>
Eshop roka 2025 s vykurovacou technikou

Țeavă solară flexibilă 2 în 1: ce înseamnă execuția cu două țevi și când este justificată

Flexihadica solară 2 în 1: ce este și de ce este o soluție importantă pentru instalațiile solare

Când un începător instalator sau un maistru amator se uită pentru prima dată la schema unui sistem solar, este adesea surprins de câte țevi trebuie făcute între colectorul de pe acoperiș și rezervorul de la parterul camerei tehnice. Cercul solar necesită întotdeauna două țevi – una pentru mediu de alimentare (agent termic fierbinte care curge de la colector către rezervor) și una pentru retur (agent termic răcit care revine de la rezervor către colector). Într-o instalație obișnuită, aceste două țevi trebuie să fie puse separat, protejate separat și conectate separat. Soluția care evită elegant această problemă este așa-numita flexihadica solară 2 în 1 – o variantă cu două țevi, unde ambele canale sunt integrate într-un singur corp izolat.

În acest articol vom analiza în detaliu ce înseamnă „2 în 1" din punct de vedere tehnic, cum este construită astfel de țeavă, care sunt avantajele și limitările reale, când este justificată alegerea acestei soluții și când este mai bine să alegeți țevi tradiționale din oțel inoxidabil vlnuit montate separat. Vom examina și lungimile, diametrele, domeniile de temperatură și alte parametri care determină alegerea corectă.

Ce înseamnă exact „varianta cu două țevi" la țeava solară

Termenul „2 în 1" în contextul țevii solare indică faptul că într-un singur corp izolat sunt plasate două țevi separate din oțel inoxidabil vlnuit. Fiecare dintre ele formează un canal hidraulic separat – alimentare și retur. Ambele țevi sunt înconjurate de un material izolator (de obicei spumă elastică sau spumă de polietilenă rezistentă la razele UV) și întregul este protejat de un strat exterior rezistent la influențele atmosferice.

Cuvântul cheie este separat: deși cele două țevi sunt fizic adiacente în aceeași hadică, agentul termic din canalul de alimentare și cel din canalul de retur nu se amestecă niciodată. Între țevi există o izolație termică care minimizează transferul de căldură între țeava fierbinte de alimentare și cea mai rece retur.

Secțiune transversală: Flexihadica solară 2 în 1 ALIMENTARE REȚINERE Izolație termică Agent termic fierbinte Agent termic rece Strat exterior UV

Țevile interioare din oțel inoxidabil vlnuit au de obicei diametrul DN12 (diametru interior de aproximativ 12 mm), ceea ce corespunde majorității sistemelor solare rezidențiale cu o suprafață de 2–6 m² de colectori. Forma vlnuită a țevii din oțel inoxidabil îndeplinește două funcții: permite îndoirea țevii fără a deforma secțiunea și compensează dilatarea termică a materialului la mari diferențe de temperatură.

Structura internă și materialele: ce este în această hadică

Pentru a înțelege de ce flexihadica solară 2 în 1 rezistă în condiții care ar distruge rapid țevile plastice obișnuite, trebuie să ne uităm la compoziția materială a fiecărui strat:

  • Țevi din oțel inoxidabil vlnuit (AISI 304 sau AISI 316L): Partea cea mai importantă – purtătorul mediului. Oțelul inoxidabil rezistă la temperaturi de până la 200–250 °C pe termen scurt, iar în sistemele solare temperatura de funcționare obișnuită este de 120–150 °C, iar temperatura de stagnare poate ajunge până la 180 °C. Forma vlnuită (korrugarea) permite îndoirea și funcționează ca un amortizor al dilatării termice.
  • Izolație termică: Între țevile din oțel inoxidabil și între acestea și stratul exterior se află izolație din polietilenă expandată (EPE), spumă elastică (de exemplu, Armaflex HT) sau vată minerală. Calitatea izolației determină câtă căldură se pierde de-a lungul traseului și câtă este transferată între alimentare și retur.
  • Strat exterior: O plasă sau un tub din plastic stabilizat UV (LDPE, EPDM sau combinație) protejează izolația împotriva radiației solare, a deteriorărilor mecanice și a umezelii. În instalațiile exterioare, rezistența stratului exterior la UV este esențială – soluțiile ieftine se rup după 2–3 ani și izolația se degradează.

