Kahden putken lämmitysjärjestelmien lajikkeet ja asennus

Monista lämmitysverkkojen jakamismahdollisuuksista talon ympärillä on erityisen suosittu kahden putken lämmitysjärjestelmä. Se on toimiva, käytännöllinen ja helppo toteuttaa, varsinkin jos käytät moderneja materiaaleja moottoriteiden ja paristojen asentamiseen. Haluttaessa keskimääräinen käyttäjä voi koota samanlaisen lämmitysjärjestelmän omilla käsillään ilman asentajien apua.

Mikä se on?

Kaksiputkinen lämmitysjärjestelmä on perinteinen lämmitysjärjestelmä, joka on osoittautunut hyväksi vuosien ajan hyväksi.

Kahden putken lämmitysjärjestelmää on viime aikoina harjoitettu yhä useammin, ja tämä huolimatta siitä, että yhden putkijärjestelmän asennus maksaa yleensä hieman vähemmän. Tällainen malli mahdollistaa lämpötilan säätämisen kussakin huoneessa harkintansa mukaan, koska tähän on järjestetty erikoisohjausventtiili.

Kaksijohtiminen lämmitysjärjestelmä sisältää sen rakenteessa 2 jäähdytysnesteen haaraa. Ensimmäinen linja toteuttaa suoraan lämmitetyn veden liikkumisen lämmitysjärjestelmän kaikkien komponenttien läpi, ja jäähdytyksen jälkeen toinen haara lähettää sen takaisin kattilaan, jolloin saadaan luonnollinen kierto. Kaksijohtimisen lämmitysjärjestelmän suuri etu on kyky toimittaa sama lämpötilajäähdytin järjestelmän kaikkiin etäisiin kohtiin, jolloin saadaan tasainen ja erinomainen lämmönsyöttö kaikkiin huoneisiin.

Tämä lämmitysjärjestelmä sopii orgaanisesti sisätilaan, ja se voidaan tarvittaessa piilottaa.

Plussat ja haitat

Useimmiten samaa rakennusta varten voidaan käyttää yhden silmukan ja kaksisilmukkaista lämmitystä. Riippumatta siitä, että järjestelmät, joissa on erillinen syöttö- ja paluuputki, vetäytyvät vähitellen takaisin paikalleen, ensimmäinen paikka on kahden putken johdotuksen tehokkuus.

Kaksoisputkilämmityksen edut ovat ilmeisiä:

  • Kaikissa lämmityslaitteissa on noin yhtä kuuma lämmönsiirrin. Yleensä ei ole mitään ongelmaa, kun kattilan tai yleisen lämmitysverkon kaukosäätimissä ei ole lämpöä.
  • Järjestelmä on helposti käsin tasapainotettu. Kuhunkin lämmityslaitteeseen on mahdollista asentaa kanava-auto-säädin, eikä sillä ole kielteisiä seurauksia jäljellä olevien lämpöpatterien lämmitykselle.
  • On paljon helpompaa järjestää lämmitys suurille ja monimutkaisille rakenteille. Kaksikerroksisen rakennuksen tai kerrostalon kaksikerroksinen lämmitys on usein ainoa oikea ratkaisu, jos joskus on mahdotonta toteuttaa teknistä tasoa 2-kerroksisen rakennuksen tuottavaa yhden putken lämmitystä.
  • Käytetään pienempiä putkien halkaisijoita, pysäytysventtiilejä, säätöventtiilejä ja -liittimiä. Lisäksi järjestelmässä vallitsevan paineen suhteellisen vakauden ja hydraulisten häviöiden optimaalisten ominaisuuksien vuoksi pumput, jotka luovat pakotettua verenkiertoa (jäähdytysneste liikkuu paineen vaikutuksen alaisena), voivat olla alhaisempia (tällaiset laitteet ovat enimmäkseen halvempia eivätkä kuluta paljon sähköenergiaa).
  • Laitteiden itsenäinen kytkentä (sulkuvarusteet jokaiselle jäähdyttimelle ja irrotettavat liitännät) mahdollistaa niiden asentamisen ja purkamisen ilman lämmitysjärjestelmän sammuttamista.Tämä on tärkeää akun kunnossapidon kannalta, kuten esimerkiksi korjausprosessin aikana, lävistäkää sinne pääsy niille, joilla ei ole esteitä.

