>
Eshop roka 2025 s vykurovacou technikou

Întreținerea și înlocuirea amestecului antigel din circuitul solar – când și cum

Menținerea și înlocuirea lichidului antigel în circuitul solar – când și cum

Sistemul solar este o investiție pe termen lung care, dacă este proiectat, instalat și întreținut corect, se justifică timp de zeci de ani. Una dintre cele mai importante, dar în același timp cel mai frecvent subestimate, domenii ale întreținerii este starea lichidului antigel din circuitul primar solar. Această lichiditate este de fapt sângele întregului sistem: transferă căldura de la panoul solar la rezervor, protejează sistemul de conducte împotriva înghețului și, în același timp, împotriva coroziunii. Când se degradează – iar se degradează întotdeauna, este doar o chestiune de timp și de condiții – pierdeți nu doar randamentul, dar riscuiți și deteriorarea gravă a întregului echipament.

În acest articol vom analiza ce se întâmplă cu lichidul antigel în circuitul solar în timp, cum recunoașteți că este momentul să acționați și cum puteți efectua înlocuirea completă în mod corect și sigur. Nu este vorba de știință rachetă, ci de un proces care necesită precizie și cunoașterea unor câteva detalii tehnice.

De ce circuitul solar nu este același cu cel al unui automobil

Majoritatea proprietarilor de sisteme solare consideră că lichidul antigel solar se comportă la fel ca cel din circuitul de răcire al unui automobil. Aceasta este o greșeală mare. Circuitul de colectoare solare funcționează în condiții mult mai extreme. Temperaturile din colector pot ajunge la 180–200 °C în cazul colectoarelor plane și chiar la 250–300 °C în cazul colectoarelor tubulare cu vid. Niciun lichid antigel obișnuit nu poate rezista pe termen lung acestor extreme termice fără a se degrada.

Baza lichidelor antigel solare este, în general, o amestec de propilenglicol cu un pachet de inhibitori de coroziune. Acești inhibitori sunt esențiali – protejează componentele de cupru, aluminiu, oțel și bronz din circuit împotriva coroziunii electrolitice. Când inhibitorii sunt epuizați, lichidul devine agresiv și începe să atace sistemul de conducte de la interior. Iar acest lucru nu se manifestă imediat în exterior.

Pentru mai multe informații despre tipurile de amestecuri, compoziția lor și despre cum alegeți corect concentrația, vă invităm să citiți articolul nostru Lichid antigel pentru sisteme solare – cum alegeți compoziția și concentrația corectă din același Centru de Cunoaștere.

Degradarea inhibitorilor de coroziune în funcție de timp și temperatură Conținut inhibitori [%] Ani de funcționare 100% 75% 50% 25% 0% 0 2 4 6 8 limită critică (25%) Funcționare standard (fără stagnare) Stagnări frecvente / extreme termice

Cum se degradează lichidul antigel pas cu pas

Degradarea are loc pe mai multe niveluri simultan și se acceleratează reciproc.

Oxidarea termică și descompunerea bazei de glicol

Amezecul de propilenglicol, expus repetat la temperaturi peste 150 °C, începe să se oxideze. Se formează acizi organici – în special acid glicolic, acid oxalic și acid formic. Acești acizi reduc pH-ul lichidului, ceea ce are un impact direct asupra agresivității față de suprafețele metalice. pH-ul lichidului solar proaspăt se situează în mod obișnuit între 8,5 și 9,5 (ușor alcalin). Când valoarea pH scade sub 7, este necesară înlocuirea imediată.

Epuierea inhibitorilor de coroziune

Inhibitorii sunt substanțe consumabile – împiedică coroziunea prin faptul că „se sacrifică” ele însele pentru a proteja suprafețele metalice. Cu cât volumul circuitului este mai mare, cu cât există mai multe suprafețe metalice și cu cât temperaturile sunt mai ridicate, cu atât se epuizează mai rapid. Epuierea acestora nu poate fi detectată cu ochiul liber – pentru aceasta sunt necesare teste chimice.

Contaminarea cu pietriș și noroi

Dacă amestecul a fost umplut cu apă prea dură sau dacă au avut loc scurgeri și completări cu apă sub presiune, se acumulează în circuit depozite de săruri de calciu. Aceste depozite reduc permeabilitatea schimbătorilor de căldură, îmbârnă filtrele și deterioră elementele de etanșare. În combinație cu inhibitorii degradati, se formează un noroi agresiv care distruge mecanic și chimic componentele sistemului.