Alegerea nu trebuie să se bazeze doar pe prețul metrului liniar – este important de cât de grosă este izolația (la produsele de calitate minim 13–19 mm pe fiecare parte) și ce rezistență termică garantează producătorul pentru stratul exterior și pentru izolația însăși.

Schema de conectare într-un sistem solar: unde se află flexihadica

Schema unui sistem solar – poziționarea flexihadicăi 2 în 1 COLECTOR SOLAR (pe acoperiș) FLEXIHADICA 2 în 1 REZERVOR TĂV (în camera tehnică) Agent termic fierbinte (de la colector) Agent termic rece (către colector) 10 m / 20 m

Flexihadica 2 v 1 formează de obicei acea porțiune a trasei care trece din încăperea tehnică prin perete sau tavan spre acoperiș până la colector. Este un segment în care apreciați flexibilitatea țevii – nu este nevoie să creați un cot rigid, țeava se adaptează elastic la trecerea prin structură. La ambele capete, țeava se termină și se conectează la o conexiune rigidă – la colector direct la racordurile colectorului, iar la rezervor la stania reglării solare sau direct la rezervor.

Dimensiunile disponibile și când alegeți una sau alta

În practică, flexihadica solară 2 v 1 se livrează cel mai adesea în două dimensiuni standard. Pe Atria.ro găsiți următoarele:

  • Flexihadică solară 2 v 1, 10 m – pentru trase scurte, tipic casele unifamiliale cu colectorul plasat direct deasupra încăperii tehnice sau în apropierea acesteia
  • Flexihadică solară 2 v 1, 20 m – pentru trase lungi, când colectorul se află pe acoperișul opus, pe o pergola mai departe de casă sau când trasa nu este directă

Înainte de comandă este obligatoriu să măsurați trasa reală cu o rezervă. Nu doar distanța aeriană de la rezervor la colector, ci întreaga lungime pe traseul real – inclusiv coturile la trecerea prin perete, tavan sau acoperiș. La lungimea măsurată adăugați întotdeauna cel puțin 0,5–1 m ca rezervă tehnică pentru racordare. Dacă măsurați și obțineți 9,3 m, alegeți modelul de 10 m – nu veți pierde nimic, dar vă economisiți problemele cu o țeavă prea scurtă.

Dacă trasa dvs. este mai lungă de 20 m, flexihadica 2 v 1 ca un singur segment încetează să fie soluția ideală. În acest caz este mai bine să combinați un segment scurt de flexihadică (de exemplu, trecerea prin acoperiș și traversarea clădirii) cu o conductă rigidă pentru restul traseului, sau să utilizați țeavă inoxidabilă sub formă de undă montată în două țevi separate.

Comparativ: flexihadica 2 v 1 față de două țevi separate

Comparativ: 2 v 1 față de două țevi separate Flexihadică 2 v 1 Două țevi separate ✔ Montaj simplu ✘ Două țevi = mai multă muncă ✔ Un singur orificiu prin perete ✘ Două orificii sau o trecere mai mare ✔ Izolație integrată ✘ Izolație separată ✘ Lungime limitată (max. 20 m) ✔ Orice lungime ✘ Rezistență hidraulică mai mare ✔ Rezistență hidraulică mai mică (DN16/DN20) ✔ Ideal pentru instalații standard ✔ Ideal pentru sisteme mari/lungime mare

Conform comparației, flexihadica 2 v 1 se remarcă prin simplitatea montajului, în timp ce două țevi separate oferă mai multă libertate în proiectarea sistemului. Alegerea depinde de instalația concretă.

Când este clar de preferat flexihadica 2 v 1

Din practică știu că flexihadica 2 v 1 este soluția optimă în următoarele scenarii:

  • Reabilitarea unei clădiri existente – când doriți să duceți țeava solară prin zidărie sau tavan existent fără să spargeți un orificiu mare. Un singur cablu cu ambele țevi trece printr-un orificiu cu diametrul de aproximativ 60–80 mm.
  • Trasă scurtă până la medie (până la 20 m) – majoritatea caselor unifamiliale cu panouri pe acoperiș înclinat direct deasupra încăperii tehnice. O trase verticală de 5–8 m plus un segment orizontal de 2–4 m – aceasta este exact domeniul flexihadicii.
  • Instalații solare DIY sau realizate de un instalator mic – când montajul este făcut de o singură persoană, este extrem de avantajos să manipulați un singur segment în loc de două țevi plus țevi izolate.
  • Sistem solar rezidențial standard de 2–6 m² – performanțele și debitul la astfel de sisteme corespund perfect cu diametrul DN12, care este standardul în țevile flexibile combinate.

