Как регулировать подачу тепла в батареях: регулятор, как регулировать температуру радиатора в квартире, батареи с регулятором тепла кранами, радиаторы с регулировкой

Содержание

Регулирование подачи тепла в многоквартирном доме

Содержание

  • 1 Автоматизация процесса регулирования подачи тепла МКД
  • 2 Регулирование тепла в системах индивидуального теплоснабжения
  • 3 Регулирование тепла в центральном отоплении многоквартирных домов
  • 4 Однотрубный вариант подачи тепла МКД
  • 5 Подача и регулирование тепла при двухтрубной схеме

Наиболее распространенным способом обеспечения тепловой энергией многоквартирных домов является центральное отопление. Подача теплоносителя осуществляется посредством теплотрасс от центральных котельных или ТЭЦ. Нагретую жидкость принимает тепловой пункт. Он производит первичный учет тепла, обеспечивает регулирование подачи, распределяет его по потребителям. Существуют другие варианты обогрева квартир. Среди наиболее распространенных: индивидуальное теплоснабжение многоквартирного дома, отопление отдельно взятой квартиры.

Каждая схема имеет достоинства и недостатки, выбор наиболее удобной зависит от ряда факторов: близости магистралей, их состояния, целесообразности использования энергии удаленных котельных. В любом случае, проектирование новых коммуникаций, реконструкция старых сетей должны включать разработку механизмов регулирования подачи тепла в многоквартирные дома. Это вопрос не столько комфорта, сколько экономии энергоресурсов.

Автоматизация процесса регулирования подачи тепла МКД

Существующая система транспортировки и распределения тепловой энергии далека от идеала. Особенно остро ее несовершенство ощущается в периоды межсезонья. Часто бывает – за окном стабильно теплая погода, батареи упорно греют и без того теплые помещения. Подобная ситуация обусловлена тем, что единственным звеном в цепи предприятий, коммуникаций и устройств подачи теплоносителя, имеющее возможность повлиять на процесс подачи тепла, является котельная или ТЭЦ. Но даже у них нет возможности гибкого регулирования, они не имеют механизмов, позволяющих моментально реагировать на перемену погоды.

Идеальным вариантом регулирования подачи тепла в многоквартирном доме будет такой проект, при реализации которого появляется возможность регулирования температуры каждой комнаты отдельно. Такое решение позволяет обеспечить индивидуальный учет подачи тепла, что в свою очередь дает возможность жильцам не платить за тепло, попросту вылетающее через открытые форточки.

Индивидуальный учет подачи тепла позволяет потребителю самому осуществлять регулирование количества потребляемой тепловой энергии. Этого можно достичь, устанавливая меньшую температуру помещений, которые не используются, поднимать ее по мере необходимости.

Регулирование подачи тепла можно реализовать, перекрывая краны на радиаторах. Кроме того можно доверить процесс регулирования автоматике. Современная промышленность предлагает различные устройства позволяющие регулировать температуру помещения. Самые распространенные из них – радиаторные терморегуляторы. Это устройства, состоящие из термостатической головки и клапана. Датчик измеряет температуру помещения, управляет клапаном. В зависимости от предварительных настроек клапан увеличивает или уменьшает подачу теплоносителя, регулируя уровень нагрева.

Благодаря возможности точной настройки, данное устройство позволяет регулировать микроклимат внутри здания, поддерживать комфортную атмосферу, экономить энергию. Существуют различные виды радиаторных терморегуляторов. Большая их часть позволяет установить значение температуры, которое желает получить владелец помещения. Существуют более сложные модели. Некоторые из них позволяют устанавливать температуру для разного времени суток, к примеру, они могут ограничить подачу тепла днем, когда в квартире никого нет, а ближе к вечеру согреть помещение до комфортного уровня.

Регулирование тепла в системах индивидуального теплоснабжения

Понятие индивидуального теплоснабжения подразумевает, что котельная располагается непосредственно в многоквартирном доме. Для ее размещения используют подвальные помещения, цокольные этажи, также применяют модульные котельные, которые размещают на крышах зданий.

Реализация индивидуального отопления многоквартирных домов достаточно дорогостоящий проект. Он требует значительных вложений, тем не менее, он дает возможность сэкономить. Длина магистралей при индивидуальном теплоснабжении ограничена размерами здания, что влечет за собой небольшие потери тепла при транспортировке. Кроме того легкий доступ к оборудованию котельной позволяет более эффективно регулировать подачу тепла в многоквартирный дом.

Отдельным случаем индивидуального теплоснабжения является установка автономного отопления в квартирах многоквартирного дома. Для этого используют котлы, чаще всего газовые, являющиеся составной частью замкнутой системы отопления. Подобное решение позволяет легко автоматизировать процесс, задействовав устройства, которые смогут регулировать температуру отдельно взятой комнаты.

Регулирование тепла в центральном отоплении многоквартирных домов

Многоквартирные дома с центральным теплоснабжением получают тепло от общей котельной или ТЭЦ. Нагретая жидкость попадает на тепловой узел многоквартирного дома, через него распределяется конечным потребителям. При необходимости тепловой пункт производит дополнительное регулирование подачи тепла. Для этого задействуют циркуляционные насосы.

Существуют два основных варианта реализации центрального отопления: однотрубный и двухтрубный:

Однотрубный вариант подачи тепла МКД

Наиболее простым вариантом отопления многоквартирного дома является однотрубная система. Теплоноситель подается снизу вверх, он заполняет радиаторы, отдает тепло и движется к следующему потребителю. Данная система имеет ряд существенных недостатков. Один из основных – значительные потери тепла при транспортировке. Последним в цепи потребителям поступает слегка нагретая жидкость.

Кроме того однотрубная система делает практически невозможным регулирование подачи тепла в многоквартирном доме. Невозможно установить краны или автоматические регулирующие устройства на подводящие трубопроводы, поскольку снижение мощности потока внутри любого из них отразится на всей системе. Также нужно помнить о возможных аварийных ситуациях. Однотрубная система не допускает замены одного из ее компонентов без полного слива воды из системы. Следствием небольшой поломки может стать остановка подачи тепла всем потребителям.

Подача и регулирование тепла при двухтрубной схеме

Данный вариант является более сложным, зато позволяет существенно расширить возможности механизмов регулирования подачи тепла каждому потребителю. Отличие системы – отдавший часть энергии теплоноситель не продолжает движение по той же трубе к следующему потребителю, он вытекает во вторую трубу, «обратку». Благодаря этому теплоноситель имеет примерно одинаковую температуру на всем пути, у каждого радиатора.

Именно это решение дает возможность осуществлять регулирование подачи тепла в многоквартирном доме, используя каждый отдельно взятый радиатор. Регулировать температуру можно как вручную, вентилем, так и автоматически, используя терморегуляторы.

Независимо от того, как реализована подача тепла, система должна включать устройства автоматического учета и регулирования подачи тепла в многоквартирном доме. Это позволяет не просто обеспечивать жилье необходимым для жизни теплом, но и существенно экономить энергоресурсы.

Регулировка батареи отопления в личном доме

Дабы повсевременно поддерживать комфортабельную температуру в помещениях, и каждый радиатор должен быть обустроен системой регулировки. Обычно, выполнить регулировку батарей отопления можно еще на стадии монтажа самой системы. Но, на данном шаге она будет только исходной, и уже после подключения для вас придется еще пару раз перенастраивать и корректировать работу системы в согласовании с требованиями по подходящей температуре. О том, как избежать ошибок при настройке теплопотери радиаторов центрального отопления, скажет эта статья.

