2 х трубная система отопления: 2 х трубная система отопления

Содержание

2 х трубная система отопления

Каждому известно, что топливо для обогрева постоянно становится дороже. Перед любым хозяином дома поднимается вопрос: что сделать, чтобы улучшить систему коттеджа. Затруднительно помыслить себе жизнедеятельность проживающего в Российской Федерации без отопительной системы жилища. Абсолютно в любой части РФ необходимо зимой обогревать дачу. На данном www ресурсе собрано множество разнообразных комплексов обогрева дачи, которые используют исключительно разные принципы вырабатывания тепла. Перечисленные системы отопления рекомендуется реализовывать самостоятельно или комбинационно.

Переходим к практической части. Для начала определимся с видами разводки трубопроводов системы отопления. Это – двухтрубная и однотрубная.

Вот так выглядит классическая 2-х трубная система.

2-х трубная потому, что присутствуют две трубы – подающая и приемная (обратка). Принцип работы таков: горячая вода из котла (1) по подаче (2,3,8) поступает в радиаторы (4), после чего, по обратке (5,6) возвращается в котел.

Циркуляцию, в данном случае, обеспечивает насос (7). Расширительный бак, он же питательный (11) служит для поддержания нормального количества воды в системе. Воздух, попавший в систему при заполнении, отводится в бак – «воздушник» (13).

Такая подача называется «принудительной» – воду гоняет насос, её недостаток в том, что она является энергозависимой, нет эл. энергии – нет тепла.

Система, в которой не нужен насос, является энергоНЕзависимой, работает она за счет естественной циркуляции энергоносителя. Вот классическая схема монтажа отопления с естественной циркуляцией.

Горячая вода из котла (по закону физики) устремляется по подающему стояку вверх, в «подачу». Затем, за счет уклона подачи и постоянного подпора из котла, растекается по радиаторам, откуда, отдав тепло, по обратке возвращается в котел. Где опять нагревается и т.д.

2-х трубная разводка хороша тем, что теплоноситель подается во все радиаторы практически одновременно и практически одинаковой температуры, т. к. потери тепла в подающей трубе очень незначительны.

Следующий вид монтажа отопления – однотрубный. Однотрубный, потому что радиаторы как бы нанизаны на одну трубу и энергоноситель проходит их по очереди, отдавая тепло.

Система так же бывает с принудительной циркуляцией и естественной. Вот так выглядит монтаж отопления с естественной циркуляцией, все, как и в случае с 2-х трубной.

Ну а при наличии насоса – подача будет принудительной.

У однотрубной разводки есть довольно весомый недостаток. Горячая вода, проходя по системе, отдает в каждом радиаторе часть тепла и естественно каждый последующий радиатор будет менее горячим, чем предыдущий. Но зато количество трубопроводов почти в два раза меньше.

Ну и смешанная разводка, например к 2-х трубной привязываем теплый пол .

Переходим к выбору котла.

Источник: http://sam-okna.ru/razvodka.html

Содержание

Монтаж системы отопления

Как сделать систему отопления так, чтобы она удовлетворяла вашим требованиям относительно комфортного проживания, да и учитывался показатель экономичного подхода к реализации монтажа данной системы? Чтобы ответить на этот вопрос, придется разобраться в видах отопительных систем, а точнее сказать, в схемах разводки труб по отопительной магистрали. Сразу же оговоримся, что таких схем всего две — однотрубная и двухтрубная. Понятно, что в первом случае используется одна труба, которая распределяет теплоноситель по отопительным приборам. Необходимо отметить, что таких схем несколько, и каждая имеет как свои достоинства, так и недостатки. Но в любом случае это самый экономичный вариант в плане использования трубной продукции.