Când este mai bine să alegeți țevi separate

Pe de altă parte, există situații în care flexihadica 2 v 1 nu este cea mai bună alegere:

  • Trasă lungă peste 20 m – rezistența hidraulică a DN12 la o lungime de 25–30 m poate deveni o problemă pentru pompele de circulație mai mici. Este nevoie fie de un diametru mai mare (ceea ce înseamnă țevi rigide DN16 sau DN20), fie de a scurta trasa prin altă direcție.
  • Sisteme cu un câmp de colectori mare – la 10–20 m² de colectori și debitul corespunzător este nevoie de un diametru DN16 sau chiar DN20, ceea ce flexihadica 2 v 1 în forma sa comercială obișnuită nu oferă.
  • Instalații industriale sau comerciale – unde țevile sunt duse prin canale tehnice, șaibe sau de-a lungul fațadelor pe distanțe lungi; acolo țevile inoxidabile ondulate izolate sunt mai avantajoase.
  • Trase diferite pentru ramura de alimentare și pentru ramura de retur – dacă, din motive de dispoziție, ramurile de alimentare și retur trec prin căi diferite (ceea ce este destul de rar, dar se întâmplă uneori), flexihadica 2 v 1 nu este evident potrivită.

Parametri hidraulici și rezistența la presiune: ce înseamnă asta în practică

O dintre dezavantajele țevilor ondulate față de țevile netede este rezistența la presiune mai mare. Undele creează un curgere turbulent chiar la debite relativ mici, ceea ce se manifestă ca o pierdere de presiune crescută pe metru de lungime. Pentru dimensionarea pompei de circulație această informație este esențială.

Pentru orientare: la un debit de 1,5 l/min într-o țeavă DN12 (ondulată) pierderea de presiune este tipică de 20–35 mbar/m. Acest lucru este semnificativ mai mare decât la o țeavă de cupru netedă de același diametru (4–8 mbar/m). La o lungime de 10 m (ramura de alimentare) și 10 m (ramura de retur), lungimea totală a circuitului este de 20 m și pierderea de presiune doar din țeavă poate ajunge la 400–700 mbar – ceea ce este 0,04–0,07 bar. Aceasta este în continuare ușor de gestionat pentru pompele solare standard (pompele obișnuite din stațiile solare pot gestiona 1,5–3 bar), dar trebuie luată în calcul în cadrul calculului hidraulic general, inclusiv rezistența colectorului, a rezervorului și a armăturilor.

Dacă vă interesează diametre mai mari pentru o rezistență mai mică, în această categorie găsiți și țeavă inoxidabilă DN16 sau țeavă inoxidabilă DN20, care se potrivesc la sisteme mai mari și trase mai lungi. DN16 este un compromis între flexibilitate și rezistență hidraulică, iar DN20 este destinat celor mai mari sisteme rezidențiale sau mici instalații comerciale.

Pierderi de căldură de-a lungul traseului: de ce grosimea izolației este mai importantă decât pare

Influența grosimii izolației asupra pierderilor de căldură ale țevii Grosimea izolației (mm) Pierderea termică (W/m) 0 10 20 30 40 ~18 W/m ~10 W/m ~6 W/m ~4 W/m ~3 W/m Interval recomandat 19–40 mm

Pierderile de căldură de-a lungul țevii reprezintă un problem economic direct măsurabil. Panoul solar poate genera, de exemplu, 800 W de putere termică – dacă pierdeți 6 W/m de-a lungul a 10 m de țeavă (adică 60 W în total pe fiecare ramură), vorbim de o pierdere de 15 % doar pe țeavă. De aceea, izolația nu este un lux, ci o necesitate.

O flexihidrică 2 în 1 de calitate are o grosime minimă a izolației de 19 mm (de obicei este menționată ca „19 mm" sau „HT", adică versiunea cu rezistență termică până la 175 °C). Atenționați-vă la acest parametru la alegere – produsele mai ieftine pot avea izolație doar de 9–13 mm, ceea ce este insuficient pentru o instalație exterioară. În cazul în care o parte din traseu trece afară (pe fațada clădirii, prin acoperiș), grosimea de 19–25 mm pe ambele părți este o bază reală. Alte sfaturi privind această temă le găsiți în articolul Izolația țevii solare: la ce să nu uitați la montajul în exterior și interior din Centrul nostru de cunoștințe.