Навигация по статье

    • 0.1 Температура батарей отопления
    • 0.2 Причины, действующие на температуру воздуха в помещении
    • 0.3 Процесс регулировки батарей
    • 0.4 Различия в отопительных системах
  • 1 Почему на кухне горячо, а в спальне – мороз? Регулировка батарей отопления в квартире
    • 1. 1 Для чего нужна регулировка тепла в квартире
    • 1.2 Настройка температуры в многоквартирном доме на обратке и подаче
      • 1.2.1 Типы регулировочных клапанов для батарей
      • 1.2.2 Как отрегулировать радиаторы отопления
    • 1.3 Регулировка отопления в личном доме
    • 1.4 Полезное видео
    • 1.5 Итоги — почему это так принципиально
  • 2 Балансировка системы отопления. Три увлекательных метода
    • 2.1 Что такое балансировка системы теплоснабжения?
    • 2.2 Для чего нужна гидравлическая балансировка?
    • 2.3 Какие задачи решает гидравлическая регулировка системы?
    • 2.4 Методы гидравлической балансировки
      • 2.4.1 Балансировочные клапана
      • 2.4.2 Регулировка с помощью термостатических клапанов
      • 2.4.3 Гидравлическая балансировка с помощью насоса
    • 2.5 Видео: Плохо греет отопление???КАК СДЕЛАТЬ РЕГУЛИРОВКУ РАДИАТОРОВ, ЧТОБЫ ГРЕЛИСЬ РАВНОМЕРНО И ОДИНАКОВО.
    • 2.6 Видео: регулировка клапана и терморегулятора тепловой батареи

Температура батарей отопления

Очень нередко жильцы многоквартирных и пригородных домов задаются вопросом о том, какой температуры по нормативу должны быть сами обогреватели в помещении и как верно отрегулировать батареи отопления. На самом деле, схожей нормы на температуру радиаторов не существует. Есть только такое понятие, как теплопотеря. Она стопроцентно находится в зависимости от того, из какого материала изготовлен радиатор. Более действенными для резвого прогрева помещения числятся дюралевые радиаторы, чуток ужаснее передают тепло биметаллические, а на последнем месте находятся чугунные. (См. также: Железные радиаторы отопления)

Заместо норм по температуре отопительных агрегатов есть нормы по уровню теплоты воздуха в помещениях. Согласно этим нормативам, в жилых комнатах температура должна быть не ниже 18С и не выше 24С. В иных же помещениях (туалет, ванная, кухня, прихожая, кладовая) она должна составлять от четырнадцать до 22С. Безупречной температурой считается отметка в 21С. если для вас получится достигнуть равномерного рассредотачивания тепла по всей площади квартиры либо дома – это будет самым наилучшим вариантом из всех вероятных.

Причины, действующие на температуру воздуха в помещении

Помните о том, что уровень температуры в помещении зависит не только лишь от самих радиаторов и их типа, но и от многих других критерий:

Потому, до того как отрегулировать температуру батареи отопления постарайтесь учитывать все вышеприведенные причины и уже на базе их анализа регулировать теплоту воздуха. Тщательная настройка каждого элемента отопления будет совсем нецелесообразна, если в помещениях гуляет сквозняк либо повсевременно открыты окна либо форточки. Практически, повышая температуру в радиаторах, вы будете «обогревать улицу». (См. также: Как высчитать количество батарей отопления)

Без регулировки батарей отопления сделать безупречную и комфортабельную систему, отвечающую требованиям каждого жильца, навряд ли может быть.

Процесс регулировки батарей

Часто сначала строительства настройку системы отопления создают за счет одной только разводки труб различной толщины от котла по радиаторам. Но, такового подхода для действенного управления системой отопления недостаточно.

Даже если котел запрограммирован на определенную температуру, батареи могут быть холоднее, чем нужна. Это происходит от того, что в трубах находится огромное количество воздуха. Если его спустить, вода сумеет свободнее течь по трубам. Следственно, помещение начнет прогреваться более стремительно и с завышенной эффективностью. Потому при регулировке батарей прежде всего следует спустить воздух из радиаторов. (См. также: Обвязка радиаторов отопления)

Конкретно для этих целей полностью на каждой батарее с одной из сторон размещен особый кран, при повороте которого вы можете выпустить ненадобный воздух. Но, будьте при всем этом аккуратны и открывайте его медлительно, дабы избежать резкого выброса жаркого пара, так как он находится там под высочайшим напором.

Дабы верно регулировать батареи отопления, только только открывать и закрывать особый регулировочный кран на батарее, конечно, недостаточно. Зависимо от того, сколько батарей присоединено к котлу, открывайте их на определенное количество оборотов. К примеру, у вас есть три радиатора, подсоединенных к котлу. Дабы давление умеренно распределялось по всей системе отопления, первую батарею откройте на пару оборотов, вторую – на три, третью – на четыре. Такая регулировка батарей отопления в квартире дозволит подогреть помещения за более маленький срок.

В этом случае, если у вас в системе находится функция принудительной прокачки воды, возникает возможность на каждом радиаторе установить так именуемые трехходовые краны. При наличии в котле достаточной мощности отрегулировать температуру батареи отопления не составит труда. Вообщем, дабы упростить процесс опции нужной температуры, каждый радиатор обязан иметь особые вентили. (См. также: Схема подключения батарей отопления)

Их наличие дозволит держать под контролем поступление тепла и рациональное расходование мощностей отопительного оборудования. Например, если в комнате стало очень горячо, или она не применяется и стоит закрытой, то поступление жаркой воды в радиатор можно с помощью такового крана снизить или стопроцентно перекрыть.

Различия в отопительных системах

По собственному расположению существует три вида отопительных систем:

Если у вас на дому система первого вида, то отрегулировать температуру батареи отопления будет просто нереально. На верхних этажах радиаторы будут повсевременно жаркими, а вот в нижних – более холодными.

Если же у вас проточная однотрубная система, то для регулировки батарей отопления полностью будет довольно установить дополнительный вентиль на трубу, которая подает жаркую воду в отдельный радиатор. В проточной системе вода движется по стояку, проходит по батарее и опять в него ворачивается. (См. также: Какие отличные радиаторы отопления можно применять для подогрева жилых помещений)

При наличии двухтрубной системы на магистрали можно установить как ручные вентили, так и особые автоматические устройства. Они помогают регулировать не только лишь температуру, но и объем поступающей воды. Какое устройство избрать – ручное либо автоматическое – решать для вас.

Почему на кухне горячо, а в спальне – мороз? Регулировка батарей отопления в квартире

В квартирах либо личных домах жильцы нередко сталкиваются с явлением неравномерного нагрева радиаторов отопления в различных частях жилья. Свойственны такие ситуации в случаях, когда помещения подключены к автономным отопительным системам.

Как улучшить систему отопления (СО), не переплачивать и чем поможет установка теплорегулятора для батарей — разглядим дальше.

Для чего нужна регулировка тепла в квартире

По каким причинам граждане почаще создают регулировку тепла в принадлежащих им жилых помещениях:

  1. Появляется необходимость сотворения в доме очень комфортабельных критерий для жизни.
  2. Следует избавиться от излишнего воздуха в батареях, достигнуть действенной отдачи тепла во внутренних помещениях.
  3. Своевременная установка регуляторов позволяет воздержаться от нередкого проветривания при перегреве воздуха при помощи открытых окон.
  4. Верно подобранные регуляторы отопления и их грамотное внедрение позволят уменьшить размер платежей по этой услуге на четверть.

Принципиально! Манипуляции по установке регулятора СО следует создавать до начала отопительного сезона. В разгар морозов такая процедура востребует перекрывания не только лишь отопления в своей квартире, но и в соседствующих, что создаст определённые неудобства.

Настройка температуры в многоквартирном доме на обратке и подаче

Установка регулятора отопительной системы будет зависеть от её общего устройства. Если СО смонтирована персонально для определенного помещения, процесс совершенствования проходит благодаря следующим факторам:

  • система работает от котла персональной мощности;
  • установлен особый трехходовый кран;
  • прокачка теплоносителя происходит в принудительном порядке.