Но тема нашей статьи не касается однотрубной системы отопления. Здесь будем рассматривать двухтрубный вариант, который специалисты считают самым оптимальным, если дело касается любого типа дома (большого, малого, одноэтажного или многоэтажного). Поэтому рассмотрим, какие варианты схем сегодня предлагаются:

Принцип работы двухтрубной системы

В основе данной схемы заложен принцип движения теплоносителя по цикличному контуру и параллельность соединения радиаторов. То есть — по одному направлению проходят сразу две трубы: подача и обратка. Эти трубы не являются продолжением друг друга — это совершенно разные контуры. Вот почему система имеет такое название. Но вернемся к разделению и будем рассматривать каждый вид отдельно.

С нижней разводкой

Говорить именно об этом виде схемы отопления нужно в том плане, что ее лучше всего использовать в многоэтажном строительстве. Установленные по этажам радиаторы соединяются в одну систему трубами, которые подключены сразу к двум контурам — подачи и обратки. То есть на каждом этаже проводятся сети, соединяющие вход батарей и их выход, но при этом каждый контур является отдельной магистралью, которая соединяется со своим стояком. Это очень важно понять, когда дело идет о монтаже отопления своими руками.

Но, как и любая система, эта имеет свои недостатки и преимущества. К примеру, преимущества:

  • Экономия тепла и топлива за счет того, что разводка труб производится в помещении или под напольным покрытием. То есть все лежит в отапливаемом помещении.
  • Есть возможность использовать отопление нижнего этажа, если на верхнем идут ремонтные работы.
  • Такая система уже может эксплуатироваться после монтажа до завершения всех строительных работ.
  • Компактность.
  • Есть возможность распределять тепло по всем помещениям в отдельности, контролируя температурный режим и расход топлива.

Варианты подсоединения труб

Не обошлось в данном случае и без недостатков:

  • Если сравнивать с однотрубной системой, то в данной приходится использовать почти в два раза больше труб и фитингов.
  • Сниженное давление теплоносителя в магистрали подачи.
  • Установка кранов Маевского (воздухоотводчиков) на каждой отопительной батарее.

С верхней разводкой

Такая отопительная система является более эффективной в одноэтажном строительстве. Суть принципа действия и схема разводки труб заключается в том, что теплоноситель подается не снизу к радиаторам, а сверху. То есть горячая вода от котла сначала по стояку поднимается вверх, где разводится по трубам, которые подсоединяются к радиаторам. Этот верхний контур проведен по всем комнатам и очень часто выглядит не очень презентабельно, потому что проходит под потолком. Чтобы изменить положение, его проводят в чердачном помещении, но при этом вырастают затраты, которые связаны с утеплением трубопровода. Иногда проводка труб производится под потолочной отделкой, а вертикальные участки труб укладываются в настенные штробы. В общем, варианты найдутся.

Теперь, что касается обратки. Эта магистраль проводится по тем же схемам, что и в остальных видах разводки трубопроводов. Здесь изменений никаких нет. То есть обратный контур проводится по всем комнатам под радиаторами и подключается к отопительному котлу.

Лучевая схема

Разводка по лучевому типу

Специалисты сходятся во мнении, что данный вид разводки является самым эффективным в плане распределения теплоносителя, а, соответственно, и экономии энергоносителя. В чем заключается суть системы? Схема ее не так сложна, как кажется на первый взгляд, но здесь есть один очень серьезный узел, который занимается распределением теплоносителя по приборам отопления.

Еще совсем недавно этот узел не применяли, потому что в нем не было большой нужды. Строительство многоэтажных частных домов велось не в больших объемах, да и топливо было не так дорого, как сейчас. Этот узел называется коллектором. Но хотелось бы сказать, откуда взялось название — лучевая схема. Все дело в том, что разводка труб в данной системе проводилась по схеме верхней разводки, то есть от нагревательного котла вверх поднимался стояк. Его доводили до чердачного помещения, где происходила разводка от стояка на каждый радиатор в отдельности. То есть от одной точки в разные стороны отходили ветви, или лучи, поэтому такую систему и назвали лучевой.