Kahden putken järjestelmiin liittyvät haitat:

  1. hankkeeseen on investoitava paljon rahaa;
  2. kahta lämmityskommunikaatiolinjaa on vaikeampi navigoida rakenteen rakenteessa kuin yksi;
  3. enemmän teknisiä vaatimuksia ja enemmän aikaa tarvitaan työn suorittamiseen.

On olemassa tuomio, että kaksiputkiset johdotukset (putkien kaksinkertaisen kysynnän vuoksi) lähes kaksinkertaistavat kustannukset verrattuna yhden putken kustannuksiin. Tämä ei vastaa todellisuutta, koska varusteet, lukitus- ja säätökomponentit eivät vaadi paljon enemmän, lisäksi käytetään tavallisesti putkia, joiden halkaisija on vähimmäis. Paristojen kytkeminen vaatii saman määrän teesejä kuin kytkemällä lämmityslaitteet yhdelle putkijärjestelmälle rinnakkain. Samaa säätölaitetta käytetään.

Tärkeimmät erot

Lämmönsiirtonestettä käyttävät lämmitysjärjestelmät jaetaan kahteen päätyyppiin - yksiputki ja kaksiputki. Näiden piirien erot ovat menetelmässä, jossa lämpöpatterit liitetään päälinjaan. Yksiputkisen lämmitysjärjestelmän runko on suljettu pyöreä piiri. Lämmityslaite asetetaan lämmityslaitteesta, paristot on kytketty siihen sarjaan ja vedetty takaisin kattilaan. Yhdellä putkella varustettu lämmitysjärjestelmä on yksinkertaisesti asennettu ja siinä ei ole paljon komponentteja, joten se antaa mahdollisuuden säästää paljon asennuksen yhteydessä.

Monoputkilämmitysrakenteet, joissa jäähdytysnesteen luonnollinen liike liikkuu vain ylemmällä johdolla. Erottamiskyky - järjestelmissä on syöttöjohdon nousuputket, mutta paluuputkelle ei ole nousuputkia. Kahden piirin lämmitysjärjestelmän jäähdytysnesteen liike toteutetaan 2 rivillä. Ensimmäinen on tarkoitettu kuuman jäähdytysnesteen syöttämiseen lämmityslaitteesta lämpöä antaviin piireihin, toinen on jäähdytetyn jäähdytysnesteen tyhjentämiseksi kattilaan.

Lämmityspatterit on kytketty rinnakkain - lämmitetty jäähdytysaine tulee jokaiselle suoraan syöttöpiiristäTämän vuoksi lämpötila on lähes sama. Akussa vesi antaa energiaa ja jäähdytetään ja lähetetään poistoputkeen - "paluuvirtaus". Tällainen järjestelmä tarvitsee kaksinkertaistaa putkien, varusteiden ja varusteiden lukumäärän, mutta tekee mahdolliseksi järjestää monimutkaisia ​​haarautuneita rakenteita ja vähentää yksittäisten akkujen säätelystä johtuvia lämmityskustannuksia. Kaksisuuntainen järjestelmä lämmittää tehokkaasti suuria huoneita ja monikerroksisia rakennuksia. Pienirakennuksissa (1-2 kerrosta) ja taloissa, joiden pinta-ala on alle 150 m², on järkevämpää rakentaa yhden silmukan lämmönsyöttö sekä taloudellisesta että esteettisestä näkökulmasta.

tyypit

Kaikentyyppiset lämmitysjärjestelmät on jaettu suljettuun ja auki olevaan. Suljettuun säiliöön on asennettu suljettu paisuntasäiliö, jonka avulla järjestelmä pystyy suorittamaan tehtävänsä suurella paineella. Tällainen järjestelmä sallii paitsi veden käyttämisen lämmönsiirtäjänä myös vesiliuoksina, joiden perustana on etyleeniglykoli, joilla on alhainen jäätymispiste (-40 ° C: een asti) ja joita kutsutaan pakkasnesteiksi.

Lämmitysjärjestelmien laitteiden normaaliin toimintaan tulisi käyttää erikoistuotteita., jotka on luotu tällaisiin tarkoituksiin, ei yleistä tarkoitusta, eikä myöskään tarkoitettu autoille. Sama pätee käytettäviin lisäaineisiin ja lisäaineisiin. Tämän periaatteen noudattaminen on ehdottoman välttämätöntä, kun käytetään kalliita, nykyaikaisia, automaattisella ohjauksella varustettuja kattiloita - mahdollisten vikojen korjauksia ei tässä tapauksessa taata, vaikka vika ei ole suoraan yhteydessä jäähdytysnesteeseen.