В целом для всех СО, работы по регулировке мощности будут заключаться в установке специального вентиля на саму батарею.

С его помощью можно не только лишь регулировать уровень тепла в подходящих помещениях, но и исключить отопительный процесс совсем на тех площадях, которые слабо применяются либо не работают.

Есть следующие аспекты в процессе регулировки уровня тепла:

  1. Системы центрального отопления, которые инсталлируются в высотных домах, основываются часто на теплоносителях, где подача происходит строго вертикально сверху вниз.
    В таких домах на верхних этажах горячо, а на нижних — холодно, соответственно отрегулировать уровень отопления не получится.
  2. Если в домах применяется однотрубная сеть, то тепло от центрального стояка подаётся в каждую батарею и ворачивается назад, что обеспечивает равномерное тепло на всех этажах строения. В таких случаях проще установить клапаны регулировки тепла — установка происходит на подающую трубу и тепло продолжает распространяться также умеренно.
  3. Для двухтрубной системы стояков устанавливается уже два — тепло подаётся к радиатору и в оборотном направлении, соответственно клапан регулировки можно установить в 2-ух местах — на каждой из батарей.
Типы регулировочных клапанов для батарей

Современные технологии далековато не стоят на месте и позволяют для каждого радиатора отопления установить

высококачественный и надёжный кран, который будет держать под контролем уровень тепла и нагрева. Подсоединяется он к батарее особыми трубами, что не займёт огромного количества времени.

По типам регулировки выделяю два вида клапанов:

  1. Обыденные терморегуляторы с прямым действием. Устанавливается вблизи с радиатором, представляет собой маленькой цилиндр, снутри которого герметично размещен сифон на базе воды либо газа, который стремительно и хорошо реагирует на любые конфигурации температуры. В случае если температура батареи повысится, жидкость либо газ в таком клапане расширятся, произойдёт давление на шток клапана регулятора тепла, который переместится и перекроет поток. Соответственно если температура понизится — процесс будет оборотным.

Фото 1. Схема внутреннего устройства терморегулятора для батареи. Указаны главные части механизма.

  1. Терморегуляторы на базе электронных датчиков. Механизм работы аналогичен с обыкновенными регуляторами, отличаются только опции — все можно выполнить не в ручном режиме, а в электронном — заложить функции заблаговременно, с вероятной отсрочкой времени и контролем температур.
Как отрегулировать радиаторы отопления

Стандартный процесс регулирования температуры радиаторов отопления состоит из четырёх шагов — стравливания воздуха, регулировки давления, открытия вентилей и прокачки теплоносителя.

  1. Стравливание воздуха. На каждом радиаторе есть особый клапан, открыв который можно выпустить излишний воздух и пар, мешающий нагреву батареи. В течение получаса после таковой процедуры нужная температура нагрева должна быть достигнута.
  2. Регулировка давления. Дабы давление в СО распределялось умеренно — можно повернуть запорные вентили различных батарей, закреплённых за одним отопительным котлом, на различное количество оборотов. Такая регулировка радиаторов дозволит подогреть помещение как можно резвее.
  3. Открытие вентилей. Установка особых трёхходовых клапанов на радиаторах дозволит убрать тепло в неиспользуемых помещениях либо ограничить нагрев, допустим, на время вашего отсутствия в квартире днём. Довольно легко закрыть вентиль вполне либо отчасти.

Фото 2. Трехходовой клапан с терморегулятором, позволяющий просто настраивать температуру радиатора отопления.

  1. Прокачка теплоносителя. Если СО принудительная — прокачка теплоносителя осуществляется с внедрением регулировочных вентилей, при помощи которых соединяется некоторое количество воды, дабы дать радиатору отопления возможность для нагрева.

Регулировка отопления в личном доме

В личных домах нужно уделить внимание отопительным системам ещё на моменте проектирования, следует подобрать высококачественный котёл либо другое отопительное оборудование.

Регулировать отопление в доме можно при помощи особых технических устройств 2-ух типов:

  • регулирующих — инсталлируются как на отдельных участках сети, так и для всей СО, помогают держать под контролем и регулировать уровень давления в системе, наращивать либо уменьшать его;
  • контролирующих — разные датчики и указатели температуры, при помощи которых выходит информация об уровне давления и других параметрах системы отопления и существует возможность для их регулировки в ту либо иную сторону.

Для своевременного контроля за работой СО в доме необходимо предугадать установку манометров и термометров на участках до и после отопительного котла, в нижней и верхней точках системы отопления, установку расширительного бака, клапанов-предохранителей, отводчиков воздуха. Если система отопления работает верно, вода в ней не должна греться выше девяносто °C, а давление не будет превосходить 1,5-3 атмосфер.

Полезное видео

Поглядите видео, в каком рассказывается про регулирование батарей отопления при помощи особых кранов.

Итоги — почему это так принципиально

Регулировка температуры радиаторов отопления целесообразна в личных и многоквартирных домах, даже если тут уже установлен общедомовой счётчик. Ручные краны, автоматические термостаты либо трёхходовые клапаны с термоголовкой ординарны в использовании и не стоят заоблачных средств, зато позволят сберечь средства, отрегулируют температуру в помещениях и сделают проживание либо эксплуатацию площадей комфортабельной.

Балансировка системы отопления. Три увлекательных метода

Водяное отопление

Согласно закону гидродинамики, неважно какая жидкость изберет путь, на котором она будет испытывать малое сопротивление. На практике, в автономной нагревательной сети дома, рабочая жидкость «отчаливает» к первому теплообменнику либо самому недлинному по протяженности контуру системы отопления «теплый пол». Как следствие, наблюдается разность температур в разных комнатах. Для ее выравнивания, домовладельцу нужно выполнить гидравлическую балансировку отопительной системы, о которой и речь пойдет в нашей статье.

Что такое балансировка системы теплоснабжения?

Гидравлическая балансировка системы — это метод улучшения работы комплекса отопительной системы. Целью выполнения гидравлической балансировки является обеспечение равномерного поступления термический энергии к каждому из потребителей (батареи, системы отопления «теплый пол», полотенцесушители и т.д.). Благодаря более действенному рассредотачиванию тепла, достигается существенное уменьшение объема рабочей воды, которая циркулирует в системе теплоснабжения дома. Верно выполненная гидравлическая балансировка дозволит понизить до 20% расходов, шедших на отопление дома.

Для чего нужна гидравлическая балансировка?

Независимо от типа смонтированной отопительной системы, она должна доставлять рассчитанное проектировщиком количество теплоносителя, который в свою очередь должен подогреть радиатор до нужной температуры. При всем этом через любой из теплообменников должно пройти столько рабочей воды, сколько обозначено в разработанном проекте теплоснабжения дома. Согласно же законам гидродинамики, большее количество рабочей среды пойдет по пути малого сопротивления, другими словами к наиблежайшему к нагревательной установке теплообменнику.

Различия в температуре и количестве протекающей через теплообменник жаркой воды приведет не только лишь к различиям в температурном режиме различных помещений, но и повышению нагрузки на котел отопления.

Когда необходимо делать гидравлическую балансировку?

К гидравлической балансировке системы отопления следует прибегать в следующих случаях:

  1. Близко находящиеся к нагревательному аппарату радиаторы приметно горячее «последних» в гидравлической системе нагрева помещений, что приметно как на ощупь, так и по свидетельствам комнатного указателя температуры либо личным ощущениям.
  2. В отопительный сезон один либо несколько теплообменников издает шум в виде журчания протекающей в нем рабочей воды.
  3. Находящиеся в бетонной стяжке трубы системы отопления «теплый пол» прогреваются неравномерно.
  4. При наладке системы отопления, которая собрана без разработанного инженером-теплотехником проекта и услуг проф монтажников.