Montajul flexihidricii 2 în 1: procedură practică și cele mai frecvente greșeli

Montarea flexihidricii solare 2 în 1 este, în principiu, simplă, însă câteva detalii pot decide dacă sistemul va fi etanș și fiabil timp de 20 de ani sau va cauza probleme după câțiva ani.

Etapa 1: Pregătirea trecerii prin perete sau tavan

Diametrul exterior al unei flexihidrice 2 în 1 este în mod obișnuit de 55–75 mm. Gaura de trecere prin perete ar trebui să fie cu 10–15 mm mai mare decât diametrul exterior al țevii, astfel încât să poată fi trecută fără a fi forțată. După trecere, gaura se etanșează cu un mortar rezistent la îngheț sau cu o trecere prefabricată. Nu uitați că trecerea trebuie să fie amplasată astfel încât apa condensată să poată curge afară, nu înăuntru.

Etapa 2: Conectarea la panoul solar

Flexihidrica 2 în 1 se descompune pe ambele capete în două țevi separate din oțel inoxidabil cu filet și accesorii corespunzătoare. Fiecare țeavă se conectează la intrarea/scoarța corespunzătoare a panoului solar. Este important să se respecte corect atribuirea – alimentare la alimentare, retur la retur – și să nu se confunde care capăt duce la panou și care la rezervor. O practică bună este să marcați ambele capete ale țevii cu benzi colorate înainte de montaj (roșu = alimentare, albastru = retur).

La strângerea garniturilor este important să știți că țevile din oțel inoxidabil se etanșează prin conexiune de compresie – garnitura este integrată direct în garnitură sau se folosește o garnitură suplimentară. Nu strângeți prea tare – țevile din oțel inoxidabil sunt un material relativ fin și, la o strângere excesivă, puteți deforma capătul țevii. Mai multe informații despre această etapă le găsiți în articolul Montarea țevii solare din oțel inoxidabil și a garniturilor cu filet și, de asemenea, în Etanșitatea conexiunilor și alegerea garniturilor pentru țeavă solară DN12 și DN16.

Etapa 3: Ductul și fixarea țevii

Flexihidrica trebuie fixată la intervale regulate – cel puțin la fiecare 1–1,5 m pe tronsonul vertical și la fiecare 0,8–1 m pe tronsonul orizontal. Folosiți țineți cu garnituri din cauciuc (nu țineți metalice goale, care ar putea deteriora stratul exterior). La trecerea pe fațadă și acoperiș, asigurați-vă că țeava nu poate vibra sau flutura în vânt – acest lucru poate deteriora treptat stratul exterior.

Raza minimă de cotire a flexihidricii este în mod obișnuit de 5–8 ori diametrul exterior, adică la un diametru de 65 mm, raza minimă de cotire este de 325–520 mm. Un arc rotund previne deformarea secțiunii țevii și creșterea inutilă a rezistenței la presiune în zona cotirii.

Etapa 4: Testul de presiune și umplerea inițială

Înainte de acoperire sau fixare definitivă, efectuați întotdeauna un test de presiune al sistemului. Umpleți circuitul cu apă (nu încă cu amestec de glicol) și introduceți presiunea de 1,5 ori presiunea de lucru, minim 3 bari, și urmăriți scăderea presiunii timp de 30 de minute. Orice scădere indică o neetanșeitate, care trebuie localizată și eliminată înainte de umplerea cu agent termic. Următorul pas îl găsiți în articolul Probleme frecvente cu țeava solară: supranăclzirea, neetanșitățile și coroziunea oțelului inoxidabil.

Stagnarea și vârfurile termice: cum reacționează flexihidrica

Sistemul solar nu oprește soarele în vacanță sau în weekend, când nimeni nu consumă apă caldă. În cazul stagnării (starea în care sistemul nu funcționează, dar panoul solar continuă să capteze radiația solară), temperatura agentului termic din țeava de alimentare poate ajunge la 150–200 °C. Această situație testează foarte riguros fiecare component al circuitului solar.

