内に溜まった空気は、開口部から速やかに排出される。. 自動空気弁の作動原理を下図に示す:

すべての空気が排出されると、水がチャンバーに満たされ、フロートが最初の位置まで上昇します。. バルブが閉じるとエアスペーサーはスタンバイモードに入る. システムまたはその場所が空になるとき、自動フロートエアベントも重要な役割を果たす。. チャンバー内のクーラントレベルが低下すると、レバーがバルブを開くため、システムに空気が入り、空になるのが早まります。.

自動空気弁の種類

装置は使用方法によって3つのグループに分類できる:

注:エアベントの作動原理は、外部の変化や異なる用途領域によって影響を受けることはありません。.

直接接続パイプを持つ伝統的な装置が最も広く使用されている。. 用途は極めて広い. 自動エアセパレーターは、まず第一に、パイプラインネットワークの最高地点から空気を放出するように設計されています。. これを実現するために、配管内に発生したすべての空気クラスターが物理法則に基づいて努力していると考えられる垂直ライザーの最上部に配置されている。. 自動エアベントがなければ、暖房システムの最も高い位置から手動で空気を抜くことは非常に困難でした。.

ボイラーセキュリティグループは、圧力がかかる閉鎖型暖房システムで、熱発生器から出る供給パイプラインに設置されます。. このグループには、圧力計と安全弁に加え、自動空気弁も含まれる. ボイラータンクに水を追加する際に、空気を送り込む。. ユニットが適切に固定されていれば、常にシステムの他の部分から切り離し、エア・スペーサーを使用して空にして、メンテナンス後に再充填することができます。.

注:固形燃料を燃やすボイラーには、加熱安全装置を取り付ける必要があります。.

さらに、循環ポンプの機種によっては、空気排出装置を採用しているものもある。. ポンプユニットの連続運転を維持することが目的です。. 実は、ポンプは水などの液体を、安定しない環境下でしか動かすことができません。. 循環ポンプを停止させるための冷却水循環は、ユニットの作動輪ゾーンに空気が入ると完全に停止する危険性がある. この領域に入ったボイラー蒸気や空気は即座に遮断されるが、ポンプは作動し続ける.

コーナー吹き出し口とラジエーター吹き出し口

様々な暖房システムにおいて、最もアクセスしにくい場所や離れた場所にある空気の渋滞を解消する必要がある場合があります。. オプションが多すぎるため、すべてを列挙することはできません。. コーナーエアベントは、ネジ端のあるパイプが水平に配置されるため、ストレートバルブの設置が不可能な場合に有効です。. 下に伸びているパイプは水平に固定でき、90度の角度で回転する。.

コーナーエアベントは、標準的なストレートバルブと異なり、パイプが曲がっているため、外部にネジ山がある。.

バッテリーから自動的に空気を抜くために、従来のメフスキークレーンの代わりにコーナーバルブを設置するユーザーはよくいる。. これは、ネットワーク、特にラジエーターにガスが発生し続ける不快な状況において重要である。. 原因は、水とアルミニウム合金バッテリーに含まれる化合物の間で高温時に起こる化学反応です。. 写真はラジエーター専用に設計されたユニークな自動空気抜きなので、コーナーパイプにバルブをセットしても意味がない:

これらの小道具は、適切なねじ接続を持ち、バッテリー専用に作られている。. 手動クレーンよりも、アルミヒーターや部分的にバイメタルヒーターなど、合金が水と接触する場所に設置するのが望ましい。. その他の場合、ラジエーター吹き出し口は任意に設置されるが、操作の利便性を向上させる効果は否定できない。.

注:熱供給の集中ネットワークの一部である従来の鋳鉄製バッテリーを使用するよりも、手動クレーンとドレンパイプを備えたメフスキーを装備する方が望ましい.