Но если система отопления работает без приреканий, то пробовать сделать лучше ее работу без помощи других не следует, так как из-за неопытности домовладельцы достигают прямо обратного результата. Так же не стоит начинать балансировать систему отопления, если в ней появились какие-либо проблемы (разрыв мембраны в расширительном бачке, засор балансировочной либо радиаторной запорной арматуры, завоздушенность батарей, возникновение протечек и т.д.). Сначала нужно убрать делему и, полностью возможно, нужда в регулировке отпадет.

Какие задачи решает гидравлическая регулировка системы?

Проведенная гидравлическая регулировка системы подогрева помещений дает возможность:

  1. Достигнуть равномерного нагрева каждого потребителя термический энергии.
  2. Достигнуть экономии горючего и обеспечить работу нагревательной установки в экономном режиме.
  3. Исключить возникновение шума при работе в ближних к нагревательной установке радиаторах за счет понижения объема проходящего через них теплоносителе.

ПРИМЕЧАНИЕ. Согласно практике, если в автономную отопительную систему, построенную по двухтрубной технологии, включено 4-6 потребителя термический энергии, то почти всегда, проведение гидравлической балансировки нет нужды. Но это утверждение правильно только для отопительных систем, смонтированных согласно приготовленному инженером-теплотехником проекту.

Методы гидравлической балансировки

Существует несколько технологий балансировки отопительных систем, о которых вы прочтете ниже.

Балансировочные клапана

Разработка регулировки заключается в определении температуры всех батарей и устранении различия с помощью балансировочных клапанов. Для того, дабы отрегулировать систему средством балансировочных кранов для вас нужно:

  1. Вполне открыть все балансировочные клапаны в системе и подогреть рабочую жидкость до 70-80 ˚C. Если у вашего котла отсутствует измеритель, показывающий фактическую температуру воды на входе отопительной системы, то обусловьте ее без помощи других с помощью контактного электронного указателя температуры. Для этого приложите устройство к железному выходному патрубку котла.
  2. На каждом из установленных в доме радиаторов замерьте температуру батареи около входа и выхода рабочей воды и запишите показания. Если различия в показаниях лежат не превосходят 10 ˚C, то раздельно взятый радиатор прогревается нормально.
  3. При разнице температур на входе в 1-ый и последний теплообменник около два ˚C, то прикрутите балансировочные краны первых 2-ух теплообменников на 0,5-1 оборота, подождите 10-20 минут и повторите замеры.
  4. При разнице температур более 2, но наименее семь ˚C регулировочные клапаны первых 2-ух батарей запираются на 50-70% (обусловьте степень закрытия по количеству оборотов вентилей), находящиеся посреди системы на 30-40%, а последние два остаются вполне открытыми.
  5. Продолжайте регулировку количества проходящей через батареи жаркой воды до того времени, пока не пропадет шум (если он был) и/либо не будет достигнута разница температуры на входе первого и последнего источника тепла, не превосходящая два ˚C.

Не надо увлекаться уменьшением объема проходящей через радиатор рабочей воды, так как это приведет к понижению температуры в помещении без сколько-либо важного экономического эффекта.

Регулировка с помощью термостатических клапанов

Термостатиеские клапана инсталлируются в системах подогрева помещений, к которым подключено огромное количество потребителей термический энергии, например, в двуэтажном личном доме, в каком кроме радиаторов установлены трубопроводы системы «теплый пол», полотенцесушители и другое оборудование. Термостатический клапан «соединяет воединыжды» трубопроводы, по которым делается подача и отвод жаркой и остывшей воды и позволяет корректировать ее так, дабы на каждом подведенном высокотемпературном контуре были близкие температурные характеристики.

Гидравлическая балансировка с помощью насоса

Регулировка гидравлических характеристик в отопительной системе строения вышеперечисленными методами если и не трудоемка, то отбирает существенное количество времени, также не исключает повторение всех действий в дальнейшем. Используя же «умный» циркуляционный насос, например, Grundfos ALPHA 3, вы можете существенно упростить процесс гидравлической балансировки вашей отопительной системы. Зависимо от торговца, средняя цена комплекта, в который заходит съемный передатчик и особое программное обеспечение для мобильных устройств составляет около $300.

Сущность идеи балансировки системы отопления с помощью насоса заключается в возможности насоса держать под контролем расход теплоносителя в каждому из контуров и передавать полученную информацию на телефон либо планшет обладателя дома. Программка, работающая в качестве путеводителя, информирует домовладельца о мерах и действиях, которые нужно выполнить для гидравлической балансировки системы отопления. Хранимая в базе данных информация о типах теплообменников, их мощности и возможность введения других данных (площадь комнаты, нужные характеристики температуры и т.д.), позволяет очень упростить процесс регулировки отопительной системы. Это так просто, что вы сможете изменять характеристики системы отопления зависимо от текущих показаний указателя температуры на улице.

Так же прост и процесс начальной опции насоса и системы отопления. После подключения Grundfos ALPHA три к системе отопления для установки нулевого расхода необходимо будет отключить все потребители термический энергии в доме. Потом, запорная арматура на каждом теплообменнике по очереди раскрывается стопроцентно, что нужно для измерения наибольшей пропускной возможности каждого нагревательного аппарата. Сейчас для вас остается выполнить персональную настройку устройств в особом окне программы в режиме реального времени. При регулировке каждого из нагревательных устройств, программка будет выдавать подсказки, которые посодействуют обеспечить как наибольший комфорт, так и экономичность работы нагревательного котла. По окончании опции, обладателю будет предоставлен отчет, в каком будет отображен расход рабочей среды в каждом из нагревательных устройств в доме.

Видео: Плохо греет отопление???КАК СДЕЛАТЬ РЕГУЛИРОВКУ РАДИАТОРОВ, ЧТОБЫ ГРЕЛИСЬ РАВНОМЕРНО И ОДИНАКОВО.

Видео: регулировка клапана и терморегулятора тепловой батареи

Как тепло влияет на источники питания?

Традиционные электрохимические аккумуляторные элементы не работают оптимально при воздействии более высоких температур. Понимание того, как тепло влияет на батарею, может предотвратить серьезные проблемы или сбои в работе ваших устройств.

Новые инновации, такие как бета-гальванические элементы питания и радиоизотопные термоэлектрические генераторы, могут поддерживать стабильную мощность при воздействии экстремальных температур. City Labs постоянно работает над созданием лучших аккумуляторов, которые работают в более широком диапазоне температур.

Батареи, подвергающиеся воздействию тепла, теряют свою функцию?

В некоторой степени традиционные батареи подвержены функциональным возможностям нагрева. Они заряжаются гораздо быстрее при более высоких температурах, чем при низких. К сожалению, обычно это больше вредит, чем помогает.

Большинство аккумуляторов имеют определенные ограничения на то, насколько они могут нагреться, прежде чем возникнут проблемы. Если они остаются в этих границах, воздействие тепла может быть незначительным или временным. Аккумуляторы в тепле могут увеличить производительность на короткий период времени, но снижение температуры может позже выровнять их общий срок службы.

Как тепло влияет на срок службы батареи?

Традиционные батареи питают устройства с химическими реакциями. Свинцово-кислотные батареи и литий-ионные батареи требуют стабильной среды для работы на ожидаемом уровне. Некоторые батареи специально разработаны для работы в условиях высоких температур, но они могут быть не такими эффективными, как обычные продукты.

Высокотемпературные литий-ионные и свинцово-кислотные батареи могут работать хорошо, пока не исчерпают свой ресурс. Наиболее распространенные способы, которыми тепло влияет на срок службы батареи, — это сокращение срока службы и неожиданный сбой.