Сегодня, конечно, многое изменилось. Лучевая система осталась, но в данном случае стал использоваться коллектор, поэтому многие специалисты и потребители стали ее называть коллекторной. Но суть и принцип действия остался тот же. Как же работает данная система в настоящее время? Стояк также выводится в чердак, где и устанавливается коллекторный узел, к которому подсоединяется вертикальная труба. Сам коллектор представляет собой узел, состоящий из труб с установленными отсекающими вентилями или кранами. Это делается для того, чтобы можно было без проблем отсечь любую магистраль, если потребовался ее ремонт.

Почему эта система является самой эффективной? Во-первых, отметим распределение по приборам отопления от одной точки, из которой теплоноситель выходит с одинаковой температурой. А значит, температура каждой батареи тоже будет одинаковой. Во-вторых, можно регулировать через коллекторный узел температуру каждого радиатора, прикрывая или открывая отсекающий вентиль на узле. В-третьих, есть возможность контролировать не только температуру в каждом отопительном приборе, но и потребление топлива в отопительном котле. Если уменьшить температуру в комнатах, которые используются редко, то можно перенаправить теплоноситель в те комнаты, в которых вы бываете чаще всего.

Единственный недостаток этой схемы разводки труб — это их большое количество, а, соответственно, большие затраты на их приобретение и монтаж. Особенно трудоемким будет монтаж закрытой системы отопления, где придется штробить стены для каждого подводящего стояка к радиаторам.

Исключительность двухтрубной системы

Сложная разводка отопления

Давайте рассмотрим различия двух систем в плане их эффективной эксплуатации. К примеру, однотрубная схема. Есть в ней один достаточно большой недостаток — радиаторы, которые расположены ближе к котлу, нагреваются сильнее, чем те, которые расположены в конце схемы. Это достаточно серьезный минус. Правда, сегодня с такими проблемами стали справляться. Каким образом? Вариантов два. Первый — увеличить количество секций на последних радиаторах, то есть увеличить площадь теплоотдачи. Второй — установить в систему циркуляционный насос, который создаст небольшое давление и увеличит скорость движения теплоносителя.

И тот, и другой способы являются затратными. В первом случае придется вложить на первоначальном этапе, но не факт, что радиаторы смогут, как положено, отапливать комнаты. Во втором случае придется постоянно платить за потребленные киловатт-часы электроэнергии. Расход небольшой, но все же. К тому же такая система становится энергозависимой, что тоже нехорошо.

Если грамотно смонтировать двухтрубную систему отопления, то можно добиться равномерного распределения теплоносителя без дополнительных приспособлений и установок. Единственное, на что обращают внимание специалисты, это большое количество воды, которое требуется в такой схеме. Поэтому совет — используйте трубы чуть большего диаметра.

Заключение по теме

Как видите, 2 х трубная система отопления имеет несколько вариаций разводки. Чтобы выбрать необходимую именно для вашего дома, нужно правильно подойти к решению нескольких задач. А именно — сопоставить размеры дома с отоплением, правильно распределить тепло по комнатам, выбрать материалы и все это сопоставить с бюджетом, выделенным на сооружение отопления.

Источник: http://gidotopleniya.ru/montazh-otopleniya/sxemy/kak-sdelat-otoplenie-nyuansy-montazha-4071

moster

Стажер

Сообщения: 19 Симпатии: 1

Есть дом в селе у родителей, общая площадь 120 м.кв. С учетом ситуации с газом и ценой на него, необходимо уменьшить расход энергоносителя. Денег мизер, поэтому планируем сделать все с братом своими силами. Прочитано куча инфы в нете. Поскольку образование гуманитарное и опыта нет, хотелось бы получить несколько советов от спецов в этом деле.