Avotyyppisessä rakenteessa avoin paisuntasäiliö on järjestetty yläpisteeseen. Niihin liitetään pääsääntöisesti haaraputki ilman poistamiseksi järjestelmästä ja järjestetään myös putki ylimääräisen jäähdytysnesteen tyhjentämiseksi järjestelmässä.Toisinaan paisuntasäiliöstä voidaan ottaa lämmitettyä vettä kotitalouksien tarpeisiin, mutta tällaisessa tilanteessa on tarpeen tehdä automaattinen järjestelmän täydennys sekä käyttää lisäaineita ja lisäaineita.

Turvallisuussyistä lupaavampia suljettuja järjestelmiä, joten suurin osa nykyaikaisista kattiloista luodaan niille.

Lämmitysjärjestelmän jakautuminen vaaka- ja pystysuoraan riippuu putkilinjojen sijainnista, jotka yhdistävät kaikki laitteet yhteen.

Horisontaaliset kaksipiiriset lämmitysjärjestelmät ovat pääosin tyypillisiä yhden tarinan tai suurimman pituisen kaksikerroksisen talon kannalta. Tällaisissa rakennuksissa on parasta liittää paristot putkistoon, joka on asetettu vaakasuoraan. Tämä lämmitysmenetelmä soveltuu paneelirunkorakenteisiin, koteloihin, joissa johdotus suoritetaan laskeutumis- tai käytävällä olevista nousuputkista.

Kaksikerroksiset lämmitysjärjestelmät monikerroksisissa rakennuksissa suurimmaksi osaksi pystysuuntaisia. Tällainen laite maksaa enemmän, mutta ilman tukkeutuminen ei estä tehokasta toimintaa. Kaikki tässä tapauksessa olevat laitteet on kytketty pystysuoraan nousuputkeen, ja kukin lattia on kytketty erikseen.

Virtauksen jakamismenetelmän mukaan järjestelmät erotetaan pohjasta ja yläsyötöstä. Ylemmän kytkentäkaavion avulla putki kulkee katon alla ja alaspäin syöttöputket alaspäin paristoihin. Paluuputki kulkee rinnakkain lattian kanssa. Tämä menetelmä on houkutteleva, koska voit helposti rakentaa järjestelmän, jolla on luonnollinen kierto - korkeusero muodostaa riittävän virran. Oikean kiertonopeuden varmistamiseksi on välttämätöntä kestää vain vaadittu kulma.

Tällainen järjestelmä kuitenkin menettää vähitellen suosionsa esteettisistä syistä. Kuitenkin, jos piilotat putket ylhäältä jännityksen tai väärän katon alle, vain laitteet, jotka on liitetty laitteisiin, jäävät auki, ja ne voidaan todellakin tehdä seinään. Alempi ja ylempi irrotus toteutetaan kaksisuuntaisissa pystysuuntaisissa järjestelmissä.

Alemmassa kytkentäkaaviossa syöttöputki kulkee pohjan läpi, mutta korkeampi kuin paluuputki. Tuloputki voidaan sijoittaa puolikerroksisiin tai kellarihuoneisiin (paluuvirta on vielä pienempi), viimeistelylattian ja valmiiden lattianpäällysteiden lattian pohjan välillä, ja niin edelleen. Voit tehdä lämmönsiirtimen liittämisen ja purkamisen paristoihin painamalla putkia lattian reikien läpi. Tässä paikassa yhteys on piilevin ja esteettisin. Mutta tässä on valittava kattilan sijainti: järjestelmissä, joissa on pakko-kierto, sen sijainti suhteessa lämmityslaitteisiin ei ole väliä - pumppupumput, mutta järjestelmissä, joissa on luonnollinen kierto, paristot tulisi sijoittaa kattilan tason yläpuolelle.