Сокращение срока службы

Поскольку скорость химических реакций напрямую связана с температурой, чем выше становится температура, тем быстрее заряжаются и разряжаются батареи. Хотя может показаться, что в этот момент ваша батарея работает лучше, она также работает значительно интенсивнее. Этот неограниченный выход энергии может привести к более быстрой разрядке батареи.

Подумайте об этом таким образом, если батарея может разрядить 1000 Вт при 100 Вт в год, батарея прослужит примерно 10 лет . Когда станет жарче, скорость ускорится. Если он удвоится, батарея будет разряжаться 1000 ватт при 200 ватт в год , что означает, что батарея прослужит всего около 5 лет . В зависимости от температуры электрохимические батареи претерпевают значительные изменения в своей мощности и сроке службы.

Аккумуляторы, которыми редко пользуются, подвергаются еще большему риску. Если аккумулятор хранится в жарком месте, перед использованием его следует проверить под нагрузкой.

Необратимое повреждение

Срок службы — это фактор, при котором батарея может выдерживать воздействие тепла. Плохо изготовленные батареи могут быть не в состоянии выдержать повышенную скорость разряда, вызванную высокой температурой, и могут быть необратимо повреждены. Части батареи могут расплавиться, сплавиться или деформироваться таким образом, что это снизит нагрузочную способность.

Особенно, если батарея не подготовлена ​​к повышенному уровню нагрева, срок службы может значительно сократиться в результате перезарядки или теплового разгона.

Термический разгон — это цепная реакция, происходящая в элементах аккумуляторной батареи, которую трудно остановить. Это может привести к повреждению, утечке аккумуляторной кислоты или даже к взрыву. Перегретый аккумулятор может быть опасен как для окружающих, так и для самого себя.

Аккумуляторы NanoTritium™ компании City Labs могут выдерживать экстремальные температуры

Развитие технологий и появление микроэлектронных устройств в экстремальных условиях требует наличия источника питания, способного выдерживать высокие температуры. City Labs спроектировала и разработала серию маломощных бета-электрических батарей, использующих радиоактивный распад. Преобразовывая кинетическую энергию распада бета-частиц, наши батареи могут заряжать вторичное хранилище энергии более 20 лет.

В наших бетагальванических батареях NanoTritium™ не используются химические реакции, и они продолжают функционировать до тех пор, пока не будут подвергнуты гораздо более сильному нагреву. Эти батареи надежны и предсказуемы на протяжении всего срока службы.

Питание микроэлектроники при высоких температурах

Микроэлектронные устройства стали необходимостью для исследований и наблюдений. Датчики мощности, полупроводники, переключатели и многое другое входят в состав сложных машин, которые должны работать в экстремальных условиях.

Некоторые устройства должны быть помещены в машины, которые достигают опасно высоких температур для целей мониторинга. Если компоненты не являются надежными и долговечными, это может привести к дезинформации в чрезвычайной ситуации. Должна быть гарантия, что батарея не подведет вас, когда она вам больше всего понадобится.

Кроме того, некоторые из этих мест могут быть труднодоступны. Замена батарей внутри большой сложной машины доставляет большое неудобство. Для доступа к удаленным местам, где необходимо произвести ремонт, могут потребоваться значительные ресурсы.

Продукты City Labs решают эти проблемы одновременно. Наша батарея не выйдет из строя, когда это необходимо.

Если это похоже на технологию, которая вас интересует или может быть полезна для ваших усилий, назначьте встречу с нашей командой.

Автомобильный бортовой обогреватель переменного тока без внешних источников питания для литий-ионных аккумуляторов при низких температурах