Contaminarea biologică

O problemă mai puțin frecventă, dar reală. Dacă în circuit a pătruns apă cu semințe de bacterii și dacă temperatura lichidului în partea de rezervor nu atinge pe termen lung valorile de pasteurizare, microorganismele pot să se înmulțească formând biofilme. Acestea reduc transferul de căldură și acceleratează coroziunea.

Când este momentul să înlocuiți lichidul antigel – indici concreți

Aceasta este întrebarea practică numărul unu. Nu este recomandat să vă bazați decizia doar pe intervalele calendaristice fără a testa efectiv amestecul. Pe de altă parte, fără testări periodice nu veți ajunge la o evaluare reală a stării acestuia.

Diagramă decizională – Înlocuiți sau nu? Verificare anuală a amestecului pH < 7 sau > 10? DA NU ÎNLOCUIȚI imediat Culoare: maro/întunecat/întunecat? (proaspăt = galben-verde) DA ÎNLOCUIȚI imediat NU Mai mult de 4 ani de funcționare? (sau 2 ani în caz de stagnare frecventă) DA EVALUAȚI înlocuirea NU Amezecul este în ordine Verificați peste un an

Verificare vizuală

O soluție de antigel pe bază de propilenglicolă proaspătă este de obicei transparentă până la ușor galbenă sau cu o nuanță ușor verzui (în funcție de producător). Dacă lichidul are o culoare maronie, întunecată sau este tulbure, sau dacă observați în probă depuneri și grămezi, este un semn clar de problemă. Verificarea vizuală este prima acțiune pe care o faceți – este suficient să iei o probă într-un pahar transparent.

Măsurarea pH

Testul cel mai important rapid. Soluțiile de antigel sunt proiectate pentru un pH între 8,5 și 9,5. Sub valoarea de 7 (mediu acid) soluția este definitiv degradată și agresivă față de metale. Peste valoarea de 10 poate fi, dimpotrivă, deteriorat garnitura de cauciuc. Pentru măsurare se folosesc hârtii indicatoare pH sau – mai precis – un metru digital pH. Hârtiile sunt ieftine și suficient de practice pentru uz casnic.

Măsurarea densității și a punctului de îngheț

Refractometrul (aparate de refracție) vă va arăta în câteva secunde ce punct real de îngheț are soluția. Dacă, de exemplu, punctul de îngheț proiectat al soluției este –28 °C, dar refractometrul arată –14 °C, soluția a fost diluată în timp (prin adăugarea de apă curată în caz de mici scurgeri) și, în caz de iarnă severă, vă puteți găsi într-o zonă periculoasă. Pentru Slovacia este recomandat un punct minim de îngheț între –28 și –35 °C, iar în zonele montane chiar mai scăzut.

Harta intervalelor de timp

  • Fiecare an: verificare vizuală a culorii, măsurarea pH, măsurarea punctului de îngheț cu refractometrul
  • Fiecare 2 ani: analiză completă în laborator (dacă aveți un sistem mai mare sau dacă a avut loc stagnare)
  • După 4–5 ani: înlocuire planificată a întregii cantități de soluție ca întreținere preventivă (chiar dacă parametrii par în ordine)
  • Imediat: în caz de pH sub 7, culoare închisă, depuneri vizibile, miros, sau după o avarie a sistemului (fisurarea colectorului, stagnare prelungită în timpul verii)

Ce aveți nevoie pentru înlocuirea antigelului – materiale și unelte

Înainte de a începe înlocuirea, pregătiți-vă totul dinainte. Întreruperea procesului în mijlocul operației poate duce la intrarea aerului în circuit sau la o spălare incompletă.