Țevile din oțel inoxidabil ele însele pot rezista la această situație – rezistența termică este suficientă. Elementul critic poate fi însă izolația și stratul exterior. La produsele de calitate scăzută, în urma stagnărilor repetate, izolația se degradează – spumele de umplere pierd volumul, stratul exterior se fisurizează. De aceea, căutați produse cu izolație de clasă HT (High Temperature) cu o rezistență termică de cel puțin 150–175 °C.

Forma ondulată a țevii compensează, de asemenea, dilatarea termică: oțelul inoxidabil se dilată cu aproximativ 1,2 mm/m la o variație de temperatură de 100 °C. La o lungime de 10 m, vorbim de 12 mm pe fiecare țeavă. Ondulația îl absoarbe pe acest lucru fără probleme, ceea ce nu ar putea face o țeavă rigidă fără articulație de dilatare.

Compararea cu țevile ondulate din oțel inoxidabil clasice

Pentru cei care se îndoi între flexihidrică 2 în 1 și o pereche de țevi ondulate din oțel inoxidabil clasice, iată un scurt rezumat al situațiilor din practică.

Cazul 1 – reconstrucția unei case unifamiliale: Camera tehnică este la parter, panoul solar este pe acoperiș pe partea opusă a acoperișului (nordul este rezervorul, sudul este panoul). Traseul are 12 m prin podul de la subsol, peretele exterior și acoperiș. În acest caz, flexihidrica 2 în 1 de 20 m este ideală – un singur element, un singur orificiu prin perete, minim muncă, spațiu minim în trecerea prin acoperiș.

Cazul 2 – construcție nouă cu o suprafață de panouri solare de 8 m²: Puterea sistemului cere un debit de 3–4 l/min, ceea ce este la limita posibilităților DN12. Traseul are 8 m, dar proiectantul propune DN16 din cauza unei rezistențe mai mici la presiune și a unei posibile extinderi. În acest caz, este mai bine să alegeți o pereche de țevi ondulate DN16 separate cu izolație proprie.

Cazul 3 – șantier de vară cu panouri pe pergola: Traseu de 6 m, trecere simplă prin finisajul din lemn, vasul de acumulare se află direct sub pergola, într-o cameră tehnică. Alegerea clară: flexihadică 2 în 1 de 10 m, montaj în câteva ore fără unelte speciale.

Ce trebuie să urmăriți în exploatarea pe termen lung și întreținerea

Flexihadica solară 2 în 1 nu necesită o întreținere intensă în cazul unei instalații corecte, însă există câteva aspecte care trebuie verificate în cadrul unei inspecții anuale a sistemului solar:

  • Starea mantiei exterioare: Verificați vizual dacă nu există fisuri, deformații sau decolorări ale mantiei. Fisurarea indică degradarea stabilizatorului UV sau o avarie mecanică.
  • Consistența și flexibilitatea: Izolația veche devine mai tare și pierde elasticitatea. Dacă flexihadica „se rupe" în loc să se îndoaie, este momentul de a o înlocui.
  • Starea traversării peretelui: Etanșarea sau traversorul pot usca și fisura, ceea ce permite pătrunderea apei în structură. Etanșați în orice caz în care există suspiciuni de fuga.
  • Presiunea sistemului: La inspecția anuală, verificați presiunea din sistem. O scădere cu mai mult de 0,3 bar față de măsurătoarea anterioară indică o fuga.

Pentru mai multe informații despre această temă, consultați articolul Întreținerea și verificarea țevii solare: cum prelungiți durata de viață a flexihadicii.

Întrebări frecvente (FAQ)

Poate fi tăiată flexihadica 2 în 1 dacă este prea lungă?

Da, flexihadica poate fi tăiată – țevile ondulate din oțel inoxidabil se tăiasc cu foarfece speciale pentru țevi ondulate sau cu un disc fin de metal (fără mișcări de forfecare, pentru a evita deformarea capătului țevii). Izolația și mantia exterioară se scurtează cu un cuțit. După tăiere, trebuie verificat dacă capetele țevii sunt tăiate uniform și pot fi montate corect pe o garnitură de compresie. Recomandăm să păstrați cel puțin 30–40 mm de țeavă ondulată liberă pentru montarea garniturii și a șurubului de compresie.

Ce agent termic poate fi folosit în flexihadica 2 în 1?