Источник: http://krainamaystriv.com/threads/19667/

Участник

Регистрация: 15.01.09 Сообщения: 4 Благодарности: 0 Адрес: Симферополь

Добрый день специалисты! Подскажите пожалуйста. Хочу сделать 2-х трубную коллекторную лучевую систему отопления. Дом 2 этажа (первый и мансардный этажи общ. площадь 130 м кв.) Хочу установить котел BAXI LUNA 3 Comfort 24 i, стальные радиаторы Korado или Kermi, мп разводку к радиаторам в стяжке. Лучи будут идти непосредственно к каждому радиатору. На 1-ом этаже будет 8 радиаторов, на мансардном 3 радиатора. В системе самая короткая 2-х трубная разводка будет где то 3 – 4 м, самая длинная около 12- 13 м. Самый мощный радиатор будет где то на 2 кВт, самый слабый порядка 200 Вт. Если Вас не затруднит ответьте на вопросы:

1) Какого диаметра необходимо применить мет. пластиковую трубу, достаточно ли будет d-16 или перестраховаться и взять больше?

2) Ничего если соединения мп будут сделаны не на пресс-фитингах, а на компрессионно-резьбовых, ведь соединений мп в стяжке не будет?

3) После прочтения сего форума голова кругом. Так где все же ставить регулирующую арматуру(в смысле для гидравлической регулировки всей системы) -а) на входе радиаторов, б) на выходе радиаторов, г) на коллекторе обратке или подачи каждого радиатора?

4) Позволит ли указанная арматура, а так же термоголовки отключать радиаторы от системы? Или будет необходимо кроме них ставить еще и шаровые краны на каждый радиатор на вход и выход?

5) Какой диаметр мп вести от котла до коллектора? (У меня вышеуказанный котел и выход у него 3/4).

6) Правильно ли я рассчитал радиатор в большую комнату (2кВт) – у меня получилось, что надо брать Корадо Тип 22 при высоте 500 аж длинной 1,6 м. а то и больше при Т 70/55. Вообще правильную T я выбрал или может надо выбирать 90/70, но выдержит ли металлопластик? И как тогда надо подключать такой длинный радиатор сверху-вниз?

7) Фурнитуру и металопластик какой фирмы покупать. Нормально ли Valtec?

Вот сделал план своего дома. Лучи нарисованы образно в одну трубу (что бы не перегружать рисунок). На рисунке отмечены мощности радиаторов пока приблизительно. На второй этаж планирую не делать отдельный коллектор, а просто от коллектора 1-го этажа провести 3 луча мп на вверх и по потолку 1-го прикрепив к потолочной доске (так как потом мп все равно облицуется потолочным гипсокартонном) подвести к указанным радиаторам на второй

Заранее всем спасибо, кто не прошел мимо моих вопросов.

Источник: http://www.forumhouse.ru/threads/28351/

Смотрите также:
17 октября 2021 года

Двухтрубная система отопления частного дома: 2 простые схемы

SlavagodM

4872 0 0

Разводка двухтрубной системы с диагональным подключением на два этажа

Я хочу рассказать вам, как делается двухтрубная система отопления частного дома — в таких случаях есть варианты разводки. По сути, существует два основных вида — это принудительная и конвективная (естественная) подача, но при этом схемы подключения могут быть разными. Обо всём этом речь пойдёт ниже по тексту, а кроме того, вас ждёт видео в этой статье.

Система из двух труб

Положительные и отрицательные качества

2 х трубная система отопления — коллекторное подключение

Для начала обратим внимание на сильные стороны:

  • в отличие от одноконтурной системы, вода здесь будет иметь практически одинаковую температуру. Всё дело в том, что теплоноситель из трубы только подаётся в батарею, а возвращается уже по другому каналу, следовательно, температура не падает;
  • у вас есть возможность индивидуальной регулировки каждого из радиаторов. Вы можете просто контролировать интенсивность подачи воды, установив ручную или автоматическую запорную арматуру;
  • для того чтобы заменить или почистить отдельно взятую батарею, вам не придётся отключать всю систему (сливать воду). Отключение отдельно взятого отопителя производится при помощи той же запорной арматуры, собственно, как и требует того инструкция по монтажу;
  • у двухконтурной системы есть возможность естественного (конвекционного) подключения — здесь не нужно высокое давление, создаваемое циркуляционным насосом для однотрубки.