Materiale

  • O soluție solară de antigel nouă – cantitate suficientă (volumul circuitului primar + 15–20 % rezervă pentru spălare și pierderi). Volumul circuitului primar îl puteți obține din documentație, sau îl puteți calcula (lungimea țevii × volumul pe metru + volumul colectorului + volumul schimbătorului).
  • Apa demineralizată sau distilată pentru diluarea concentratului – niciodată apă de la robinet!
  • O soluție de curățare/spălare specială pentru sistemele solare (dacă antigelul este foarte murdar)
  • O recipient pentru colectarea antigelului vărsat – cel puțin 1,5 ori volumul circuitului, rezistent la glicoli

Unelte și dispozitive de măsurare

  • O pompă de presiune manuală (pompă de umplere solară) sau o pompă cu membrană electrică
  • O țeavă rezistentă la glicol, cel puțin 2 m lungă
  • Un manometru digital (manometru) sau o verificare prin intermediul unei membrane de presiune
  • Un refractometru pentru glicol
  • Un metru pH sau hârtii de testare pH (interval 6–10)
  • Cheie, clește pentru robinete – pentru robinetele de serviciu și robinetele de golire
  • Echipament de protecție personală: mănuși rezistente la chimicale, ochelari de protecție

O componentă importantă a circuitului solar este robinetul sferic și robinetul de serviciu. Dacă aveți instalat, de exemplu, un distribuitor-colector industrial din oțel inoxidabil cu robinete sferice, înlocuirea antigelului este mai simplă – robinetele sferice vă permit să izolați și să degazezi secțiunile individuale ale circuitului fără a fi nevoie să goliseți întregul sistem.

Procedura pas cu pas pentru înlocuirea antigelului

Schema circuitului solar primar – punctele de intervenție la înlocuire Colector solar Schimbător în recipient mediu cald mediu rece (retur) Pompă Robinet de golire (punct 1) Robinet de umplere (punct 2) Vas de hidrofor

Etapa 1: Pregătirea de siguranță

Înlocuirea se face dimineața sau într-o zi înnorată – colectorul nu trebuie să fie cald. Dacă afară este soare, acoperiți colectoarele cu o folie opacă cel puțin 2 ore înainte de începerea lucrărilor. Temperatura lichidului din circuit nu trebuie să depășească 40 °C înainte de a începe golirea. Deconectați reglarea și pompa de circulație. Puteți îmbrăca mănuși și ochelari de protecție.

Etapa 2: Prelevarea probei vechiului antigel și test

Înainte de a începe golirea, prelevați o probă (aproximativ 50 ml) de la robinetul de serviciu. Testați pH-ul și densitatea. Notați rezultatele – veți avea nevoie de ele pentru comparație după umplerea cu antigel nou și pentru documentarea înregistrării de întreținere.

Etapa 3: Golirea vechiului antigel

Deschideți robinetul de golire (de obicei amplasat în cel mai jos punct al circuitului primar, la colector sau la pompă). Conectați țeava de ieșire la recipientul de colectare. Deschideți robinetul de degazare în cel mai sus punct al circuitului (la colector), astfel încât aerul să intre în țeavă și lichidul să curgă liber. Lăsați sistemul să se golească complet – poate dura 20–40 de minute, în funcție de dimensiunea sistemului.

Important: Antigelul degradat este un deșeu chimic și trebuie eliminat conform reglementărilor locale – nu în canalizare sau în grădină. Îl puteți duce la punctul de colectare ca deșeu periculos.

Etapa 4: Spălare (dacă este necesară)

Dacă antigelul a fost foarte murdar (culoare închisă, tulburare, depuneri), este necesară spălarea circuitului. Umpleți cu apă demineralizată cu adăugare de produs de curățare special pentru sisteme solare, lăsați pompa de circulație să funcționeze 1–2 ore (sistemul trebuie să fie rece, colectorul acoperit), apoi golești. În unele cazuri este necesară o spălare dublă. După spălare, golește complet și lăsați sistemul să se usuce complet.

Etapa 5: Pregătirea unei noi amestecuri

Ameștele solare antigel se vând fie ca soluție gata de folosit, fie ca concentrat care trebuie diluat cu apă demineralizată. Dacă diluați concentratul, respectați întotdeauna instrucțiunile producătorului – de obicei se diluează în raport 1:1 pentru protecție până la –28 °C sau 60:40 (concentrat:apă) pentru protecție până la –36 °C. Verificați întotdeauna concentrația corectă cu un refractometru înainte de umplere! Pregătiți amestecul într-o cantitate suficientă, cel mai bine într-un recipient plastic curat.