%PDF-1. 4 % 1 0 объект >поток application/pdf

  • IEEE
  • IEEE Transactions on Power Electronics;2018;33;9;10.1109/TPEL.2017.2768661
  • Выравниватели аккумуляторных батарей
  • Нагреватели аккумуляторных батарей
  • Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)
  • Понижающе-повышающие преобразователи
  • Электромобили (EV) Батареи при низких температурах
  • Yunlong Shang
  • Bing Xia
  • Naxin Cui
  • Chenghui Zhang
  • Chunting Chris Mi
  • IEEE Transactions on Power Electronics7759Сентябрь 201893310.1109/TPEL.2017.27686617769 конечный поток эндообъект 2 0 объект >/C[0 1 1]/Subtype/Link/Type/Annot/H/I/Border[0 0 0]/Rect[185. 268 624.651 196,26 634,644]>> эндообъект 3 0 объект >поток 2017-11-02T16:21:52+05:30Adobe Illustrator CS6 (Windows)2017-11-02T16:21:52+05:30
  • 256136JPEG/9j/4AAQSkZJRgABAgEASABIAAD/7QASUGhvdG9zaG9wIDMuMAA4QAAAAkEAlBA AQBIAAAAAQAB/+4ADkFkb2JlAGTAAAAAAAf/bAIQABgQEBAUEBgUFBgkGBQYJCwgGBggLDAoKCwoK DBAMDAwMDAwQDA4PEA8ODBMTFBQTExwbGxscHx8fHx8fHx8fHwEHBwcNDA0YEBAYGHURFRofHx8f Hx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8f/8AAEQgAiAEAAwER AAIRAQMRAf/EAaIAAAAHAQEBAQEAAAAAAAAAAAQFAwIGAQAHCAkKCwEAAgIDAQEBAQEAAAAAAAAA AQACAwQFBgcICQoLEAACAQMDagQCBgcDBAIGAnMBAgMRBAAFIRIxQVEGE2EicYEUMpGhBxWxQiPB UtHhMxZi8CRygvElQzRTkqKyY3PCNUQnk6OzNhdUZHTD0uIIJoMJChgZhJRFRqS0VtNVKBry4/PE 1OT0ZXWFlaW1xdXl9WZ2hpamtsbW5vY3R1dnd4eXp7fh2+f3OEhYaHiImKi4yNjo+Ck5SVlpeYmZ qbnJ2en5KjpKWmp6ipqqusra6voRAAICAQIDBQUEBQYECAMDbQEAAhEDBCESMUEFURNhIgZxgZEy obHwFMHR4SNCFVJicvEzJDRDghaSUyWiY7LCB3PSNeJEgxdUkwgJChgZJjZFGidkdFU38qOzwygp 0+PzhJSktMTU5PRldYWVpbXF1eX1RlZmdoaWprbG1ub2R1dnd4eXp7fh2+f3OEhYaHiImKi4yNjo +DlJWWl5iZmpucnZ6fkqOkpaanqKmqq6ytrq+v/aAAwDAQACEQMRAD8A9Ia/5V0/XHia7lnjMKNG v1eT0iVd45CCyjl9qFehxVLrAeZI7C1eXTRcoY1LNDqk7ztVQeXGaOBKn/jJ19twqiRe3f7Wg6so AqSbq2P4Lek4qpjXNGVi00OsRPxHONrXU3VeprzjR4++9GOKrx5j8lUq+twRNWhSa+aJwfApJIrD 6RiqYWo0jUI+dletcICpLwXcjjrUVKuetMVRP6Pg/мм/5Hzf814q79HwfzTf8j5v+a8VWRaXBGpX 1bh6szVe4mJ+Ji1PtdFrQe2Kr/0fB/NN/wAj5v8AmvFWjpsHMN6k+wI4+vNQ1pv9r2xVv9HwfzTf 8j5v+a8VafTYGRl9SdeQI5LPMCK9x8WKt/o+D+ab/kfN/wA14q79HwfzTf8AI+b/AJrxVT06EQy3 qB5HX1wVEsjycawx7KXLECu9PHFW9X1NNM06a+kgmuEh51htk9SVuTBfhWorStT7Yqw/yudB1TW7 yNbG5t4mhaa0W8EsUkn+5C7+suq8yChldXU7Hi67ZecQ8ITH84g/IEfPf5IvemVf4c0b/ln/AOHf /mrKEtN5b0ZhT0CNwdpJB0Nf5sVb/wAOaN/yz/8ADv8A81Yq7/Dmjf8ALP8A8O//ADVirS+W9GUU 9AncneSQ9TX+bFW/8OaN/was/wDw7/8ANWKtf4b0bkG9A7AinqSU3p25e2Kt/wCHNG/5Z/8Ah4/5 qxVpvLejMpUwEVFKiSQHfwIbFW/8OaN/yz/8O/8AzViqTX0vl+0upLZth2GYxkAyQW9zLGaivwuu xxVL7bX/ACX+nYdGvrWbTb7UW/3EwXQuUkuVRR6jBCKRhG2+I79e+Ksp/wAOaN/yz/8ADv8A81Yq oNo+l2mqWE9vE0dxzdQ4aQqUMTkq1SV6gHfFULqdxrerLHN5V1S0FuokhuJCVlAl5xlWWiSbqgfa oB5A+BxVONHEo0q0ErKz+ilWVSopxFNiW7e+KovFXYq7FUtvPLPlu+lM17pNndSmpMk1vFI2/Xdl J3xVDt5S8tQAyQ236OVVoTZTS2ShQa7i3eIU8cIBPJUquh5NsWBPmiTT5FIBMurNJ8XUArdyzL9F N++ZMNDnn9MJn3RLEyHeptrvl0AV/MJVruP9I0jcb+Nvk/5N1P8AqWT/AEsv1Lxx72m8w2sBBt/O VrdIy1ja4hhuVNe5a0a2BO3amI7O1H8yXxFfevGO9o+bZCQF8z6R0Ap9QuDv/wBJmH+TdR/MK8YX t5t1SFRJ9Z0+/j/YaOK9g57En7CXnD/hsgNBmuq+0D9K8QWHz/f12sbUj3m1Ef8Adtyf8nZu4f6a P614w3/j+97WVrTf/duofR/0rsf5Ozdw/wBNH9a8YZhaz+vbQz04+qivx325CtPiCn7wMwpRINHo yULATC4v/UZWrcAx8VK0X0Y6A1LVPvt8sCsWvLzzM/mHXYIdSSxtILaA2Us6xPDFIzKXL1VCCy1C fe3Ulv2QFVW30rX7qQ3c2oW1xrNkS9rNAhSKhuJ1a1kYFiY/TCxvtUMvLqKZk6bMI3GW8Jc/0EeY /WOqCE90rXrS/drZ1a01OEVudOmoJk3pyHZ4yR8LrVTjn0soDi+qB5SHL9h8juolaZZjJdirsVdi rsVdirsVdirsVS68XzCZG+pyWix0+ATRys1ffi65kYzhr1CV+RH6kG0sW587WmvwwyWUWpaTekGe 8imjtxY8EC8RC6tJN6jVb7e2Uz4b9PJLJMiqDvBN9dsSHUQiR+aFSWLek9CG5UAG+3HFWBeR/NEW n6LJpun2Go6mmn3F1bOAjO8bwtHwjZmLD94шкры23FK/CFWf6USdMtCVKn0U2NK/ZHgTiqhq2v6 XpXppdSk3E9fq9nCjzXEtOvpwxhpGA7mlB3IGZGDS5Mt8I2HMnYD3k7fr6IMgEENT823gJs9Ii0+ I7LLqU4Mv+SILUTKR7GZTl/g6eh2TMz/AEBt/ppV/uSiz3L10jzJOK3uvNEd/h062hgU1FN/rP11 vuYZHx8Mfpx3/WkT/ueBaPe2PKWmsa3Nxf3THdvVvrrg29d4kkSLr/kY/n5j6RCPuhH7yL+1eENp 5K8nowcaJYtIpqJHtonevSvNlLfjgPaOoP8AlJ/6YrwDuTO2sbK2AFtbxQADiPTRU+EdvhA2zGnl ll6iSmlbIJdirsVdirsVdirsVQtkxNxfVUrScAVpv+5j3FCcVYFd20f+NPN8kmnPqqS2enD9GKlP WKH7ayNsStQadRxxVkvlKO0j9ZbXS30uEqWWN1KluV1cnmQ4WXlLX1TyX9rxxVN9R0jTdSRFvbdJ vSPKFzs8bfzRutHQ7dVIy7DnnjPpNX9vvHIoIBQQ0PUbdAthrFwirXhFdhLtB82cLO30y5d+ZhI+ uEf830/8d/2KK82mfzhAoAj0/USB8TB5rE1/yUK3n4v9OIGnl1nD5S/4j7l3X/pjVEPGbRLrbrJD JbSJ+MqSH/gMH5eB5ZI/ESH+9I+1bPc7/E+nqaTQXsB7mSyuuI6dXWNkHX+bH8lPoYH/AD4/ddrx Nf4v8qggPq1pC7dI5pkifcE/YkKt2Pbtj+Qz9ISPuBP3LxDvRkGs6ROKwX1vKKA1SVG2PQ7HKpaf