バルブ付き自動エアベントは、メンテナンスと清掃が容易な完成品として販売されています。. 後者は小さなネジ式のアダプターで、内部にバネ仕掛けのペタルバルブがある。. アダプターは空気取り入れ口の手前のネジ山に巻かれており、取り外して清掃したり、既存のシステムを使用して交換したりできるように機能する。. これらのアダプターは、Valtek、Danfoss、その他多数の有名ブランドから販売されています。.

結論

自動空気抜き – 作動原理と選択

暖房システム内のガス発生

セントラルヒーティングシステムには常に空気が存在する. クーラントが結合し、暖房シーズン終了後もシステムに留まる. 秋にシステムに水を補充する際、余分な水を振り出す必要がある。. サーマルトランクへの空気流入は、誤作動や不完全なロック装置のシールによっても起こり得る.

運転中、設計不良の自律暖房システムでは、外部からの空気漏れが発生することがある。.

システムが再加熱されているとき、冷却水の圧力と速度が低い場所で水に溶けて気泡として放出された空気がシステムに落ちる。.

熱により冷却水に含まれる酸素が放出される.

アルミニウムのような特定の金属が存在するため、システム内の水から水素が放出される.

通過が困難な場所では、放出された空気と形成されたガスが上昇し、集まる. ここから航空渋滞.

ガスの蓄積は、暖房用ラジエーターセクションの上部で最も頻繁に発生する。. エアプラグがクーラントの正常な流れを妨げるため、ラジエータの最後の数セクションは加熱されたクーラントを受け取らず、冷たいままである。. そのため、どの暖房器具にも手動空気排出口が取り付けられている。. 1933年にセントラルヒーティングシステムに初めて現れたメフスキークレーンは、典型的にはこれである。. 技術資料には、ラジエーターニードルエアバルブという用語がある。.

最近では、システム内の空気を分配するために、より高度な自動バルブが使用されるようになっている。.

通気口の設置場所

密閉式暖房システムから確実に空気を抜くには、以下の設置ガイドラインに従ってください:

  1. 高温の冷却水が流れるパイプは、排出される空気と水の移動方向が一致するように敷設されている;
  2. 空中集熱器は最も高い場所に設置される. 溶存空気の放出は冷却水の速度低下とともに起こり、上部で最も低くなる;
  3. 例えば、パイプの口径を小さくしたり、暖房用ラジエーターに取り付けたりする場合などです。.

ガスバーナーを使用する必要があります。. 暖房用アルミラジエーターに装着. 冷却水がアルミニウムに触れると化学反応が起こり、水素が発生します。.

体積はやや小さいが、部分的バイメタル・ラジエーターにも、アルミニウムが含まれているために同じ問題がある。.

完全バイメタル式ラジエーターにはアルミニウムの冷却水接点がないが、メーカーは一貫してガスアウトレットの設置を勧めている。.

スチール製パネルラジエーターは、工場がすでに特定の方法で設計しているからである。. 空気弁が取り付けられている.

旧式の鋳鉄製ラジエーターや管状構造では、ガスの流れは役に立ちません。. 空気を抜くと冷却水が部分的にしか抜けないため、標準バルブまたはボールバルブのみが適切に機能する。.

今の時代、自動暖房システムは非常に効率的で便利なため、家庭は大きな恩恵を受けることができます。. これらのシステムは、スマートテクノロジーを生活空間のデザインにシームレスに取り入れ、暖房方法に革命をもたらします。. サーモスタットを手動で調整し、暖房が安定しないのを我慢する時代はとうの昔に過ぎ去り、代わりに、自動布暖房システムがリアルタイムで私たちのニーズに合わせて調整し、最小限のエネルギーを消費しながら暖かさを最大化するのです. スマートフォンを使った遠隔操作やプログラム可能な設定などの機能により、これらのシステムは比類のない快適性と利便性を提供します。. エネルギーの無駄を省くことで、自動暖房システムを購入した住宅所有者は、生活の質を向上させるだけでなく、より持続可能な未来の創造にも貢献する。.