Etapa 6: Umplerea și degazarea

Umplerea se face cu o pompă de umplere solară conectată la ventilul de umplere. Pompă trebuie să fie capabilă să depășească presiunea statică a coloanei de lichid (pentru un sistem tipic de casă cu colectorul la 5–8 m deasupra pompei, este vorba de aproximativ 0,5–0,8 bar în plus). Începeți să umpleți lent și simultan degazează toți ventilii de aer – începeți de la cel mai înalt punct (lângă colector) și coborâți. Urmăriți manometrul – umpleți sistemul la presiunea de funcționare conform documentației de proiectare (de obicei 1,5–2,5 bar pentru sistemele casnice).

După umplere, lăsați pompa de circulație să funcționeze 15–20 de minute și verificați din nou și degazează toate punctele. Aerul din circuitul solar este o problemă serioasă – provoacă zgomote, cavitația pompei, curgere inegală și pe termen lung, coroziunea se intensifică.

Etapa 7: Măsurări de control și încheiere

După umplerea completă și degazare, preluați o probă a amestecului nou din ventilul de service și testați din nou pH-ul (trebuie să fie între 8,5 și 9,5) și punctul de îngheț cu un refractometru. Verificați presiunea din sistem și comparați-o cu valoarea prescrisă. Activați reglarea și pompa de circulație, urmăriți sistemul timp de primele 30–60 de minute de funcționare. Înregistrați întregul proces în fișa de service – data, volumul amestecului folosit, valorile măsurate ale pH-ului și punctului de îngheț, precum și presiunea de funcționare.

Scenarii specifice din practică

Scenariu 1: Sistemul după o avarie de vară (colector spart în august)

Acesta este unul dintre cele mai frecvente cazuri cu care vă confruntați în practica de service. În timpul vacanței de vară, sistemul a funcționat cu pompa oprită (lipsă de energie electrică, avarie la reglare) – amestecul s-a încălzit în colector până la 200+ °C, presiunea a ieșit prin supapa de siguranță, iar la repornirea pompei, amestecul s-a răcit brusc și a provocat un șoc termic. Rezultatul: absorbantul spart, amestecul contaminat, concentrația redusă (deoarece supapa de siguranță a evacuat aburul și au dispărut câțiva litri). În acest caz, nu este suficient doar să completați amestecul – este necesară o înlocuire completă și o verificare vizuală a întregului circuit, inclusiv a etanșității conexiunilor. Dacă colectoarele sunt montate pe suport pentru montare a două colectoare sau pe suport pentru colector suplimentar, nu omiteți starea suporturilor și etanșitatea trecerilor de țevi prin acoperiș.

Scenariu 2: O casă după 6 ani fără vizită de service

O situație destul de obișnuită – sistemul nu a fost observat, „funcționa și nu se îngheța”, iar fișa de service a fost uitată. La inspecție: pH 6,4 (acid), culoare maro închis, în fundul probei – un sediment negru. Pompa face zgomote. În acest caz, coroziunea schimbătorului de căldură sau a țevilor de cupru este probabilă. Doar înlocuirea amestecului nu este suficientă – este necesară o spălare cu un agent de curățare și o verificare a tuturor componentelor. Schimbătorul de căldură din acumulator trebuie verificat – dacă este din oțel, poate avea deteriorări de suprafață din cauza coroziunii. Încălzirea spirală electrică pentru acumulator OKC poate fi acoperită cu depuneri și a pierdut randamentul.

Scenariu 3: Clădire nouă, prima iarnă

Sistemul a fost umplut în septembrie, instalatorul a folosit o amestec antigel obișnuit fără a verifica concentrația cu un refractometru. Vine decembrie, temperaturile scad la –22 °C și lichidul din colector (unde temperatura ajunge sub cea ambientală din cauza răcirii radiative) îngheață. Colectorul spart. Cauza: amestecul a fost diluat pentru –18 °C în loc de –28 °C. Leția: întotdeauna verificați concentrația înainte și după umplere.

Punctul de îngheț al amestecului în funcție de concentrația propilenglicolului Punctul de îngheț [°C] Concentrația propilenglicolului [%] 0°C -10°C -20°C -35°C -50°C 0% 25% 40% 50% 60% -10°C -20°C -35°C ✓ SK -44°C Zona recomandată pentru SK

Prevenție și prelungirea duratei de viață a amestecului

Nu puteți opri degradarea amestecului antigel – dar puteți încetini procesul respectând câteva reguli.