Теперь давайте обратим внимание на отрицательные качества:

  • у вас в интерьере будёт дополнительная труба, которая в некоторых случаях проходит под потолком, что портит дизайн помещения;
  • также цена материала, которую определяет двухтрубная система отопления, всегда будет выше из-за количества материала.

Существует ещё один, чисто логический вариант — двухтрубная система отопления в отличие от одноконтурной разводки, не нуждается в дополнительном количестве отопителей.

Конвекционная или естественная циркуляция: 1 схема

Конвекционная система с естественной или конвекционной циркуляцией

Для передвижения теплоносителя в двухтрубном контуре вам обязательно понадобится расширительный бачок. Здесь просто учитываются физические параметры, относящиеся к жидкостям.

При нагревании любой теплоноситель расширяется, следовательно, его объём будет увеличиваться и займёт дополнительное место. В таких ситуациях нужно сделать коллектор, высотой не менее полутора метров — вода при нагреве попадёт в расширительный бачок и далее станет передвигаться по трубам под воздействием гравитации.

У конвекционных схем есть явное преимущество перед принудительным передвижением теплоносителей — они энергонезависимы. Кроме того, расширительный бачок здесь максимально прост — это просто какой-либо резервуар, обеспечивающий определённое содержание жидкости, например, пластиковая бочка.

Но, как говорится, не бывает всё так гладко — естественная циркуляция требует применения труб большого диаметра, что автоматически приводит к увеличению объёма теплоносителя. А раз так, то вам, естественно, понадобится больше энергии на подогрев воды.

То есть чем больше объём, тем больше нужно огня на подогрев. Кроме того, раскачка запуска системы здесь тоже будет занимать много времени — воде нужно нагреться, чтобы подняться по коллектору.

Принудительная циркуляция: 2 схема

Циркуляционный насос

Однако есть возможность значительно снизить объём подогреваемой жидкости — для этого используют циркуляционные насосы, пример которого вы видите на фото вверху. И здесь есть некоторые нюансы.

Например, в газовом конвекционном или конденсационном котле есть собственный циркуляционный насос, который обычно обеспечивает всю циркуляцию жидкости по контуру.

Также бывают ситуации, когда нужно поднять воду на большую высоту и стационарный насос от котла не справляется с такой нагрузкой. В таких случаях нужно увеличить мощность нагнетания жидкости.

И тогда ставят (врезают в контур) дополнительный циркуляционный насос. Обычно это делается в самой высокой точке трубопровода, но не на подаче, а на обратке — вода как бы высасывается из системы.

При применении антифриза в теплоносителе расширительный бачок должен быть закрытого типа. Испарения этого вещества вредны для вашего здоровья.

Классификация систем по разводке

Принудительное горизонтальное подключение

Для обустройства горизонтального принудительного подключения вам придётся установить трубы подачи вверху, а для обратного оттока — ниже. Если для конвекционного оборота теплоносителя нужен уклон 5-7 см/1мпогонный, то для принудительного потока от силы 5-10 мм/1мпогонный.

Но для хороших циркуляционных насосов можно вообще обойтись без уклонов — главное, чтобы у вас не получилось замкнутого малого кольца.

Малое кольцо может возникнуть в тех случаях, когда мощность дополнительного циркуляционного насоса превышает общее давление в контуре. То есть если вы своими руками ставите дополнительный циркуляционный насос, то он должен, в общем, равномерно распределять тягу теплоносителя, но не увеличивать её на определённом участке.

Гидравлический расчёт для двухтрубного контура

Закон Бернулли

Если быть совсем точным, то подобные расчёты производятся на основании закона Бернулли, формула которого показана выше. Здесь символ:

  • p — обозначает плотность теплоносителя;
  • u — скорость движущегося потока;
  • h – необходимая высота подъёма;
  • p — центральное давление жидкости;
  • g — скорость или даже ускорение для свободного падения под воздействием гравитации.