Țevile ondulate din oțel inoxidabil sunt compatibile cu agenții termici standard pe bază de propilenglicol (concentrație 30–50 % în funcție de zona climatică). Etilenglicolul nu este recomandat în sistemele de locuințe din cauza toxicității. Agentul termic ar trebui să fie inhibat (cu inhibitori de coroziune) și verificat periodic – un amestec de glicol degradat poate fi agresiv față de materialele de etanșare. Schimbarea agentului termic este recomandată la fiecare 5–7 ani sau conform instrucțiunilor producătorului.

Este flexihadica 2 în 1 potrivită pentru sisteme sub presiune cu presiune de lucru ridicată?

Flexihadicele standard 2 în 1 sunt dimensionate pentru o presiune de lucru de 6–10 bar (presiune maximă de test 15 bar), ceea ce este suficient pentru majoritatea circuitelor solare închise cu vas de expansiune. Presiunea de lucru într-un sistem rezidențial obișnuit variază între 1,5–3 bar. Verificați întotdeauna fișa tehnică a produsului specific – presiunea maximă este întotdeauna menționată acolo.

Poate fi conectată flexihadica 2 în 1 în două segmente dacă nu există o lungime potrivită?

Teoretic, da – ambele capete pot fi conectate printr-o garnitură de compresie și un T sau o țeavă de legătură. Practic, trebuie ținut cont de faptul că fiecare conexiune este un potențial punct de fuga și fiecare conexiune crește rezistența hidraulică. Pentru trase de până la 20 m este întotdeauna mai bine un singur segment fără conexiuni. Pentru trase mai lungi, evaluați dacă flexihadica 2 în 1 este soluția potrivită sau dacă ar fi mai bine să treci la țevi ondulate din oțel inoxidabil fixe.

Cum pot afla care capăt al flexihadicii este de alimentare și care este de retur?

Flexihadica 2 în 1 este simetrică din punct de vedere hidraulic – ambele canale sunt identice. Atribuirea „alimentare/retur" o faceți dumneavoastră la montaj, în funcție de direcția de curgere din sistem. În majoritatea colectorilor plani, ieșirea superioară este de alimentare (media caldă iese sus) și cea inferioară este de retur. Verificați schema de conectare a colectorului specific. Pentru întreținerea ulterioară, este bine să notați atribuirea cu o bandă colorată sau un etichetă.

Ce alternativă există dacă flexihadica 2 în 1 nu este suficientă pentru o trase mai lungă?

Dacă trasea dumneavoastră este mai lungă de 20 m sau aveți nevoie de un diametru mai mare, cea mai bună alternativă sunt țevi ondulate din oțel inoxidabil. Pe Atria.ro găsiți țevi ondulate din oțel inoxidabil în diferite diametre, inclusiv DN16 și DN20. Aceste țevi se montează în două trase paralele, fiecare fiind izolată și fixată separat. Mai multe informații despre comparația celor două abordări găsiți în articolul Cum alegi țeava solară: flexihadică vs. țeavă ondulată fixă.

Concluzie: soluția cu două țevi ca compromis inteligent

Flexihadica solară 2 în 1 nu este o tehnologie revoluționară – este o soluție practică, bine testată, un compromis între comoditatea de montaj și performanțele hidraulice. Pentru majoritatea sistemelor solare rezidențiale cu colectori de până la 6 m² și trase de până la 20 m, este o alegere ideală, care reduce timpul de montaj, simplifică traversarea țevilor prin structură și asigură o funcționare fiabilă pe decenii.

Este important să alegeți un produs cu o grosime suficientă a izolației termice (minimum 19 mm), cu mantie exterioară rezistentă la radiații UV și cu izolație certificată termic până la cel puțin 150 °C. La alegerea lungimii, măsurați întotdeauna trasea reală și adăugați o rezervă – investiția într-un segment mai lung este minimă comparativ cu problemele care apar dacă țeava este prea scurtă.

Dacă nu sunteți siguri între flexihadică 2 în 1 și țevi ondulate fixe, consultați și alte articole din Centrul de Cunoștințe: Ce diametru de țeavă solară este necesar: DN12, DN16 sau DN20 și Lungimea țevii solare: cum măsori corect trasea de la colector la vas – împreună vă oferă o viziune completă asupra dimensionării corecte a întregului sistem de țevi al circuitului solar.

Aveți întrebări legate de această temă?

Nu știți cum să alegeți sau rezolvați o situație concretă în casă? Scrieți-ne – suntem bucuroși să vă oferim consultanță.

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