JHnGQ+BTYRSsrqGUhlO4YGoOVEUlvArsVdirsVdiqBvKfpCw/clj6j/6R8FF/dP8O55/F7Cm2KsH /K69sNB8oIuq3AtHvbm7vYVnRoWaIzKrSFSqjdpFNVqp5VBIxVlVxq8lnoNj9SRbrULTY7fT4C1E eYpWrsK0SNVZ3PgDTfbMnS4Bkl6jUI7yPl+s8h5okaV9C0CDTEeaRzd6rdBTqGpSD95M47f5Ea/s Rr8Kj6Th2OqOU0PTjj9Мег/We88yiMaTXMVk7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FULZOjXF9xYNxn AahrQ+jHscVYZbazpGlfmJ5gF4/oqLW3nuL6URKiCQokUJfkZWLHlwXiAN+tRRVP/LX99dg6mdTP J/3rBVK0u7lTHTr+6IMfX9nt0xVPsVdirsVQ19qem6fGJL+7htIz0eeRI1NKd3I8cVS4+c/LDNxt r9L59/3dgr3rinWq2yynFVzeaLQ1EFlqE7jcqLG5i2/1p0iU/QcVQj3HrEiXyjdMFHwlxpjDfw/0 o+GWjPkHKR+aKCEn0vT5j8HkaJn+0WuU05VqOlCkkzcv9j9OWjXZxyyT/wBMUcI7m10CZqtF5W0u 2XoFNyYmNO7LBaun/DHH89n6zkfebXhDX+H9TWvp6JYoDuVTVbxFr/qra0w/nsvU/YP1LwhtdA1t U4R2aooXin+53VCFp0+H0l6fPE62Z6Q/0kP+JXhCxPLHmFNhMpFT11HVSd/nMcTrZnpD/SQ/4leE J/oVhd2Vo8V1IHkaQuKS3E1AQBTncvI/au1B7dzRkymZs18AB9wCQFW8K/XbEepRjIxEXw7j0n+L py2ytLFfy98pwW/lxYtW06s4nlkiS+VJpY1fjVAzGQ0BSlduVOVBWmKppo9bzWIpRQwaVYx2ykbn 6xdKksgPhwijiI/1zmZL0YAOs5X8I2B8yZfJj1ZFmGydirsVdirsVdirsVdirsVSzVfNHlrSJkg1 XVrLT5pF5xxXVxFCzLWnILIykio64qhI/Pvk2a6tbW21e2u5byRooTav9YjEioZCskkPOOMlFYjm wrQ06HFU+BDAEGoO4I6EYq7FUNaf395/xmH/ACZjxV57NNdP5980Q2OjR6sVgsD9VlWOGJ3YkSyG WUlZCiqu3HbanU4qy7yws6iVZNJTRQF+GwjaJuK/WJ+DH0ax1kTi5odiSO1cVXS+Ybi5llt9Bs/0 jLC3CW6kc29kjAkMvr8ZGkYEEERI9DsxU4q5NL8zTkPe62LcgbRadbRRrv8AztdfXC1PFQvyxVs+ UNHkTheNdXyn+8S6u7mWNyf54TJ6J+XCmKoqw8u+X9Ok9TT9MtLOT+e3gjiPSnVFHbbFUwxV2Kux V2KuxV2KuxV2KuxVC3Zf61ZAAcPVarV3r6MlNqfxxVA675aTV5oZW1G9sjCjR8LSVY1dXdHPMMj7 1iFCNwK+OKofyJH/AM67FcMPju5ZpixrVkMjJCTUn/dKIPozL1u0xH+bGI+wX/srYxZBmIydirsV dirsVdirsVdirsVQd5f3VvJwi064u14hvUha3C1Jpx/eyxNXv0p75djxRkN5Rj7+L9ESglinn7U4 m0Qpr+gtL5UkquvfWGV5Ui4ho2ihtWmaWsg9NgCDUigIrkckBHliS91/pAUFk3lubSZvL+nS6OCN Ka3j+oqQ4pDxAQUf4hRdt8rSmOKoWyULcX1K/FOCakn/AHTH0r0xViPmDy3oul3OueZNT1y709NW +qwzS2/po8aQNSKKJljdzyZjy2r17VxVB6PPZavcDRdF1e71GynEs+rapM7Cf0Y724VrdHVIgvqT 8o0YD+6RuJ+ycVegwQQW8KQQRrFDEoSOJAFVVUUCqo2AGKr8VdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdi qBvHhGoWCFj6xkcqtWoVET1NPs+GKobW28zpNBJph2P6oqsbwXPq+pXnGQYhGrV/diQUPcjFUN5P 9d/KmkNZ3Cm1NnB6BntnilKemOJkQymjEfa98sy5DOZkeZNoApN/T1L/AH/D/wAiW/6q5WliMX5k 2cnmNtCHr/WxMtty+oyGh2CVBilExVl/eCpXp3xVl3p6l/v+H/kS3/VXFWOebfOq+WTEt6ZJDKjS hra0aYBUZQQ375aV5demKppoWrT63pNvqlpIEt7kMY1ntZIZAFYr8UbyBl3XviqprGoXWlaXdalc So8NpE00iRQEyMEFeKKZlqx6AV3OKsf8o/mDB5k1G602zMyXNqHkkkudPmt4ygcABWaUhiA46dev TFWV+nqX+/4f+RLf9VcVYXrn5pafo2uto9yLp7iNxEzQ6bcSRFnRZARKJAtADQ+/yxVmnp6l/v8A h/5Et/1VxVI/NvmlvLVlBc3jNKLmb6vGLW0edlYozc2UTL8I474qqeVvMp8y6c9/YOY4UkMJW5tX icsEV6hTLutHG/fFU3ZdQVSxnhooqaQudh7CTFWH+VvzM0XVNaXTES8e61OQy20jWMtvEqLATSRm eTiaW7EFqVqAB1xVnEgJjYBQ5oaK2wJ8Dsf1Yqxby/c3snmHV1e3gXULeK3gu40avilT1rmW3CMY yr1imDOR+0T7YqyL1NS/3xD/AMjm/wCqWKsY81fmLY+W7qO01CIrPIInX0VnnBWRPpP8AfcR3/cMP uxVP9N1O61HTra/t7eMQXcSTxB5HVuMihlqDFsaHFVHXNdk0XS5tTvoY1tYCnqskjsw5usYPERVO 7YqlPk3z/a+a47htLhJFtxaQzrPb7Ss4QASRCtAm+Ksk9TUv98Q/8jm/6pYqwxvza0ceYxoIhkN7 631UqIrgxmQzCFT6wh5ca79dwfoxVmfqal/viH/kc3/VLFWO+cvPtr5TtoZdUi4fWg4gMKz3G6cQ SwjhNKcx88VTLQPML67pMOqWEC/VZy4j9V5In/du0bVRogw+JT1xVEalqd3p+nXWoXFvGYLOGSeY RyO78IllTxURVY0GwGKsb8o/mfpvmnUZ7HTIXM0SPKRMk8ChIyiMOTxAMeT9sVZZ6mpf74h/5HN/ 1SxVhHmP819A0XzEmk6mJY57J+c/oQzzglrfkqhhEqfZmB5FqDp40VegYq7FXYq7FXYq7FXYqkHm bybZeYHjllvLywuIY2iiuLGRYpFrLHKHVmV6MphoCOzN47KsS0XStG8xQpBpPnDWbkxerJ68syu5 DxwgqG4IAY0MbjuvqV6nZV6ZirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVS/XdCsNc082F8paAyR S/DSoaJw46huvGh9icVYNrPl7y55fNvp175j1wPqqyR2sbXkkiRrC8UrOooFj4lERSPs8z0BJCrN fK0FnD5esRZXMl5aSxCe3uZSS7pOTKp33Ao/wjsNsVTTFXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FX YqxfUIrLyvJbzaJ5ba6e8dYLl7FEUxR7UeQfaK9B8I6AdlFFU6tdTlubaK4SxuFSVQ6hzCGowqKj 1NsVVEvZ3RXFjOAwBoxhBFFfEGTbFVv6Qm9h2fqNxTjy4/uuXStOPqVr7Yq79ITej6v1G4px5cf3X LpWnh2K19sVXPezojObGchQTRTCSaeAEm+KrZtQmhhklNjcMI1LFU9JmPEVoqiSpPgBiq572dEZz YzkKCaKYSTTwAk3xVz3s6IzmxnIUE0UwkmngBJviq2bUJoozIbG4YCnwp6TNuabASVxVc97OoqbG c7gbGENc07SYq572dRU2M53A2MJO5p2kxVz3s6ipsZzuBsYSdzTtJirnvZ1FTYzncDYwk7mnaTFV suoTRIGNjcMCyrRPSY/GwWtBJ0Fak9hvirpdRkiMZks51R3SMv8AuiFMjBFJAkLUqewxVu+0jTL9 4pLy2Sd4AwhZxUpzoTxPbdFPzAOKoiCCG3gjggRYoYlCRRoAqqqiiqoHQAYqvxV2KuxV2KuxV2Ku xV2KuxV2KuxV2KuxV2KpJ5mtNfuBZfofWE0ho5uVz6kUcwnj4n93SQVU/tVU9sVTHSQ40u05kFvR SpAoPsjsScVRWKpD5t89+UfKNl9c8xapDp8R+wshrI5ozAJEvJ3J4GlBgBsiI3kenVuhglKJl/CO p2Huvv8AIb+TyuX/AJyks9Ue7j8jeTta81PaCP1ZYIXSJWlOwk9JLmSMUVqcoxUqabb5lDSzh2mO