Такие сложные вычисления, как правило, не используют для частных отопительных систем — стояки здесь чаще всего делаются 32-ми трубами, а сама разводка 20-ми. То есть вы можете использовать PPR PN-20 или PN-25 нужного вам диаметра.

Диаметр (мм)Глубина сварки (мм)Время нагрева (сек)Время охлаждения (сек)
2014-1762
2515-1972
3216-2284
4018-24124
5020-27184
6324-30246
7526-32306
9029-35408

Таблица режима сварки PPR

Ещё хочу обратить ваше внимание на паечный режим полипропиленовых труб — скорее всего, вы будете использовать именно его, а никак на металл. Очень важны глубина сварки и время удержания при нагреве и остывании — от этого зависит наличие или отсутствие свободного прохода, то есть сохранение ДУ трубы.

Заключение

По большому счёту двухтрубная система отопления — не такая уж и сложная задача, если при этом вы правильно подберёте мощность котла, трубы и их уклон. Но для того чтобы в этом разобраться, вам нужно отдельно изучить правила сварки труб, подсоединения радиаторов и мощность отопителей на определённый объём помещения.

Надеюсь, приведенная выше информация вам пригодится, а если у вас есть вопросы — пишите их в комментариях.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен 28 июля 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора – добавьте комментарий или скажите спасибо!

Виды и типы трубных системы при укладке трубопровода тепловой сети 📕

На этой странице приведны классические схемы двух, трех, четырех – трубных тепловых сетей.
А также комбинированные варинаты. 

Двухтрубная система тепловой сети.



Двухтрубная система тепловой сети  2-х трубная система укладки трубопроовда – классическая и самая распространенная система тепловой сети. 
Почти все здания, которые нас окружают в любом городе России, используют именно эту систему. Из двух линий трубопровода, одна линия подающая, вторая обратная. Обратная отвечает за возврат теплоносителя к источнику нагрева, например, к котельной. Снижение же температуры теплоносителя до необходимой для отопления, равно как и подогрев питьевой воды происходит непосредственно в теплоснабжающем сооружении. 

 


Трехтрубная система тепловой сети.

Редкий тип монтажа тепловых сетей. Используется в основном для снабжения зданий и сооружений, где иметь перебои с отоплением недопустимо. Обычно это больницы, детские сады, роддомы, стратегические лаборатории и т.д. 
К классической двухтрубной системе добавляется еще одна третья труба, которая, по сути, является резервным подающим трубопроводом.
Который в случае аварии основного, будет работать только в одну стороны без возврата теплоносителя. Такие здания имеют собственный сброс теплоносителя. Такой вариант встречается редко. Сегодня чаще на случай аварии устанавливают стационарную модульную котельную. 

 


Комбинированная трехтрубная система тепловой сети.

Бывают системы и нестандартные. Во многом своим появлением они могут быть обязаны изменяющимся условиям и требованиям к тепловой сети уже после прокладки трубопроводов.Например, при незапланированной ранее застройки уже существующих жилых районов. 
При наличии необходимости увеличить пропускную способность существующего трубопровода, зачастую не демонтируют всю существующую теплосеть для прокладки новой, удовлетворяющей новым требованиям. 
А просто докладывают еще один трубопровод, большего диаметра. И тогда подачу воды пускают по новой, более большой по диаметру трубе (см. рисунок), а возврат теплоносителя осуществляется по двум уже проложенным ранее трубам (одна из которых ранее была подающей).

 


Четырехтрубная система тепловой сети.