  • Minimizați stagnarea: Dacă plecați pe o vacanță mai îndelungată, acoperiți colectoarele cu o folie reflectorizantă sau reglați sistemul astfel încât pompa să se activeze pe scurt și să nu încălzească inutil rezervorul. Stagnarea este mortală pentru amestec.
  • Nu adăugați apă obișnuită: La scăderea presiunii, adăugați exclusiv apă demineralizată sau amestec solar gata de folosit. Apa dură de la robinet intensifică formarea depunerilor și diluează inhibitorii.
  • Măriți presiunea corectă: Presiunea de funcționare conform proiectului (de obicei 1,5–2,5 bar în stare rece) – o presiune scăzută duce la cavitația pompei și intensifică oxidarea amestecului.
  • Utilizați conexiuni de calitate pentru colectoare: Conexiuni etanșe garantează faptul că amestecul nu se va pierde și nu veți fi nevoit să-l completați. Accesoriile de calitate pentru conectarea colectorilor între ei elimină scurgerile în punctele cele mai solicitate termic.
  • Documentați service-ul: Ținerea unui fișă de service vă permite să urmăriți tendințele și să decideți înlocuirea înainte ca avaria să apară.
  • Conexiune hidraulică corectă: O conexiune hidraulică incorectă a mai multor colectoare (în serie vs. în paralel) poate provoca temperaturi inegale și supraîncălziri locale. Despre această problemă veți afla mai mult în articolul Conexiunea în serie vs. în paralel a colectorilor solari – ce alegere să faceți.

Erori frecvente la schimbarea amestecului – ce trebuie evitat

În practica de service se repetă mereu aceleași greșeli, care duc apoi la alte probleme:

  • Nu se evacuează întreaga cantitate: Dacă rămâne vechiul amestec degradat în rezervorul schimbătorului sau în porțiunile orizontale lungi, noul amestec se amestecă cu acesta și se „contamină” imediat. Evacuarea completă este condiția unei schimbări reușite.
  • Nu se diluează concentratul cu apă demineralizată: apa potabilă conține calciu și magneziu, care în circuit formează incrustații și acceleră degradarea inhibitorilor.
  • Nu se aerisește după umplere: Aerul rămas în circuit este un distrugător tăcut – provoacă cavității, zgomote și coroziune. După umplere, aerisiți cu atenție fiecare robinet și lăsați pompa să circule.
  • Vasul de expansiune este supraîncărcat: Vasul de expansiune trebuie să aibă în starea rece a sistemului spațiu liber (aprox. 30–40 % din volumul său) pentru a primi lichidul extins la încălzire. Supraîncărcarea duce la deschiderea supapei de siguranță și la pierderea amestecului.
  • Nu se verifică concentrația cu refractometrul: Nicio protecție corectă nu a fost obținută vreodată „aproximativ". Un refractometru costă mai puțin de 20 euro și vă va economisi de zece ori pe reparații.
  • Ignorarea registrului de service: Fără o înregistrare a datei ultimei schimbări și a valorilor măsurate, peste un an vă veți întreba singur: „Când am făcut asta ultima oară?"

Când este mai bine să lăsați schimbarea amestecului unui specialist

Schimbarea amestecului nemotic este o operație de service obișnuită, pe care un proprietar priceput o poate face singur la un sistem mai mare. Există, totuși, situații în care este mai înțelept să chemați un service specializat:

  • Sistemul a fost supus unei stagnări extreme (siguranța a explodat, pompa a eșuat într-un an călduros) – este necesară o diagnosticare a stării întregului circuit
  • pH-ul amestecului este sub 6,5 – există riscul de coroziune a componentelor, care trebuie evaluate specializat
  • În circuit există scurgeri vizibile sau filtre încurcate cu un nor negru
  • Sistemul este mare (4 sau mai multe colectoare, volum mare de circuit) – umplerea fără a rămâne aer este mai tehnic dificilă
  • Sistemul are o hidraulică complexă cu mai multe ramuri și colectoare

Întrebări frecvente (FAQ)

Cât durează amestecul nemotic în circuitul solar?

În funcționare standard, fără stagnări excesive și cu umplere corectă cu apă demineralizată, un amestec nemotic solar de calitate durează în mod obișnuit 4–6 ani. Dacă sistemul suferă de stagnări repetate (frecvent la instalații supradimensionate fără umbrire), poate degrada în 2–3 ani. Nu este recomandat să vă bazați doar pe un interval de timp – măsurarea anuală a pH-ului și a punctului de îngheț vă oferă o imagine mai exactă despre starea reală a amestecului.