自動空気調和機

フロートの重力を利用するのが、自動空気弁の動作原理の基本です。. フロートが上がるとクレーンが閉じ、フロートが下がるとバルブが開く.

スプリング式スプール付きロッカーが、真鍮ケース内のポリプロピレン製またはステンレス製フロートを接続. フロートは圧縮され、システムからの空気がエアベントボディに入るとスプールによってガス放出用の穴が開きます。. 空気圧が下がり、ケースが水で満たされると、スプールが動いて穴を塞ぐ。. この過程でフロートも上昇します. 装置の故障時には、スプールのフィッティングにあるシャットオフ・キャップがヒートキャリアの漏れを止め、空気口を埃やゴミから保護します。.

最近、強制閉鎖機能を持つ空気弁が導入され、専門家の監視下でのみ空気除去が可能になりました。. オートセーバーとして機能するユニークな逆止弁により、暖房システムのプラグを抜くことなく、通気口の交換や修理が可能です。.

どのような構造物の自動空気弁でも、-10~+120℃の温度範囲で作動させることができますが、それでも清掃、点検、交換などのメンテナンスが必要です。. 静水圧、つまり暖房システムに必要な作動圧力を維持することは、自動空気弁が誤作動なく確実に機能するために必要である。.

自動エアベントの特徴

接続エレメントの内径(接続口径)は、この装置の主な特徴である。. 通気口の最も一般的な直径は1/2"(1/2インチと3/4インチ)です。 および3/4 "に対応しています。 (メートル法ではDU15およびDU20と呼ばれ、単位はミリメートルです。.

さらに、自動装置にはパラメータがあります:

  • 作動温度. ほとんどの場合、作業環境の温度は100~110℃です;
  • 駆動圧力. 原則として、自動空気弁は10バール(16気圧)用に設計されています。.

ケース、フロート、スプリングの材質は、通常別々に記載されています。. 要するに、フロートはポリプロピレン樹脂で構成され、スプリングはケースと同じ真鍮製です。.

自動通気口のネジのタイプは様々で、内部または外部のいずれかになります。. 角型と直線型がある.

自動通気口の取り付け

暖房用ラジエーターの最も一般的な設置方法は、コーナー改造である。. 暖房器具専用のモデルもありますが. ラジエーターコレクターの直径と空気弁の接続直径が合わない場合は、アダプターを使用する。.

カットバルブが吹き出し口の設計に組み込まれていない場合は、別途購入し、暖房装置に取り付けてから、吹き出し口をそれに接続します。. セントラルヒーティングシステムに関しては、冷却水を抜くことなく自動装置を取り外して清掃することができるため、この取り付け方法は特に重要です。. さらに、これらのシステム内の水には、スプールとその伝播機構を詰まらせる様々な汚染物質や化学成分が含まれています. そのため、エアベントの清掃は頻繁に行う必要がある。.

パイプラインや暖房器具の最も高い位置で、空気が溜まる可能性のある場所では、空気排出口は保護キャップを上にして垂直に設置される。. 標準的なレンチを使用して、ハウジングのデザインによって設けられた六角形の設置面に装置を設置する. レバーキーを使ってハウジングを取り付けることは、ケースを傷つけ、装置全体の機能に影響を与える可能性があるため、厳禁です。.

吹き出し口のあるラジエーター部分を高くするには、暖房用ラジエーターを少し傾けて設置する必要がある。. この簡単な方法で、装置の空気出力を向上させることができます。.

ラジエーターやボイラーと並んで、吹き出し口は暖房システムの重要な構成要素です。. 自動ガスアウトレットは、ガスが定期的に蓄積するシステムにおいて、連続的な制御なしに室内のすべての構成要素と温度を維持することを可能にする。.