 

Такая 4-х трубная система применяется, когда потребителю подается и теплоноситель для обогрева здания, и горячая вода системы водоснабжения (питьевая вода). Такое часто встречается при подключении здания к внутриквартальным (распределительным) тепловым сетям уже после теплового пункта, в которым и происходит подгорев питьевой воды то требуемой температуры. 
Первая и вторая труба, как в случае с 2-х трубной системой, отвечают за подачу и возврат теплоносителя к источнику нагрева. Третья же линия, это подча горячей питьевой воды, четвертая – её возврат. 
На схеме видно, что первая и вторая труба одинакового диаметра, третья может отличаться от 1 и 2 как в меньшую, так и в большую сторону (это зависит от расхода). Но четвертая труба – всегда меньше по диаметру третей. 

 

 

Клапаны радиаторных терморегуляторов RA-N (2-трубная система отопления)

Галерея:

RA-N подходят для использования с гидро-насосными системами отопления, в составе которых две трубы. Клапаны RA-N создаются из латуни DZR покрытой никелем. Подключение к трубе осуществляется специальным обжимным инструментом.
Элементы из линии RA совместимы со всеми клапанами RA-G или RA-N. Крепление термостата с RA-N будет очень точным и надежным. Для идентификации серии RA-N их колпачки имеют красную окраску.

Технические характеристики:

  • Клапан терморегулятора: Ду=15мм
  • Цвет: Хром
  • Макс. Давление: 10 bar
  • Max. Differential Pressure: 0.6 bar
  • Диапазон настройки температур: 120 ° C

Товар добавлен в корзину org/Product”> org/Product”> org/Product”> org/Product”> org/Product”> org/Product”> org/Product”> org/Product”> org/Product”> org/Product”> org/Product”>
Коды Наименование Цена с НДС 
код:286936 арт:013G0012 Клапан терморегулирующий RA-N DN 10 прямой (снят с производства) (Ед. шт.) по запросу В корзину

Габариты:

0,1 x 0,1 x  0,1 м. 0,3 кг.

На этот товар возможны скидки! Звоните! 8 (800) 550-50-70 Расчет сроков и создание счета за 3 минуты. Полная документация товара доступна
только зарегистрированным пользователям. Зарегистрироваться
код:235192 арт:013G0011 Клапан терморегулирующий RA-N DN 10 угловой (Ед. шт.) по запросу В корзину

Габариты:

0,075 x 0,096 x  0,096 м. 0,2 кг.

На этот товар возможны скидки! Звоните! 8 (800) 550-50-70 Расчет сроков и создание счета за 3 минуты. Полная документация товара доступна
только зарегистрированным пользователям. Зарегистрироваться
код:148768 Клапан терморегулирующий RA-N DN 15 угловой код 013G0033 (снят с пр-ва) (Ед. шт.) по запросу В корзину

Габариты:

0,24 x 0,15 x  0,15 м. 0,2 кг.

На этот товар возможны скидки! Звоните! 8 (800) 550-50-70 Расчет сроков и создание счета за 3 минуты. Полная документация товара доступна
только зарегистрированным пользователям. Зарегистрироваться
код:080411 арт:013G4237 Клапан терморегулирующий RA-N DN 15 угловой, хром (Ед. шт.) по запросу В корзину

Габариты:

0,002 x 0,002 x  0,002 м. 0,223 кг.

На этот товар возможны скидки! Звоните! 8 (800) 550-50-70 Расчет сроков и создание счета за 3 минуты. Полная документация товара доступна
только зарегистрированным пользователям. Зарегистрироваться
код:174562 арт:013G3238 Клапан терморегулирующий RA-N DN 15, прямой, никелир., под прессовое присоед. (снято с производства) (Ед. шт.) Скидка 77%! €   5 437,51 р. В корзину

Габариты:

0,35 x 0,25 x  0,25 м. 0,428 кг.

На этот товар возможны скидки! Звоните! 8 (800) 550-50-70 Расчет сроков и создание счета за 3 минуты. Полная документация товара доступна
только зарегистрированным пользователям. Зарегистрироваться
код:062322 арт:013G0016 Клапан терморегулирующий RA-N DN 20 прямой (Ед. шт.) по запросу В корзину

Габариты:

0,1 x 0,09 x  0,05 м. 0,4 кг.