P+sd/wDSx4iPjSJjGLqXEfIek/GVH/Yoibzd/wA5T3mpQQ2PkbSNJtJGCSz395HdrHU/bZra7jk4 qOoWJj4eGIx4RznI+6G32zh4MJyB+kV7zf6Amc0X/OURkFJvJcYHUJ+k9/nyR8T4HdM/GI/3skRl XMA/P9YS2/0X/nLS6mhkg13yvYrE3J4rdbhllG3wv69pM1Nv2Sp3xEsP82f+mH/ELKV9APn+tNl/ 6GiAAI8kmn7ROrV/ADDxYP5s/wDTD/iGG7f/AFlD4+SB/wBxY41gPWY+AP6Qu6GtvN//ADkfptzc 22q+QtN8wKpX6te6RqUVhCRT4qreyTSt26qlPfHgwfzp/wCkH/FruiR+YP55E/8AkpqD38waf/BD j4OI8p1/WiR93EtnuQ1j+e+uLG66z+Wfmu2u1YgR2Ni19EVHf1T9W7+C/Tj+Xj0yQP8Aph98Qm/J fN/zkXoFnVtX8qeadGhFOU9/pnpoCTQVKyufwyJ0sh2h/p4f8UzjCRFgGvcUSP8AnJj8kahT5k4k 9ms78U+ZMFMl+TyHlR90on7iwJpnUeqWWr6NYapplws+nXptbi3nCtSSKSRGRlrxIqCDuMxiKNJT XArsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVeZeZfM/kbWdUFn5j0qW8GkakbbT5IBcScbkI wZ5FRYVWgU03cfI4q9A0Rom0izaJCkZhSilGjPTf4WCkb+2KvOvzz/N+byNptrpmh35v/N+tMIdK tFQy8eTcBIY1+KQ8yFRFHxN+M8OI5ZcIPCALLL+bHv8Af0A6n5OVihGMPEmLF1Efzpf8SP4uvICr 4ox3yH/zjlBezQebPzUmk8webbgLJLp8sgazt+JRoo5FjoJ3XgfUHIwtyI4v9trzqBAcGIcMep/i l/WP+9G3v5tGXLLIbmbrl0A8gBsHt9paWtnaw2lpDHbWltGsVvbxKEjjjQBUREUBVVVFAB0zFYKu KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KqF1p9hd0F1bRXFOnqor/wDEgfHImIPMNuPPOH0yMfcaQ+p/V44rZDHU /WIFh5xlgpEi91BCCm1TTwyTWTaPxQ7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXnemSeYF8 xeYrfy1BYR/VtRj+uLcvcPzW4jM0jKomKRvzfkeKCvgTvirNrG4S30SC4usSsUcNuskrVJCqqVJrQ dh5YCaFsoQMpCI3J2eE/kPodx578861+cuuxSrzuZLTypCxkjCQrG0MknCnFwsTiJSrlefq1XkFI y8o8OAx9T6pe88h/mx+0lllycctvpjth4fbzO56WX0JmK1uxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxVC6 kX9GPiAQZ4ORJoQPVXpsa4qisVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirx6wuNFn1rzLN r2o3ejK+u8NOdJnjmma3DwlQAlDG3CqgL9mhrUklVW/PbzNDo/5C6lNaXMfPUbaHToGaQN6guWWO 4RCWq7fV/VNFqRStKA5fpsYnkiD9N2fcNz9gZRlVnbl189vs5/Bm/wCW/lJPKHkTRPLgWNZdPtUW 8MLu8b3T/vLqRGko3GSd3YVApXoBtleXIZYMjzkb+bACmSZBLsVdirsVdirsVdirsVQl+2rD0/0e kD9fV+sM606cePBW965GXF0b8Ixb+IZfCv0liepXf5yQ3836PsNDvbL4vQWaa5tnHwRFauFuOfxm Uh5F2CnucIvq1z4bPDdeamb/APOxZGP6K0KSPivBBc3KnkRViXKHp0A47+IwsHX9/wDnXHdwLY6V oU9p+6a4klurmNyCg9VVURuAVetDUgjFWU3soFpZfXGSG7kltx6SyEKZeallWvHnTft74qmWKuxV 2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxVhuqaDYaDL62ieVRrE2q37XeoFpkpFM5Z2uP8ASC9C Wc7Rgde2KsE/N+C917zD+UvlAWtvLYajqZ1S/iu15co9IijeSKgLoyyW88wKsp5HiKgVzK0+0Zy7 o18yB/ueJiej23MVk7FXYq7FXYq7FXYq7FXYqhtRtry4txHaXbWUokjczKiSEojhnj4uCP3igpXq K1G+KsT1Typ+Y8urXl5pfnVLKzuJEa3sJtMjuUgjUDlGr+tEzczWrH6KYqp2XlH8z45oGvvPouoU mElxGmk20JeJXVhGrLI3ElQysxDVr0FN1VTS/K35mW2rQXN954S/09GX6xYnSYIjKimpAlSX4Gbx C/RirK9SYiGMBSwM8AJFKD96u5qR+GKorFXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYqx/zb BeS/o/6t5iXy/wAbir8kif60AtfRHqstNgT8O+KpF/yriPVPPPlbz1NrFyy6Dp0kFppXwm3aW5jd GnB6KTHMVbitW4pv8NDMZCImPQkH5X+tFM8VldQykMrCqsNwQe4yCWvVj9P1ea+lx5c6jjxpWtel KYq71Y/T9XmvpceXOo48aVrXpSmKtsyopZiFVRVmOwAHc4q1LLHFG8srrHFGpZ3YgKqgVJJOwAGK цйопЗиФВРВмовАХк4q5мВФЛМQqqKsx2AA7nFWpJY4kLyuqIorMQAK7dTirbMqirEKKgVO25NAPp OKoHVdIsdQERupbmIREhDbXdzaVLkCjfV5Iue4FOVfbrl+HUSx3Qjv3xjL/dA0gi2J3n5RaC+oy6 lHrOtWNxOw5tBqMy1JCKq8n5sacBSrdSe5yuczIkmt+4AfYNkhddflTp0n1Jm8yeYIBZIkUfDUpF V2Wio7qRx9Q03ZQC1TWtcgrLNOtItK0y2s5Lua4SBUhW6vZfUmkJIVfUkNOTSSB7nFV2p7QRMXKA TwVG1GrMgANR4ntiqLxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KpZrvlvR9chiTUbZLhrZ jJatIC3py0oHAqKke+KoE+WLlfLMWnQXFvDq6QxI2praQ8TIpUyOIKcBzodu1cVU/wDDOqHy5LZ/ W7aPWXd2i1FbSMpGrTmREERFCEiPp/j1xVu48salJ5eNlHEWsOsGUONRWyjMYjFx6hjEDEjj6P7r 7Ve/XFWv8Man/h2LIXlr+mBIGfUfqcXpsnr82j9HoAYv3fX364qqQeWb1PLEmnz3UFxrTQTRrq/1 WJAJX5enJ6IDJ8FV270xVE6zoRurD0tPW2tbr1ImMjwJIhRXVpI2Ujo6Ar9OKsV13U10W1tNIu0e TU4YILi71dNOSe2mJZ1MRjh+MM/pMaBQKftVNMVQc/muwbysv1KOa51Wwjg+uyvpRja4ZoWYkQTe gtX48+IcfyjrTFU00P6z5k8q2htUOnarbelHqMl/Ywo8kn1YMxaBWkVKvKr8eW1KdOqqeTeXLlvL 8FlHPANWjS3WXUjbRfG8TIZn9IgqPUCtt2riq3zJ5dvby2hTRZbXT5ldjLJJbJMGVonRQAaUKyMr g/5OKqWs+WdUubGzi027trO6hVhd3ElpFKsrNA0atwotCkrLKKEDanTFXa75Z1W6sraLSLu10+7j VxPcSWcc6uzRFecRkrThIRIBXtQ1GKrfMnlfVb61gi0a9tdMmRXE872cVxyYpSN1R9gUf4hviqZX +hpMbNrT0LSW3uIppZBbxuWjQ1eNa/YL9OQNRiqa4q7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXY q7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FWLatc+eh5hih0+1hfRvWtjJMxUt6XNPW6kHkFMh/2KU6kFVlIAFSB Su59+2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2Kv/2Q==
  • 2017-11-02T16:21:52+05:30Microsoft® Word 2016
  • Юньлун Шан
  • application/postscript51.

    Вам может понравится

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *