Приточно вытяжные установки для коттеджа - Подсказки инженера

Приточно вытяжные установки для коттеджа

Приточно вытяжные установки для коттеджа

Производительность 584 м 3 /ч

Вентиляция в частном доме

Проектирование, строительство и содержание частного дома требует от владельца высокой концентрации и понимания огромного объема работы, необходимого для организации комфортной жизни. Фундамент, коробка, утепление, кровля, окна и двери – все это вопросы первостепенной важности, но так же важно уделить достаточное внимание доступу свежего воздуха во все комнаты. Продуманная вентиляция в частном доме – основа здорового микроклимата и хорошего самочувствия членов семьи.Установка вентиляции в частном доме призвана решать целый ряд задач. В помещениях со слабым притоком воздуха трудно дышать, много пыли, в разное время года может ощущаться недостаточная или избыточная влажность. Недостаток вытяжки в доме также становится причиной повышенной влажности, которая может привести к образованию грибка в районе ванной и конденсата на окнах в зимний период. Это далеко не полный список проблем, которые можно и нужно решать с помощью организации воздухообмена в помещениях коттеджа.

  • Варианты и цены
  • Стоимость
  • Порядок работ
  • Требования и нормы
  • Предложения магазина
Как правило, приток обеспечивается все теми же клапанами. А вот отток воздуха осуществляется принудительно. При выборе вентиляторов следует учитывать не только мощность, но еще и шумопроизводительность. Ведь если в шумном городе 20 децибел совершенно незаметны для жильцов, на природе они могут создавать неудобства.

Проектирование и виды вентиляции коттеджей

При проектировании вентиляции для коттеджа учитываются площадь, назначение помещений, географическое расположение и режим использования здания. Принципиальное отличие схемы вентиляции коттеджа от квартиры в облегченных системах фильтрации наружного воздуха. Кроме этого, проектируя коттедж, можно сразу предусмотреть прокладку вентиляционных шахт.В коттеджах своими руками можно оборудовать один из трех видов вентиляции:

  • приточно-вытяжное устройство вентиляции коттеджа с естественной тягой;
  • приточно-вытяжная с принудительной тягой, в том числе энергоэффективная с рекуперацией тепла;
  • комбинированная приточно-вытяжная.
О том, как подобрать подходящую вентиляцию для своего коттеджа и сделать ее своими руками мы расскажем далее.
Оборудование принудительной вентиляции делится на два вида:

Как выбрать систему принудительной вентиляции

Определиться с выбором модели вентиляции для частного дома вам поможет профессиональный консультант компании «АЭРОС», однако вы сами можете определить какой вид вентиляции выбрать, если ответите на два вопроса:
  1. Есть ли в вашем доме вытяжная система и если да, насколько она справляется со своими функциями? Для проверки достаточно небольшого теста: откройте окно, возьмите тонкую полоску бумаги и поднесите к вентиляционной решетке. Если полоску засасывает в решетку – все в порядке. Если она остается неподвижной, вентиляция не работает по причине неправильной проектировки или монтажа, либо недостаточной высоты столба.
  2. В какой климатической зоне вы живете. В России представлены четыре климатические зоны: субтропическая, умеренная, субарктическая и арктическая. Для большей части территории характерна холодная зима, поэтому рекомендуется при покупке устройства выбирать комплектацию с подогревом или рекуператор.
Определившись с типом оборудования, можно переходить к выбору модели. Здесь вам пригодится помощь специалиста, поскольку для эффективной работы вентиляции необходимо рассчитать ее мощность, в зависимости от площади помещения и количества жильцов.
Из недостатков можно выделить следующее:

Способы оптимизации приточной вентиляции

Очевидный недостаток рассмотренных компактных установок приточной вентиляции – это или нагнетание холодного воздуха зимой, или немалые затраты на его предварительный прогрев. В определенной степени снизить это негативное обстоятельство помогают некоторые усовершенствования системы.

Использование принципа рекуперации воздуха

Если отбирать тепло у воздуха, отводимого зимой из помещений, то его можно применять для предварительного нагрева поступающего свежего потока. Именно такой принцип рекуперации применяется в комплексных приточно-вытяжных системах вентиляции – два потока встречаются в одном теплообменнике.С некоторым упрощением подобную схему теплообмена применяют и в проветривателях, оснащенных специальным блоком для аккумуляции тепла. Правда, при этом такие установки уже нельзя назвать только приточными, так как они способны работать реверсивном режиме – то на приток, то на вытяжку.Рассмотрим на примере децентрализованного проветривателя-рекуператора «Blauberg Vento Expert A50-1 Pro» германского производства. Одновременно будет продемонстрирован порядок монтажа – а подобная схема установки принципиально не меняется и на других типах проветривателей, лишь несколько варьируясь в нюансах конкретной модели.
ИллюстрацияКраткие пояснения по устройству, принципу работы и монтажу прибора
Внешний вид прибора – он состоит из очень компактного внутреннего блока, наружного декоративно-защитного колпака, связанных между собой трубой-воздуховодом.
А это – комплектность поставки. Хорошо показаны внешний блок, наружный колпак, воздуховод с картриджем, пульт дистанционного управления и поролоновый вкладыш для снижения уровня внешнего шума.
Внутри воздуховода, со стороны помещения, располагается цилиндрический картридж, имеющий два обтюрационных пояска, обеспечивающих герметизацию его установки по окружности.
Картридж с обоих торцов закрыть круглыми пористыми фильтрами механической очистки воздуха.
Фильтры легко снимаются для прочистки или замены.
Снятие фильтра с противоположной стороны картриджа.
При снятых фильтрах открывается внутреннее устройство картриджа.
С одной, обращенной к улице стороны в нем размещен канальный вентилятор, обеспечивающий принудительное перемещение воздуха. Вентилятор реверсивный, то есть может работать в обоих направлениях при переключении фаз питания.
С внутренним блоком вентилятор коммутируется с помощью клеммной колодки (она хорошо видна на иллюстрации выше).
Весь остальной объем картриджа занимает керамический теплообменник, обеспечивающий рекуперацию (в данном случае правильнее будет сказать регенерацию) тепла и влажности.
Теплообменник имеет выраженную сотовую трубчатую структуру для максимальной полезной площади теплообмена.
Тыльная сторона внутреннего блока.
Хорошо видны жалюзи, закрывающие канал поступления воздуха при неработающей установке. Жалюзи оснащены специальным приводом и действуют в автоматическом режиме.
На боковой стороне внутреннего блока, справа внизу, расположена кнопочная панель управления и индикации режимов работы.
Внутри блока размещена электронная схема с коммутационными клеммами.
Вот так, неброско и не нарушая никакого интерьерного стиля, будет выглядеть внутренний блок после установки в помещении.
Снаружи канал поступления воздуха закрывается металлическим декоративным колпаком со съемной крышкой.
Так будет выглядеть проветриватель с улицы после полной установки.
Перейдем к процессу установки.
Для этого необходимо в выбранном месте проделать в стене сквозной канал диаметром 155÷160 мм (под трубу воздуховода с наружным диаметром 150 мм).
Если установка проветривателя производится в период проведения ремонта и отделки помещения, то целесообразно сразу предусмотреть скрытую подводку электропитания к нему.
Мощность прибора невысока, так что будет вполне достаточно кабеля с сечением жил 1 мм.
Входящая в комплект пластиковая труба воздуховода отрезается в нужный размер по длине, с таким расчетом, чтобы внутри она была заподлицо со стеной (или выступала не более чем на 3 мм), а снаружи – выступала на 3 ÷ 5 мм.
Труба-воздуховод вставляется в проделанный канал.
Снаружи, на фасаде, на выступающую от поверхности стены часть воздуховода надевается отверстием корпус декоративно-защитного колпака.
Его имеет смысл выровнять по строительному уровню, после чего – закрепить дюбелями к стене через имеющиеся отверстия.
Далее, работа продолжается внутри помещения.
Для того чтобы облегчить ровную, без перекосов, установку внутреннего блока, в комплекте поставки предусмотрен специальный картонный шаблон.