На этот товар возможны скидки! Звоните! 8 (800) 550-50-70 Расчет сроков и создание счета за 3 минуты. Полная документация товара доступна
только зарегистрированным пользователям. Зарегистрироваться
код:218467 арт:013G0038 Клапан терморегулирующий RA-N DN 25 прямой (Ед. шт.) по запросу В корзину

Габариты:

0,12 x 0,12 x  0,12 м. 0,2 кг.

На этот товар возможны скидки! Звоните! 8 (800) 550-50-70 Расчет сроков и создание счета за 3 минуты. Полная документация товара доступна
только зарегистрированным пользователям. Зарегистрироваться
код:266301 арт:013G0037 Клапан терморегулирующий RA-N DN 25 угловой (Ед. шт.) по запросу В корзину

Габариты:

0,1 x 0,1 x  0,1 м. 0,3 кг.

На этот товар возможны скидки! Звоните! 8 (800) 550-50-70 Расчет сроков и создание счета за 3 минуты. Полная документация товара доступна
только зарегистрированным пользователям. Зарегистрироваться
код:232328 арт:013G0153 Клапан терморегулирующий RA-N угловой, DN 15 UK версии, ВР (Ед. шт.) по запросу В корзину

Габариты:

0,2 x 0,15 x  0,15 м. 0,35 кг.

На этот товар возможны скидки! Звоните! 8 (800) 550-50-70 Расчет сроков и создание счета за 3 минуты. Полная документация товара доступна
только зарегистрированным пользователям. Зарегистрироваться
код:230481 Клапан терморегулирующий RA-N(RTR-N) DN 20 угловой 013G0015/013g7015 (Ед. шт.) по запросу В корзину

Габариты:

0,12 x 0,1 x  0,1 м. 0,25 кг.

На этот товар возможны скидки! Звоните! 8 (800) 550-50-70 Расчет сроков и создание счета за 3 минуты. Полная документация товара доступна
только зарегистрированным пользователям. Зарегистрироваться
код:224527 арт:013G4248 Клапан терморегулирующий RA-NCX DN 15 прямой, укороченная версия, хром (Ед. шт.) €   26,78 2 343,29 р. В корзину

Габариты:

0,09 x 0,048 x  0,095 м. 0,5 кг.

На этот товар возможны скидки! Звоните! 8 (800) 550-50-70 Расчет сроков и создание счета за 3 минуты. Полная документация товара доступна
только зарегистрированным пользователям. Зарегистрироваться
код:144412 арт:013G4240 Клапан термост. RA-NCX углов хром левый (внутренняя резьба) (Ед. шт.) по запросу В корзину

Габариты:

0,35 x 0,25 x  0,25 м. 0,428 кг.

На этот товар возможны скидки! Звоните! 8 (800) 550-50-70 Расчет сроков и создание счета за 3 минуты. Полная документация товара доступна
только зарегистрированным пользователям. Зарегистрироваться

Данные обновлены 17. 10.21    Рублевые цены расcчитаны по курсу ЦБ +5% 1€ = 87,5014 р. 1$ = 75,3738 р.

Теплозащитный экран выхлопной трубы – Теплозащитные изделия

Тепловой экран выхлопной трубы – Теплозащитные изделия

Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

Особенности:

Тепловой экран выхлопной трубы предотвращает излучение тепла в салон автомобиля и защищает расположенные рядом компоненты от чрезмерного нагрева.

  • Простая установка – больше не нужно наматывать трубы
  • Гарантия благоприятная – трубы дышат
  • Водонепроницаемость и прочность
  • Легко обрезается до нестандартной длины
  • Под покраску – используйте любую краску для двигателя или выхлопных газов по вашему выбору
  • Доступны OEM и индивидуальное производство
  • Сделано в США