Laskurijärjestelmä on rakenne, jossa lämmönsiirtimen ja paluuvirtauksen liike suunnataan eri suuntiin. Useimmissa tapauksissa tällaista lämmönsiirtolaitteen siirtämismenetelmää harjoitetaan kodeissaan, koska tämä mahdollistaa pienimmän halkaisijan omaavien putkien valinnan. On olemassa järjestelmä, jolla on oikeudenmukainen liike. Hän kutsui myös järjestelmää tai silmukkaa Tichelman. Tichelmanin mukainen järjestelmä on helpompi konfiguroida ja tasapainottaa pääasiassa pitkillä verkoilla.

Jos Tichelman-järjestelmässä on yhtä monta kappaletta olevia paristoja, se on automaattisesti tasapainoinen järjestelmä, jossa on päinvastainen järjestelmä, jokaiseen akkuun tarvitaan neulaventtiili tai termostaattinen venttiili.

Vaikka Tichelman-silmukassa on useita akkukappaleita, mutta venttiilit ovat vielä asennettavia, tällaisen järjestelmän tasapainottamisen mahdollisuus on paljon korkeampi kuin umpikujaan, erityisesti jos se on melko pitkä.

Kaksisuuntaisen lämmitysjärjestelmän asennus on kuitenkin usein toteutettu umpikujaan. Syynä tähän on se, että niihin liittyvissä järjestelmissä paluuputkella on suuri pituus ja asennustyöt ovat monimutkaisempia. Lisäksi pienellä lämmityspiirillä jokaisen jäähdyttimen lämmön palautus voidaan tasapainottaa.

Jos ääriviiva on suuri, se voidaan jakaa kahteen siipiin. On kuitenkin muistettava, että kaksisuuntaisen järjestelmän muodostamiseksi on tarpeen rakentaa sen rakentamisen teknistä toteutettavuutta. Molemmissa piirissä on asennettava venttiilit jäähdytysnesteen virtausnopeuden säätämiseksi. Tasapainotus ei ole mahdollista ilman venttiilejä.

Pakko-kierto toteutetaan paluuputkessa toimitetulla pumpulla. Tällainen järjestelmä vaatii ilmanpoistoventtiilien Majewskin tai venttiilien asentamista. Jäähdytysnesteen luonnollista kiertoa varten putket asetetaan pakollisella kaltevuudella, paisuntasäiliö asennetaan järjestelmän yläosaan.

Suunnittelu ja laskenta

Kun valitset optimaalisen lämmitysjärjestelmän omakotitalolle, kesämökille, on otettava huomioon talon alue. Tämä on tärkeää, koska esimerkiksi yksiputkinen järjestelmä, jossa on luonnollinen kiertokulku, osoittaa itsensä vain taloissa, joiden pinta-ala on enintään 100 m2. Ja talossa, jossa on huomattavasti suurempi kvadratuuria, se ei pysty toimimaan riittävän suuren inertiteetin vuoksi.

Tästä seuraa, että lämmitysjärjestelmän paineen ensisijainen laskenta ja lämmitysjärjestelmän suunnittelu on tarpeen järjestelmän suunnittelemiseksi ja suunnittelemiseksi, jonka soveltaminen talossa on järkevämpää. Suunnitelman valmisteluvaiheessa sinun tulisi yrittää ottaa huomioon kaikki rakennuksen arkkitehtuurin erityispiirteet. Esimerkiksi, jos talo on melko suuri ja sen vuoksi lämmitettävien huoneiden pinta-ala on myös suuri, on järkevin olla lämmityslaitteen käyttöönotto, jossa on pumppu, joka kiertää lämmönsiirtimen.

Toisin sanoen tämän tyyppisten laitteiden pidemmän käyttöiän ajaksi se tulisi sijoittaa paluupiiriin, jossa jo jäähdytetty jäähdytysneste palaa kattilaan toissijaista lämmitystä varten.

Samalla on olemassa tiettyjä ominaisuuksia, joita kiertovesipumpun on vastattava:

  • pitkän palvelusajan;
  • vähäinen sähkönkulutus;
  • suuri teho;
  • vakautta;
  • helppokäyttöisyys;
  • mekaanisen tärinän ja äänettömyyden puute käytön aikana.

Lämmitysjärjestelmää suunniteltaessa, olipa kyseessä yksityinen tai monikerroksinen rakennus, kaikkein vaikein ja ratkaisevin vaihe on hydraulinen laskenta, jossa on tarpeen määrittää lämmitysjärjestelmän vastus.

Laskelmat tehdään aikaisemmin luodun lämmitysjärjestelmän mukaan., johon kaikki järjestelmässä olevat osat on merkitty. He toteuttavat kahden putken lämmitysjärjestelmän hydraulisen laskennan aksonometristen projektioiden ja kaavojen avulla. Asuinalueelle otetaan putkilinjan vilkkain rengas, joka on jaettu segmentteihin. Tuloksena on putken hyväksyttävä poikkileikkauspinta, vaadittu patteripinta-ala ja lämmityspiirin hydraulinen vastus.

    Hydraulisten ominaisuuksien laskelmat eri menetelmillä.

    Yleisimmät:

    1. Laskelmat spesifisen lineaarisen painehäviön menetelmällä, joka aikaansaa samanlaiset muutokset jäähdytysnesteen lämpötilassa kaikissa johdotuksen osissa;
    2. laskelmat, jotka perustuvat vastusparametreihin ja johtokykyindekseihin, jotka tarjoavat vaihtelevia lämpötilan vaihteluja.

    Ensimmäisen menetelmän tulos on selkeä fyysinen kuva, jossa on kaikki lämmityspiirin havaitut vastukset. Toinen laskentamenetelmä mahdollistaa selkeän tiedon saamisen veden kulutuksesta, lämmitysjärjestelmän jokaisen elementin lämpötilan arvoista.

    Kokoonpanotyö

    Kun teet työtä kahden putken lämmitysjärjestelmän asentamiseksi yksin sinun on noudatettava tiettyjä teknisiä menettelyjä:

    1. Ensinnäkin on erittäin tärkeää navigoida lämmitysjärjestelmän valintaan, joka on tarkoitettu yksittäiselle talolle. Optimaalinen on tietenkin järjestelmän asennus, jonka energialähteet ovat käytettävissä ja samalla taloudellisia. Itse asiassa talon lämmitys talossa on tällä hetkellä erittäin tärkeä useimmille asunnon omistajille.
    2. Jos taloon suoritetaan kaasunsyöttö, voit asentaa kaksi lämmityskattilaa sisältävän vedenlämmitysjärjestelmän epäröimättä, joista toinen on kaasulämmitteinen ja toinen varmuuskopio kiinteille palaville aineille tai sähkölle.
    3. Seuraava vaihe on ottaa yhteyttä suunnitteluasiakirjojen kehittämistoimistoon. Siellä tehdään tarvittavat laskelmat, laaditaan kaikki projektiasiakirjat ja tehdään piirustuksia talon lämmittämiseksi. Tämän jälkeen voit osallistua tarvittavien laitteiden ja materiaalien hankintaan.

    Analysoimme asennusprosessin esimerkki yhden kerroksen talosta.jossa rakennamme lämpöviestinnän alemman vaakasuoran asettelun.

    Aloitetaan kattilasta (vedenlämmitin), joka on asetettava sen painon huomioon ottaen kiinteään betonirakenteeseen erikoistuneessa huoneessa - kattilahuoneessa. On toivottavaa, että tämä oli erillinen tai kellarihuone, jossa oli hyvä ilmanvaihto.

    Kattilan on oltava vapaasti käytettävissä, on parempi asentaa se riittävän etäisyydelle seinistä. Lattia ja vierekkäiset seinät kattilan ympärillä on peitettävä palamattomalla materiaalilla. Kattilan savupiippu täytyy tuoda ulos.

    Vesilämmittimen kapasiteetti lasketaan tarpeen mukaan 100 W / m2: n asuintilaa kohti.

    Kattilan liitäntäputkeen on kytketty kuuma linja, joka suoritetaan edelleen talon kehällä pitkin lämmitysparistoja. Jäähdyttimien sisään- ja ulostuloon on tarpeen upottaa kuulaventtiilit, jotka mahdollistavat kattilan sammuttamisen tarpeen mukaan. Tarvitaan myös termostaattien asennus. Niiden läsnäolon vuoksi on mahdollista säätää haluttua lämpötilaa tai estää jäähdytysnesteen virtaus tarpeen mukaan.

    Lämmityslinjasta lähtevän kattilan poistumisen lähellä on kytkettävä pystysuora haaraputki, johon on liitetty kalvon paisuntasäiliö, joka korjaa järjestelmän paineen, kun vettä kuumennetaan.

    Jokainen jäähdytin, joka on kytketty paluuputkeen ja joka kulkee samansuuntaisesti kuuman linjan kanssa, siirtyy haaraputkesta, joka kytkeytyy lopulta kattilan tuloputkeen.

    Putkien liittäminen valtateihin ja lämpöpatterit riippuu siitä, mistä putkista valmistetaan. Jos kyseessä on polypropeeni, tarvitaan erikoishitsauslaite. Metalli-muoviputkilla on helpompi, - kaikki liitännät tehdään messinki-väliliitosten kautta, minkä vuoksi tämä vaihtoehto on helpompi tehdä omin käsin.

    Maantiellä ei saa olla suoria ja akuutteja kulmia, koska vastus kasvaa. Venttiilien ja hanojen on vastattava putkien kokoa. Kun rakennetaan järjestelmä, jossa on yläjohtimet, paisuntasäiliö asetetaan lämpimään ullakolle.

    yhteys

    Kaksisuuntaisessa lämmityksessä käytetään yhtä kolmesta akun liitäntämenetelmästä: yksipuolinen, diagonaalinen tai pienempi. Paras menetelmä on diagonaalinen yhteys. Joten voit saavuttaa lämmönsiirron maksimaalisen lämmönsiirron (jopa 98% nimellisarvosta).

    Putkijohtojen yleinen järjestelmä ja lämmityslaitteiden, kattilan ja lukituslaitteiden kytkentä yhden tai kahden kerroksen taloon voi näyttää tältä:

    1. Kaikkien paristojen yhdistämistapojen välillä niitä käytetään käytännössä, mutta eri tehtävillä. Erityisesti alemmalla menetelmällä tapahtuva yhteys ei ole kovin tuottavaa, mutta tämä on hyvä vaihtoehto, jos putki on sijoitettava lattian alle.
    2. Piilotettuja putkilinjoja voidaan käyttää myös yksi- ja diagonaalijärjestelmissä, mutta näissä tapauksissa putkilinjan suuret osat jäävät näkyviin, ja ne voidaan piilottaa paitsi seinäpinnoitteen alla.
    3. Kytkentäisiä sivutyyppisiä paristoja käytetään, kun lohkojen määrä on rajoitettu 15 elementtiin - lämpöhäviö tässä tapauksessa on lähes poissa.

    Jos lohkojen lukumäärä on yli 15, tarvitaan diagonaalinen liitäntämenetelmä, koska vain tällainen menetelmä kykenee varmistamaan lämmönsiirtimen ja lämmön vapautumisen normaalin kierron.

    tasapainotus

    Tämän toimenpiteen tarkoituksena on kompensoida kaikki järjestelmän linjat ja korjata jäähdytysnesteen virtaus kussakin.

    Tasapainotusprosessi sisältää testijärjestelmän käynnistyksen, ilmavuodon Mayevskin nostureiden avulla (ilmaventtiili STD 7073V (TU 36-710-82 mukaan)), lämpötilan ja paineen tarkistus. Optimoitu toimintatila asetetaan lämpötilan mukaan tasapainotusventtiilien, hanojen tai jäähdytysnesteen virtausnopeuden mukaan käyttäen sähkövirtausmittareita, jotka on kytkettävä tasapainoventtiilien avulla. Säädä lämpötilaa tarkemmin termostaattien avulla.

    Kattilan käyttöönotto on sallittua vasta kaasuteollisuudesta ja tämän organisaation yhden virkamiehen läsnäollessa.

    Tässä artikkelissa kuvataan luonnollisesti kahden putken lämmitysjärjestelmän luomista koskeva menettely, joka on suhteellisen matala. Käytännössä tämä työ on melko monimutkainen ja liittyy lukuisiin laskelmiin, jotka ovat saatavilla vain asiantuntijoille. Tämän seurauksena on parempi, että heitä kehotetaan edelleen valitsemaan järjestelmäkaavio ja toteuttamaan niille lämmitysjärjestelmän järjestely, vaikka on selvää, että haluan tehdä kaiken omin käsin.

    Tietoja kahden putken lämmitysjärjestelmästä omilla käsillään, katso seuraava video.

    Kommentit
     kirjailija
    Viitetarkoituksiin annetut tiedot. Rakentamisessa on aina neuvoteltava asiantuntijan kanssa.

    Sisääntulo

    Olohuone

    makuuhuone