  • 著者 ヴァディム・ニコラエヴィッチ・ロジンスキー

ラジエーター用通気口:自動、手動、「Mayevsky 」クレーン

暖房システム内に空気がたまることがある. 開放型システム(開放型膨張タンクを持つシステム)では問題ないが、閉鎖型システムでは除去しなければならない。. オープンシステムは安定性に欠けると考えられているため、一般的ではなくなりつつあります。. 現在では手動式と自動式の両方がある。. 異なるデザイン、連結サイズ、素材が使われている. しかし、これらは暖房システムからガスを除去する役割しか果たしていない。.

普通に設計されたシステムでは、空気はほとんど出てきません。. 主に充電または充填の後に行われる. 理想的でないレイアウトの結果、吸引が続く. システムの優れた内容を脅かしているもの? 最も不快なのは、システムの金属部品が錆びてすぐに故障することである。. 騒音レベルの上昇は2番目の問題である。. そして最後に、航空渋滞である。. その結果、各システムで最も高い場所には自動換気口が設置されている.

これはラジエーター用の自動エアベント. メフスキー」のクレーンより少し高いだけである。 およそ2ドルかかるが、彼は自分でガスを排出する。.

ガスはラジエーターの上部に溜まることが多い。. 冷却水の循環はさらに悪化する. その結果、最終的にバッテリーの一部しか暖まらない(冷えたままになる量は、接続の種類によって異なる). そのため、各暖房機器(加熱式タオル掛け、レジスター、またはラジエーター)には手動式の通気口が設置されている. メフスキー クレーンは、我が国で最も頻繁に配置されている.

なぜラジエーターは手動式なのか? より安価で、場所も取らない. しかし、単にわずかに大きい自動装置の現代の特別なバージョンがあります. より高価(装置はより複雑)だが、空気は自動的に配分される。.

ラジエーターの吹き出し口はどこに設置されるか? ラジエーターの上部コレクターパイプの上部に取り付ける。.

どのようなラジエーターは、ガスアウトレットにインストールする必要があります

アルミバッテリーへの取り付けが必要. アルミニウムや冷却水と接触すると、水は水素を含む構成要素に分解されます。. その結果、これらの暖房器具ではガスの転換が必要となる。.

部分的にバイメタルになっているラジエーターには、この取り付けも好ましい。. まだアルミニウムが使われているが、冷却水との接触はかなり少ない。. したがって、「Maevsky 」を設置するのが望ましい。 クレーン.

この自動吹き出し口はコーナーで直線的である。. さらに、それらはラジエーター上に配置することができます。

この意味で、完全バイメタルラジエーターは、コア全体が鋼鉄で構成されているため、より安全である。. しかし、多くのメーカーは、設置時にこの種の装置を使用するよう指定している。.

古い鋳鉄製ラジエーターに使用する場合、これらの装置は効果がない。. シリンダーから空気を抜くことができるのは、十分な量のクーラントがある場合だけです。. さらに、手動、自動のどちらの装置も、これを扱うようには設計されていない。. 標準またはボールタップは、空気用の空気を抽出するために、この状況で使用される.

鋳鉄と同様、管状のラジエーターやレジスターを効果的に操作できるのはクレーンだけである。. その結果、通気口をそれらに配置することは不合理である。.

これが 「Maevsky 」である。 クレーン、別名ニードルアウトエアアウトレットバルブ.

スチール製パネルラジエーターには、メフスキーのクレーンを取り付ける必要があります。. 冷却水の循環通路は、実際には直径がかなり狭い。. さらに、エアコルクが形成されると、冷却水の動きが止まってしまいます。. 完全に、あるいは部分的に、ひなたぼっこをあきらめる。. 冷却水の大半を排出し、再充填して初めてコルクを取り除くことができる。. その結果、工場出荷時のパネル・ラジエーターには通常、エア・エア・バルブが付属している。.

種類と技術的特徴

これらのデバイスは、潜水方法に基づいて2つのカテゴリに分類されます:

様々な直径で作成. 1/2インチと1/4インチが最も一般的なサイズです。. 1/8 "もあります。, 1/4", および3/8" 自然界には存在するが、我々のシステムでは利用されていない。. 最も一般的な改造はまた、1/2インチの半インチの直径で作られています;これは別の単位のシステムでは別の15として知られている. この例では、ミリメートル単位の接続サイズは、数字15で示されています。.

暖房システムからガスを供給するための装置で、手動と自動の両方がある。

直径とは別に、後続のパラメータが重要です:

  • 作動圧力. ほとんどのモデルでは10気圧ですが、16気圧で動作するように設計された装置もあります。.
  • 作業環境の種類. 空気弁があり、液体を扱うものもある。. 暖房システムは流体またはユニバーサル(空気と液体の両方)を使用する.
  • 使用環境の温度. 使用温度が100 O C~110 O Cのものが多い。. 150 o Cまである.
  • ネジの種類:外ネジか内ネジか.

現在導入されているシステムのタイプによって、エアダクトの以下の技術的特徴を選択する必要がある。. スタンドアロンの暖房システムならどれでも使えるが、集中型システムから書かれたラジエーター装置を選ぶときは、家の圧力と温度を知っておく必要がある(住宅局、DEZ、ZHEKなどに問い合わせること.P.).

自動エアベントの動作原理

これらのガジェットの設計は変更される可能性がありますが、基本的なメカニズムは変更されません。. 装置は上部と下部からなる中空の円筒形. 糸で結合され、ゴム(シリコン)製のシールリングで密閉される。. 上部に円筒形の小さな中空の突起がある。. 空気はこの突起を通ってシステムから排出される。. プラスチック(ポリプロピレン)のカバーで巻かれた糸が特徴です。. この蓋でエアパフを止める(締める)オプションがあります。.

道具のひとつは使いやすく効率的である。.

自動空気弁の動作は、内部に置かれたフロートの浮力に基づいています。. フロートはロッドに接続され、排気孔に重なるバネ付きスプールに影響を与える。. システム内に空気がない場合、エアベントボディはクーラントで満たされ、フロートは上昇します。. この位置では、ロッドがスプールを支え、空気は出てこない(入ってこない)。. 空気系統に現れると、冷却水が徐々に交換され、フロートが下降する。. ロッドはスプールをあまり押さず、スプリングが排気孔を開ける。. 溜まったガスは排出され、クーラントは再びハウジングに注入され、バルブは閉じます。.

複雑なスプリング式エア抜き機構を採用したモデル

各社の装置でスプールに影響を与えるメカニズムは異なるかもしれませんが、一般的な考え方は変わりません:バルブは下で閉じていて、上で開いています。. ビデオでは、1つの方法が原理的にどのように機能するかを説明しています。.

自動エアベントの種類と取り付け方法

このようなバルブには、ラジエーターに特化したモデルがあり、直線状または曲線状になっています。. 多くの場合、バッテリーの取り付けには、特殊な、または角度のある改造が使用されます。. 直径が許せば、アダプターを介して取り付けるか、ラジエーターコレクターにねじ込む。.

どの種類を選ぶにせよ、装置は排気孔(キャップ)が上を向くように取り付けなければならない。. 二つの取り付け方法があります:

  • ネジは、対応するサイズのネジ山に直接ねじ込みます;
  • まず逆止弁を取り付け、エアダクトを締め込む。.

  • 通常のレンチを使用. バラシキーを使用することは不可能:力をコントロールすることが難しい。.
  • シリンダーの下にある六角形につかまる. ケースにしがみつくことができない:壊れる可能性がある.

手動でバッテリーの空気を抜く方法

それでも、手動モデルはラジエーターにラジエーターに置くことが多い. 最も一般的なのは、「Maevsky 」のクレーンです。. これは小型でシンプルかつ効果的な装置である。. ニードルアウトエアアウトレットバルブと呼ぶ。. 円周に糸が施された金属ワッシャーです。. 円錐形の貫通孔に糸を通す。. 穴の直径は非常に小さい. 一方 1-1.直径5mm(ラジエーターに向かって)、もう一方は約5mm。. メフスキー・クレーン・スキームは、ネジ山も施された穴にねじ込まれる. 閉じた状態では、クーラントの流れと完全に重なる. シリンダーをひねると円錐が持ち上がり、穴が開く。. ラジエーター内にガスが溜まった場合、ガスが排出されます。. ガスがなければ、冷却水が出てくる。. 直径1ミリの穴に大量に流出することはない。. プラスチック製の円盤に下りがついているタイプもある(直径も1mm程度)。. この円板は水平軸に自由に巻き付けられるので、降下を都合の良い位置に設置できる.

クレーンの使い方

手動通気口の別バージョン

このバルブは、自動バルブと同じ会社によって製造されています。. 円錐形もあるが、装置のデザインは多少異なる。. さらに、ペンがあります. もちろん、彼女にとっては、キーよりも使いやすい。. 動作原理は似ている:一方向に回転し、円錐が穴から離れ、空気が出てくる。. 反対方向に回して穴を塞ぐ. これも手動式の吹き出し口. ここで横行コーンがありますが、少し異なる形状は、価格について少しです. Maevskyクレーンの価格は1ドルです。.2-1.5、手動バルブの異なるタイプ – $ 2から. 最も高価なものはいくらかかるのか、言うのは難しいが、20ドルで購入できる 「昔ながらの 」モデルもある。.

特徴 利点
温度調節 暖房レベルを自動的に調整することで、家を快適に保ちます。.
エネルギー効率 使用パターンに基づいて暖房を最適化することでエネルギーを節約する。.

経済的で快適な暮らしのためには、効果的な断熱と暖房システムが不可欠です。. 自動ファブリック暖房システムの開発は、この永続的な問題に対処するための実行可能な方法を提示する. 最先端技術と従来の暖房技術の統合により、これらのシステムは、室内温度を制御するためのスムーズで適応性のある方法を提供する.

自動布暖房システムは、さまざまな建物のレイアウトや建築様式に合わせてカスタマイズできることが、その主な利点のひとつである。. 従来の暖房システムでは熱を均等に分散させることが難しかったが、布式暖房システムはどのような空間にもフィットするようにカスタマイズできる。. この適応性は、あなたの家が隅々まで最適に加熱され、冷たいスポットを除去し、全体的な快適さを向上させることを保証します。.

自動布暖房システムには、快適性の向上に加え、大きな省エネ効果がある. 従来の暖房方式に比べ、温度レベルを正確に制御し、熱分布を最適化することで、エネルギーの無駄を最小限に抑えます。. 二酸化炭素排出量を削減することで、光熱費を削減するだけでなく、環境の持続可能性も促進する。.

さらに、自動ファブリックヒーティングシステムがどれほど便利でシンプルなものであるか、過大評価することは不可能である。. スマートコントロールとプログラム可能なサーモスタットにより、住宅所有者はニーズやスケジュール、好みに合わせて暖房を簡単に調整できます。. この自動化の程度は、頻繁な手動調整を必要とせず、一定の快適性を保証する。.

まとめると、自動布地暖房システムの導入は、住宅暖房技術における顕著な進歩を意味する。. 比類のないエネルギー効率、汎用性、利便性により、これらのシステムは、私たちの家の暖房と断熱の方法を完全に変える可能性を秘めています。. 住宅所有者は、この独創的なソリューションに投資することで、快適な居住空間を享受し、エネルギー料金と二酸化炭素排出量を節約することができる。.

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セルゲイ イワノフ

私は、人々が快適で心地よい住まいをつくるお手伝いをするのが好きです。. あなたの家の暖房・断熱システムを正しく選択できるよう、私の経験と知識を記事で紹介します。.

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