Его прикладывают точно к воздуховодному каналу (вот где может пригодиться небольшое выступание трубы от стены)…
…точно позиционируют с помощью строительного уровня, при необходимости – временно фиксируют шаблон на стене с помощью отрезков малярного скотча…
…а затем через имеющие отверстия намечают центры под сверление отверстий для крепежных дюбелей.
После этого шаблон можно снять, и по намеченным центрам перфоратором высверлить отверстия под дюбель-пробки.
Прибор – не тяжёлый, и для крепления достаточно дюбелей под пробки Ø 6мм (они, кстати, входят в комплект прибора).
Далее, перед навешиванием внутреннего блока, необходимо заполнить оставшееся пространство между воздуховодом и материалом стены монтажной пеной.
Выступившие излишки пены после полного застывания обрезаются острым ножом заподлицо со стеной.
Далее, с внутреннего блока снимается верхняя лицевая панель – для этого нажимаются два фиксатора-защелки, расположенных по бокам прибора.
После этого необходимо выкрутить два самореза и снять прозрачную крышку коммутационного отсека.
Следующим шагом прибор необходимо закрепить на стене.
Вначале в отверстие на тыльной стороне корпуса заводится проложенный кабель питания (возможна и открытая нижняя подводка – там для этих целей стоит соответствующая заглушка).
Затем блок «надевается» на едва выступающую трубу воздуховода, отверстия на корпусе совмещаются с уже забитыми дюбель-пробками, и прибор окончательно фиксируется на поверхности стены саморезами.
Проводится коммутация кабеля питания.
Обратите внимание – на клеммной колодке обозначено правильное положение нулевого (N) и фазного (L) проводов (показано желтой стрелкой). Для модуля управления проветривателем правильная «распиновка» контактов имеет значение.
Зачищенные концы проводов заводятся в соответствующие клеммы м затягиваются в них винтами.
Для надежности соединения подключенный кабель после коммутации прижимается специальной фиксирующей планкой (на иллюстрации выше она показана синей стрелкой).
После выполнения всех этих действий устанавливается на место и фиксируется саморезами прозрачная крышка отсека.
Затем в канал воздуховода осторожно вставляется картридж.
Он заходит очень плотно благодаря обтюрационным кольцам.
Сверху на картридже имеется метка – ее необходимо совместить с соответствующей риской на корпусе, тогда картридж идеально встанет в пазы.
Контактная колодка картриджа подключается к своей ответной части, расположенной справа в корпусе внутреннего блока.
Монтаж внутреннего блока практически завершен.
Осталось лишь установить декоративную крышку – она защёлкивается на фиксаторы с соответствующим звуком.
Теперь необходимо завершить работы снаружи. А именно – установить в воздуховод шумопоглощающую вставку.
В комплект поставки входит небольшой поролоновый мат, с рельефной поверхностью с одной стороны и с приклеенной бумажной подложкой – с противоположной.
Этот мат вначале просто сворачивается в трубку, бумагой наружу…
…и заводится с внешней стороны в воздуховод до упора в картридж.
В этом положении необходимо наметить те излишки по длине и ширине, которые предстоит обрезать, чтобы получающийся вкладыш полноценно встал на место – плотно прилегая изнутри по окружности к поверхности трубы и не выступая наружу.
После этого производится прирезка поролонового мата в намеченный размер…
…с его последующей окончательной установкой в воздуховод.
Такой пористый вкладыш очень эффективно поглощает внешние шумы с улицы, не давая им распространяться внутрь помещений при открытых жалюзи проветривателя.
Завершает процесс монтажа установка верхней крышки наружного декоративно-защитного колпака.
Она просто одевается на пазы корпуса, сдвигаясь сверху вниз.
При необходимости, проводится еще точная настройка работы прибора «по умолчанию».
Для этого внутри корпуса внутреннего блока имеется колодка двухпозиционных переключателей, а рядом с ней – шильдик–«шпаргалка» с расшифровкой того или иного положения каждого из них.
Подробнее о настройке изложено в инструкции по эксплуатации проветривателя.
Управление работой прибора может осуществляться кнопками на корпусе или с дистанционного пульта.
Предусмотрено несколько режимов работы (не считая изменения скорости вращения вентилятора):
— обычная работа на приток воздуха в помещение;
— работа на вытяжку;
— в холодное время года используется реверсивный режим. Он заключается в следующем:
При запуске прибор начинает работать на вытяжку в течение 70 секунд. При этом вытягиваемый из помещения воздух отдает свое тепло и отчасти – избыточную влажность теплообменнику в картридже. По прошествии этого времени направление вращения вентилятора меняется на противоположное, то есть он обеспечивает приток воздуха, который получает нагрев от аккумулированного в картридже тепла. И такая смена направления работы происходит каждые 70 секунд.
Подобный принцип позволяет полезно утилизировать более 90% тепла, сводя к минимуму теплопотери помещения и не требуя при этом дополнительного источника энергии.
Уход за прибором в период его эксплуатации – несложен. Он сводится лишь к регулярной очистке фильтров, установленных с обеих сторон картриджа.
Для этого прибор полностью обесточивают, затем снимают верхнюю крышку.
Контактная колодка картриджа отключается от ответной части.
Далее, картридж аккуратно вытягивается наружу.
Для удобства этой операции предусмотрена специальная металлическая ручка-скоба.
С вынутого картриджа снимаются фильтры.
Обычно их достаточно хорошо выбить от скопившейся пыли, при необходимости – промыть чистой тёплой водой и хорошенько просушить.
Далее, фильтры ставятся на место, и производится обратная сборка прибора, в том же порядке, как уже было показано выше.
После включения питания он вновь готов к дальнейшей эксплуатации.
Как видите, схема работы достаточно проста, но ее главный недостаток в том, что приток воздуха перемежается с вытяжкой, и для полноценной постоянной вентиляции этого может быть и недостаточно. Поэтому подобные проветриватели обычно применяют в паре, оснащенной общим модулем управления – он обеспечивает работу обеих приборов в противофазе: пока один обеспечивает приток подогретого в регенераторе воздуха, второй работает на вытяжку и одновременно – на аккумуляцию тепла. Через определенное время (как правило в современных моделях оно может автоматически варьироваться в зависимости от разницы температур на улице и в помещении – за этим следят температурные датчики) работа приборов одновременно перенаправляется на противоположное направление – и так далее. Таким образом, в помещении в любой момент времени обеспечивается приток свежего и одновременно – подогретого воздуха. Многие производители практикуют выпуск и продажу именно таких комплектов, с двумя равноценными установками, работающими одновременно в противоход.Стоимость таких комплектов – достаточно высока и не всем доступна. Но, как известно, наши мужчины – самые умелые и изобретательные в мире. Предлагаем посмотреть на пример самостоятельного изготовления подобной пары проветривателей с рекуперацией (регенерацией) тепла.
ИллюстрацияКраткие комментарии по устройству и работе самодельной вентиляционной системы с рекуперацией
Установка состоит из двух совершенно одинаковых по конструкции блоков.
Для изготовления корпусов каждого из них использованы обычные канализационные пластиковые трубы диаметром 110 мм.
Длина – в соответствии с толщиной стен здания.
Со стороны помещения в раструб корпуса вставлена штатная заглушка.
Предприняты меры для герметизации этого соединения – выполнена необходимая подмотка.
Внутри заглушки установлены два вентилятора, обычных, от блока питания компьютера.
Вентиляторы размещены «спина к спине», то есть работают в противоположных направлениях.
В данном случае мастер зафиксировал вентиляторы с помощью силиконового термоклея.
На иллюстрации показан второй вентилятор, «выглядывающий» в прорезанном окне торцевой части заглушки.
Использование таких парных вентиляторов мастер мотивирует их доступностью. При желании, конечно, можно подыскать и реверсивную модель, ограничившись в таком случае установкой одного вентилятора. Правда, это может уже обойтись существенно дороже.
Уберем заглушку в сторону, и заглянем в саму трубу-воздуховод.
Внутри трубы размещен теплообменник. В данном варианте проветривателя он представляет собой множество стеклянных трубочек, вырезанных по одной длине, которые плотно заполняют все внутреннее пространство блока.
Именно стеклу «поручено» отбирать тело у воздуха, выводимого наружу, и передавать его при работе прибора на приток.
Кстати, по словам мастера, поиск необходимого (весьма немалого) количества стеклянных трубок стал одной из основных проблем при создании этого проветривателя.
Поэтому при создании очередной пары приборов решено было отказаться от трубок в пользу стеклянных шариков.
Многочисленные каналы, остающиеся между шариками при их плотной засыпке в корпус, способствуют максимальной передаче тепла.
Для заполнения двух одинаковых блоков потребовалось около шести килограмм таких шариков. Кроме того, пришлось установить сетки для создания границ заполняемого шариками объема, что несколько усложнило конструкцию воздуховода.
Сразу бросается в глаза отсутствие воздушных фильтров, а это вполне может привести к быстрому зарастанию теплообменника пылью. Но возможностей установки круглых фильтров с обеих сторон теплообменника или с торцевых сторон трубы – немало, и дело лишь за реализацией – для грамотного мастера это всего пару часов работы.
Теперь – о блоке управления.
Для корпуса использована металлическая коробка от телефонного коммутатора-распределителя. Внешние органы управления:
— тумблер включения;
— рукоятка переключателя режимов работы (предусмотрено три режима – только на приток, только на вытяжку и реверсивный, нацеленный на рекуперацию воздуха);
— маховик изменения скорости вращения вентиляторов.
А это – внутреннее устройство блока управления. Для мастеров, хотя бы немного разбирающихся в электронике, схема должна быть проста и понятна.
1 – трансформатор от обычного зарядного устройства с выходом на 12-15 вольт.
2 – диодный мост-выпрямитель.
3 – интегральный стабилизатор напряжения на 12 вольт, обеспечивающий общее стабилизированное питание схемы.
4 – еще один стабилизатор напряжения, который буде выдавать питание на вентиляторы в диапазоне от 6 до 10 вольт.
5 – переключатель режимов работы.
6 – переменный резистор, для управления напряжением питания вентиляторов.
7 – микросхема-таймер.
8 – подстроечный резистор, позволяющий корректировать время срабатывания таймера.
9 – микросхема-коммутатор с двумя транзисторами на выходе – для переключения питания между парами вентиляторов.
Эта же схема – в принципиальном графическом изображении.
Как это работает?
Для демонстрации на столе выложены и подключены к выходным клеммам пары вентиляторов, которые будут устанавливаться в вентиляционные блоки.
Питание включено, установлен режим рекуперации, и заработали два вентилятора, работающие в противоход – на приток и на вытяжку.
Прошло установленное время (в данном случае это 70 секунд), и произошло автоматическое переключение – работающие ранее вентиляторы остановились, и в работы вошла вторая пара, работающая в противофазе.
Такое переключение будет происходить постоянно, пока будет задействован режим рекуперации воздуха.
Блоки останавливаются в проделанные в стене сквозные каналы.
В данном случае мастер заранее предусмотрел скрытую под отделкой проводку.
В помещении каналы закрыты вот такими вентиляционными решётками, которые приобретены в хозяйственном магазине.
Решетки оснащены задвижкой, которая может полностью перекрыть путь поступления воздуха.
Вентиляционные блоки размещены с двух сторон окна и с установленными решетками отлично вписываются в интерьер комнаты.
Вот так выглядит один из блоков, стоящий справа от окна.
А это – его «сотоварищ-антагонист» слева от окна.
На улице каналы прикрыты вот такими защитно-декоративными колпаками.
Ну и, наконец, немало мастер потрудился и над внешностью блока управления.
Установлены красивые ручки, светодиодные индикаторы, а венчает «творение» еще и лампа, повышающая комфортность излюбленного места отдыха хозяина.
Несмотря на обилие скептических или даже выраженно негативных комментариев, идея заслуживает внимания, и некоторые домашние мастера уже реализовали ее, опробовали на практике и остались весьма довольны результатами. Кроме того, очевиден весьма внушительный модернизационный задел – есть где развернуться и в плане использования более мощных вентиляторов, и в применении качественных фильтров, и в экспериментах с материалами теплообменника.

Использование энергии земли – грунтовые теплообменники для приточной вентиляции

Как известно, ели углубиться значительно ниже уровня промерзания грунта в данной местности, то его температура практически достаточно стабильна на протяжении всего года и удерживается на уровне примерно в +10 градусов с незначительными сезонными колебаниями – этому способствует постоянно поступающая снизу геотермальная энергия. Почему бы это обстоятельно не задействовать для хотя бы предварительного прогрева воздуха, подаваемого в помещения через установки приточной вентиляции?

Сезонные колебания температуры грунта ниже уровня его промерзания – невелики, и это обстоятельство в последнее время широко используют в полезных целяхДля этого служат грунтовые теплообменники, через которые воздух проходит до попадания в приточную вентиляционную установку. Информация о них будет дана лишь обзорно, так как такие системы требуют тщательных расчетов, весьма масштабных работ по созданию и, безусловно, заслуживают отдельной публикации, которая обязательно появится на страницах нашего портала.

Принцип действия грунтового теплообменника для приточной вентиляцииПринцип работы грунтового теплообменника заключается в том, что воздух, проходя по нему в зимнее время, получает «положительный температурный заряд» то есть нагревается до определенного уровня и потому требует уже куда меньшего количества энергии для окончательного нагрева до комфортной температуры. Летом картина обратная – в знойный день горячий воздушный поток охлаждается до приемлемого уровня, и это дает немалую экономию на кондиционировании помещений.Итак, для создания грунтового теплообменника (встречаются названия «грунтовый коллектор» или «геотермальная вентиляция») применяются схемы с гравийной засыпкой и с прокладкой контура труб.

  • На схеме ниже представлен принцип устройства гравийного теплообменника:
Примерное устройство грунтового теплообменника с гравийной засыпкой1 – заборный патрубок вентиляции с зонтом для защиты от осадков.2 – слой гравийной засыпки в выкопанном котловане. Засыпка должна располагаться на глубине нижу ровня промерзания грунта, а ее примерные размеры – показаны на иллюстрации.3 – обязательный слой термоизоляции, в качестве которой обычно применяются плиты эксрудированного пенополистирола.4 – патрубок забора воздуха из гравийного теплообменника.5 – канал поступления воздуха из теплообменника в систему приточной вентиляции.6 – патрубок прямого притока воздуха в вентиляцию, минуя теплообменник.7 – система клапанов, переключающих подачу воздуха с одного из двух направлений.8 – рекуператор, осуществляющий догрев поступающего воздуха.К достоинствам такого грунтового теплообменника можно отнести компактность, относительную простоту и невысокую стоимость создания, способность оптимизировать, кроме температуры, еще и влажность воздуха.Но и недостатков – немало. Так, на охлаждение воздуха летом такая схема работает неэффективно. А в холодное время года подобный теплообменник нельзя использовать постоянно – требуются весьма значительные паузы, продолжительность в несколько часов. За счёт чрезмерно высокой теплоемкости гравия, он способен быстро выстудиться потоком холодного воздуха, и температура поступающего в помещения потока практически не будет отличаться от уличной. Таким образом, потребуется немало времени на прогрев засыпки геотермальным теплом. Для переключения режимов работы вентиляции предусматриваются клапаны, которые меняют направление притока то через теплообменник, то напрямую.
  • Более широко используются теплообменники трубного типа. По сути – это проложенный в грунте контур труб, по который производится прокачка воздуха до поступления в систему вентиляции.
Существует несколько схем прокладки таких контуров:— Самая простая – это линейное расположение трубы. Но за этой простотой кроется необходимость весьма протяженного участка, измеряемого десятками метров, что редко бывает осуществимо на практике.— В условиях недостаточности территории трубный контур располагают по ломаной линии, чтобы в итоге выйти на расчетную длину. Иногда даже применяют прокладку труб по периметру дома, как показано на иллюстрации.

Грунтовый трубный теплообменник расположился по периметру зданияЭто, кстати, не особо хорошо, так как использование прямоугольных поворотов создает ненужное сопротивление воздушным потокам – рекомендуется устраивать изменение направления под острыми углами в 35 ÷ 45 градусов.— Наконец, самой совершенной может считаться многоканальная схема, обеспечивающая максимальную эффективность системы при минимальном использовании площади участка.

Самую высокую эффективность показывают многоканальные грунтовые теплообменникиВсем трубным теплообменникам присущи общие недостатки, главный из которых – это образование и накопление конденсата. Для борьбы с этим явлением устраиваются специальные спускные клапаны в колодцах, а трубы в обязательном порядке должны иметь уклон в сторону такого колодца.Браться самостоятельно за создание грунтового теплообменника, не имея на руках результатов обязательных расчетов и не обладая соответствующим опытом – попахивает авантюрой. Работы предстоят весьма масштабные и дорогостоящие, ждать быстрой окупаемости проекта не приходится. При неквалифицированном создании такой системы, в лучшем случае – это будут деньги, почти буквально – на ветер. А в худшем случае, помимо потерянных средств, можно получить фатальное переохлаждение грунта на участке, гибель всей его экосистемы, «мёртвое пятно», на котором еще долго не будут приживаться никакие растения. Затея, безусловно, хорошая, но требующая квалифицированного подхода.Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Для любых предложений по сайту: [email protected]