Poate fi folosit amestec nemotic auto (automotive) în circuitul solar?

Nu, în niciun caz. Amestecurile nemotice auto pe bază de etilenglicol sunt mai dăunătoare pentru sănătate (etilenglicolul este toxic, spre deosebire de propilenglicolul) și pachetul lor de inhibitori nu este dimensionat pentru temperaturile extreme ale sistemelor solare. În plus, amestecurile nemotice auto se degradează rapid la temperaturi peste 130–150 °C și formează carameluri – depozite粘性, care distrug schimbătorul. Folosiți întotdeauna un amestec certificat pentru sisteme solare.

Ce se întâmplă dacă lăsați amestecul degradat prea mult în circuit?

Acest amestec degradat cu pH scăzut corodează componentele de cupru și aluminiu ale circuitului – țevi, racorduri, absorbantul colectorului, interiorul schimbătorului rezervorului. Produsele de coroziune (oxid de cupru, oxid de aluminiu) se depun în cele mai înguste locuri ale circuitului – în schimbător și în filtre. Treptat, transferul de căldură se deteriorează, crește rezistența hidraulică, pompa este suprasolicitată și eficiența întregului sistem scade. În caz extrem, poate apărea o fisură în absorbant sau în schimbător – reparații costisitoare, care depășesc mult prețul unei schimbări preventive a amestecului.

Ce presiune trebuie să aibă circuitul solar după umplere?

Presiunea de funcționare în starea rece (la temperatura camerei, adică înainte de încălzire) variază în mod obișnuit între 1,5 și 2,5 bar pentru majoritatea sistemelor solare casnice. Valoarea exactă este menționată în documentația de proiectare a sistemului sau pe eticheta dispozitivului solar. Este esențial ca presiunea în starea rece să fie cu 0,3–0,5 bar mai mare decât setarea butoiului de aer al vasului de expansiune – altfel, vasul nu va îndeplini corect funcția sa.

Este necesară spălarea sistemului înainte de umplerea cu noul amestec?

Depinde de starea vechiului amestec. Dacă amestecul a fost în regulă (culoare deschisă, pH normal, fără depozite vizibile) și îl schimbați doar preventiv după 4–5 ani, este suficientă o evacuare completă și o umplere imediată cu noul amestec. Dacă amestecul a fost întunecat, acru sau conținea nor, spălarea este obligatorie – altfel, resturile vechiului mediu și produsele de coroziune vor contamina noul amestec și vor reduce durata sa de viață.

Cum pot recicla amestecul nemotic uzat?

Acest amestec nemotic uzat este considerat deșeu periculos și nu trebuie aruncat în canalizare, pe pământ sau în cursuri de apă. Îl puteți aduce la depozitul de colectare al comunei sau al orașului, unde există o zonă specială pentru deșeuri periculoase din gospodărie. Unele centre de service autorizate primesc și lichide chimice uzate. Păstrați-l în recipientele închise, etichetate și rezistente la glicol până atunci.

Concluzie – nu economisiți pe întreținere, economisiți pe reparații

Acest amestec nemotic în circuitul solar nu este „o singură umplere și uită-te". Este o componentă activă a sistemului, care se modifică în timp și reacționează la condițiile de funcționare. O verificare anuală regulată, documentarea rezultatelor și o schimbare preventivă la timp sunt o investiție care vă va economisi costuri mult mai mari pe reparații ale schimbătorului, colectorului și pompei. Acest lucru este valabil dublu pentru sistemele în care colectoarele funcționează în condiții extreme – sarcină termică mare, tendință la stagnare, sau instalații în localități de munte cu ierni dure.

Dacă aveți nevoie de informații suplimentare despre accesorii pentru colectoare solare, diagnosticarea defectelor sau despre instalarea corectă a întregului sistem, consultați și alte articole din Centrul nostru de cunoștințe – de exemplu Defecțiuni frecvente ale accesoriilor sistemelor solare și cum le eliminați, Distribuitor și colector în sistemul solar – la ce servește și când îl aveți nevoie, sau Montarea suportului pentru colector solar pas cu pas.

Aveți întrebări despre această temă?

Nu vă puteți decide sau aveți o situație concretă în gospodărie? Trimiteți-ne un mesaj – cu plăcere vă oferim sfaturi.

Nu completați acest câmp:
Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz.