+8613511348445
eeKeel

Kõrgsurve päikeseenergia veesoojendi

 
Miks valida meid
 

 

DELAN Technology on 2007. aastal asutatud DELAN Groupi liige, olles kodumaise soojusvarustussüsteemina kasutusele võetud tipptootja, alustades päikeseveeboileri, soojuspumba, põrandakütte kollektorisüsteemiga. Oleme spetsialiseerunud kõrge rõhu all oleva päikeseenergia geiseri, soojustoru päikesekollektori, toakütteks mõeldud kuuma päikesevee, integreeritud päikeseenergia veesoojendi, integreeritud päikeseenergia veesoojendi, soojustoru päikeseenergia veesoojendi, surve all olevate päikeseenergia veesoojendite ja muude magnet-kriiditahvlite tootmisele.
 

Tooted müüvad hästi
Meie tooteid eksporditakse Euroopasse, Lõuna-Ameerikasse, Põhja-Ameerikasse, Lähis-Idasse, Lõuna-Aasiasse, Aafrikasse ja mujale.

 

Kiire vastus
Meie kohustus on vastata teie päringutele 24 tunni jooksul, tagades, et saate vajaliku teabe ja toe õigeaegselt.

 

Päris Tehas
Meie ettevõte asutati augustis 2003, olles Hiinas soojusvarustussüsteemina kasutusele võetud tipptootja, alustades päikeseveeboileri, soojuspumba, põrandakütte kollektorisüsteemiga.

 

Rikkalik kogemus
Toetame oma klientidele kvaliteetseid, efektiivseid ja mõistlikke küttesüsteeme 16-aastasele töökogemusele.

  • Päikeseenergiaga geiser

    Päikeseenergiaga geiser on keskkonnamõtteliselt vastutustundlik ja energiasäästlik veekuumenemisseade, mis kasutab päikeseenergiat kuuma vee tarnimiseks kaubanduslikuks, tööstuslikuks ja kodumaiseks

    Rohkem
  • Päikeseenergia soojustoru päikesekollektor

    Sun Energy Heat Pipe päikesekollektoril on mitmesuguseid rakendusi, sealhulgas: 1. Kodumajapidamiste sooja veevarustus: neid saab kasutada vee soojendamiseks suplemiseks, pesemiseks ja muudeks

    Rohkem
  • Päikesesoojussüsteemid ja kollektorid

    Hoone päikesesoojussüsteemides ja kollektorites, kus kollektor aitab vähendada sõltuvust tavapärastest kütteallikatest ja säästab energiat...

    Rohkem
  • Heat Pipe päikesevee küttesüsteem

    Heat Pipe päikesevee küttesüsteem on oluline tehnoloogia päikeseenergia kasutamise valdkonnas, pakkudes tõhusat ja usaldusväärset viisi päikeseenergia kasutamiseks mitmesugustes rakendustes...

    Rohkem
  • Toru päikeseveeboileri kollektor

    Päikeseküttesüsteemis suudab Evacuated Tube Solar Water Heater Collector soojendada vett tõhusalt kogu päeva jooksul, pakkudes sooja vett koduseks kasutamiseks või muuks otstarbeks.

    Rohkem
  • Toru päikesesoojussüsteem

    Evakueeritud toruga päikesesoojussüsteem pakub mitmeid eeliseid, nagu kõrge efektiivsus isegi madala päikesekiirguse tingimustes, vastupidavus ja suhteliselt madalad hooldusvajadused...

    Rohkem
  • Tavalised soojustoru päikesekollektorid

    Standard Heat Pipe päikesekollektorid suudavad koguda märkimisväärse koguse päikeseenergiat ja muuta selle kasutatavaks soojuseks. Seda kasutatakse sageli vee soojendamiseks või ruumi soojendamiseks.

    Rohkem
  • Evakueeritud soojustoru päikesekollektor

    Evakueeritud toruga päikeseveeküttekollektorid on loodud soojuskadude minimeerimiseks. Need torud loovad vaakumkeskkonna, mis vähendab oluliselt juhtivaid ja konvektiivseid soojuskadusid, võimaldades

    Rohkem
  • Kompaktne lameplaadiga survega päikeseveeboiler

    Elamukeskkonnas võivad supersoojustoru vaakumtorud tagada pideva kuuma veevarustuse suplemiseks ja pesemiseks. Kaubandusliku basseini rajatises aitab see hoida basseini vee soojana kogu hooaja

    Rohkem
  • U toru päikesekollektorid

    Mõnes tööstusharus saab U Pipe päikesekollektoreid kasutada madala temperatuuriga kütmiseks ja sobivad ideaalselt ka basseinide soojendamiseks, et säilitada mugav veetemperatuur...

    Rohkem
  • Vaakum päikesekollektor

    Mõnedes tööstusharudes saab vaakumpäikesekollektorit kasutada madala temperatuuriga kütmiseks ja sobivad ideaalselt ka basseinide soojendamiseks, et säilitada mugav veetemperatuur...

    Rohkem
  • Soojustoru päikesesoojussüsteemid

    Mõnedes tööstusharudes saab soojustoru päikesesoojussüsteeme kasutada madala temperatuuriga kütmiseks ja need sobivad ideaalselt ka basseinide soojendamiseks, et säilitada mugav veetemperatuur...

    Rohkem
Compact Pressure Solar Water Heater

 

Mis on kõrgsurve päikeseenergia veesoojendi

Survemudel (nimetatakse ka kõrgsurve päikesekütteseadmeteks) tähendab, et vesi paagis on kõrge rõhu all, see on võrdne kraanivee rõhuga. Mitterõhumudel (nimetatakse ka madala rõhuga päikesekütteseadmeteks) tähendab, et paagis olev vesi on madala rõhu all ja võrdub vee raskusjõuga. Kui soovite teada päikeseveeboilerite spetsifikatsioone ja hindu, võtke meiega ühendust!

 

 
Kõrgsurve päikeseenergia veesoojendi eelis
 

 

Parem valik teie terrassiruumi jaoks kui päikeseenergiasüsteemid

Kuid ausalt, teie terrass ei hooli eriti Solar Thermalist ega PV-st. Ainus, mis teda huvitab, on see, kui hästi ruumi kasutatakse.
Päikesesoojustehnoloogia, täpsemalt päikeseenergia vee soojendamise tehnoloogia töötab 80-90% efektiivsusega, samas kui päikeseenergia tehnoloogia (PV on fotogalvaaniline – väljamõeldud sõna päikeseenergia kohta) töötab 15-20% efektiivsusega.
See tähendab, et päikeseenergiaga veesoojendi süsteem toodab 1 m2 suurusel alal sama palju energiat, kui päikesepatareisüsteemil kulub 4-5m2.
Noh, võite küsida, kas see on õiglane võrdlus. Päikeseenergiasüsteeme kasutatakse vee soojendamiseks, päikeseenergiasüsteeme aga elektri tootmiseks. Aus punkt. Kuid energia muundamise seisukohalt on oluline vaid see, mis sisse läheb ja kui palju välja tuleb – süsteemi üldine kasulikkus. Päikeseenergia boilerite süsteemides läheb sisse 100 ühikut päikeseenergiat ja umbes 80-90 ühikut muundatakse kasulikuks energiaks. Päikeseenergiasüsteemide võrreldav arv on ainult 15-20 ühikut.

Kasutage taastuvat ja rohelist energiaallikat

Neljaliikmeline perekond (kaks täiskasvanut, kaks last), kes kasutab taastumatul elektriallikal (nagu kivisöel töötav soojuselektrijaam) töötavat elektrigeisrit, toodab iga päev umbes 3 kg CO2. See võib olla vaid umbes 1095 kg CO2 aastas, kuid see annab 40 aasta jooksul välja umbes 43 tonni CO2! Võrdluseks, päikeseveeboilerid töötavad rohelisel energiaallikal – päikesel ja minimaalsel süsiniku jalajäljel.

Nad ei tarbi elektrit ega kütust

Nende elektritarbimine ühe kasutuspäeva pealt on umbes 9 kWh. Konservatiivsete tariifide eeldusel on see igakuine kulu 2700 Rs. ja aastane kulu elektriarvetele 32 400 Rs.
Võtke 200-liitrine ETC päikeseveeboileri süsteem. Selle ostmine ja paigaldamine maksab umbes 30 Rs,000 ning süsteemi maksumus tasub elektrisäästu arvelt tagasi aasta jooksul pärast paigaldamist. Päikeseenergia veesoojendid on õige tee.

Tegevuskulud on nullilähedased

Need süsteemid ei vaja hooldust liikuvate, elektriliste või elektrooniliste osade puudumise tõttu. Karedate veetingimustega piirkondades on soovitatav perioodiline hooldus. See on aga linnades haruldane ja muret tekitab ainult kõrgemates riikides. Mõlemal juhul on hoolduskulud minimaalsed ja iga-aastased hoolduslepingud saab osta odavalt.
Elektriliste varuküttekehade aeg-ajalt kasutamine mussoonide ajal suurendab tegevuskulusid veidi. Need kulud on aga minimaalsed ja ainult tugevate vihmasadudega päevadel. Päikeseenergia boilerid on võimsalt tõhusad isegi hajutatud päikesevalguse käes.

SWH-d pakuvad peaaegu hetkelist kuuma vee allikat

Muidugi sõltub see teatud määral ka sellest, kui hea on teie torustik. Kaasaegsete komposiittorude puhul on veetorustike soojuskadu minimaalne. Võib kindlalt väita, et päikeseboileri akumulatsioonipaagid suudavad 90% sooja vee väljundist oma väljalaskeava juures vannituppa toimetada.

Erinevus surve- ja survevaba päikeseenergia veesoojendi vahel
 

Mis on stressi-, surve- ja mitterõhuga päikeseveeboilerid?

Surveveesoojendit tuntakse ka faasimuutusega soojusjuhtivusega täissurve päikeseveeboilerina. Faasimuutuse soojusjuhtivuse kollektor koosneb vaakumtorust, faasimuutussoojustorust ja soojusülekande alumiiniumtiivast. Tänu faasivahetussoojuse toru ja veepaagi vahelisele keermestatud ühendusele ning vedeliku puudumisele vaakumtorus talub see survet.
Surveta päikeseveeboilereid nimetatakse tavaliselt täisklaasist vaakumtoruga päikeseveeboileriteks. Kuna vaakumkollektor ja veepaak on tihendatud kummirõngaga, ei talu need survet.

Toimivuse erinevused

Kui neid võrrelda, siis nende esitused erinevad peamiselt järgmiselt:

  • Surveveesoojendeid ei saa kasutada madala rõhuga veevarustuse olukordades, kuna veevarustusrõhk on suurem kui loomulik gravitatsioonirõhk. Kuna aga rõhku kandev tüüp töötab rõhu all ja veevool sõltub torujuhtme rõhust, on survet kandva tüübi vooluringi juhtimine suhteliselt lihtne.
  • Surveta päikeseveeboilerid kasutavad tavaliselt survevaba veevoolu, mille tulemuseks on suurem tõhusus ja pikem kasutusiga. Energiakasutuse poolest on need aga energiasäästlikumad.

Kasutamise erinevused

Surve-päikeseveeboilerite ja rõhuvabade päikeseveeboilerite kasutusviisid ja kaalutlused on erinevad:
Seoses vee temperatuuriga

  • Surve all oleva süsteemi veetemperatuur on alguses kõrge ja seejärel langeb kasutamise ajal, muutes kasutajatel hõlpsasti kontrollitavaks ja sellega kohanemiseks.
  • Surveta päikeseboileri veesurve on suplemise ajal väga madal, tekitades ebamugavust ning vee temperatuur on alguses madal ja seejärel tõuseb.

Seoses vee ümbersuunamisega

  • Surveveepaagi sisevooder on keevitatud kõrgsageduskeevitusega, mis võimaldab otseühendust veesüsteemiga ja automaatset töötamist.
  • Kui pere elab katusel, on surveta päikeseboileris kasutamise ajal madal veesurve.

Kohaldamisala

Kahe erinevat tüüpi päikeseveeboileritena on ka nende kasutusalad erinevad:

  • Survetüüpi, mis on paksema paagiga suletud veepaak, saab paigutada kõikjale kodus, näiteks vannituppa või elutuppa.
  • Surveta päikeseveeboiler, mis on avatud veepaak, mille ülaosas on väljalaskeavad ja mille vee väljalaskeava on raskusjõu toimel, tuleb asetada katusele.
Kõrgsurve päikeseenergia veesoojendi hooldus ja tähelepanu

 

Kõrgsurve Päikeseveeboilereid kasutatakse juhtudel, kui kliendil on juba survestatud võrk või uutel paigaldustel, kus kõrgsurvevõrgu kasutamine on vajalik hüdrotarvikute, kasutajamugavuse suurendamise, aga ka veetarbimise tõttu.
Sellistel juhtudel peab termiline reservuaar olema kaitstud ventiilide komplekti ja paisupaagiga, et kaitsta seda positiivse ja negatiivse rõhu järskude kõikumiste korral. Seetõttu peavad need ventiilid ja paisupaak olema õigesti määratletud, et nende funktsioon töötaks alati, kui seda nõutakse.
Kõrgsurve päikeseboileri müümisel on süsteemi komponentide õigeks spetsifikatsiooniks oluline teada kliendi võrgu rõhku.
Kõrgsurvesüsteemides kasutatavad ventiilid on järgmised:
Õhu eemaldamise ventiil:selle funktsioon on kogu termilise reservuaari sees tekkiva õhu või auru eemaldamine.
Vaakumi katkestusventiil:võimaldab õhul siseneda reservuaari, kui selle sees on alarõhk. See võib juhtuda, kui vee sisselaskeava reservuaaris on ummistunud ja tarbimises on vett. Selle klapi saab asendada tagurpidi paigaldatud tagasilöögiklapiga.
Kaitseklapp:võimaldab reguleerida reservuaari maksimaalset rõhku, mis avaneb alati, kui rõhk ületab ventiilis määratud seadistuse.
Takistusnäidikuga manomeeter: seda tüüpi manomeeter on oluline süsteemi saavutatud maksimaalse rõhu kontrollimiseks, mis võib viidata sellele, et paisupaak on kalibreerimisest väljas või ventiil on kahjustatud.


Kõik need peavad läbima hoolduse iga 6 kuu tagant, et nad korralikult töötaksid, sest lekke korral ei põhjusta soojendatud vesi elanikele vigastusi ega kodukahjustusi.
Rohkem kui ühe termilise reservuaariga paigaldistel peab igal neist olema oma ventiilide komplekt ja nende hulgas ei tohiks olla ühtegi kirjet, mis takistaks reservuaaride ühendust paisupaagiga. Paisupaak seevastu tuleb mõõta vastavalt termilise reservuaari mahule, maksimaalsele temperatuurile, milleni kõrgsurve päikeseboiler võib jõuda, töörõhule ja kaitseklapi rõhule.


Üldreeglina saame paisupaagi suuruse määramiseks kasutada 4% protsenti termilise reservuaari mahust ja selle eelkoormuse rõhk kalibreeritakse 7.0 psi (0.5kgf / cm²), alla rõhuklapi rõhu. ohutus. See kalibreerimine tuleb läbi viia hüdrovõrku ühendamata paisupaagiga ja seda tuleb kontrollida iga 6 kuu tagant.
Paisupaak tuleb paigaldada termoreservuaari külma vee sisselaskeava juurde, enne sifooni. Kokkuvõtteks võib öelda, et kõrgsurve päikeseboiler vajab kogu hoolt ja tähelepanu nii müügil, paigaldamisel kui ka hooldusel, kuna tegemist on keerukama ja kulukama paigaldusega, lisades kliendile suuremat mugavust.


Samuti väärib märkimist, et süsteem peab olema mõõdetud rõhu jaoks, mis on suurem kui survestaja maksimaalne rõhk, näiteks 2,5 kgf / cm² (25 mca) surveseade peab töötama koos 4-kordse soojusmahutiga.0 kgf / cm² (40 mca) , mis on tingitud süsteemi temperatuuri tõusust kogu päeva jooksul ja sellest tulenevalt ka selle rõhu tõusust. Kui süsteemis on rõhk juba 4,0 kgf / cm², töötab kaitseklapp väga sageli, mis pole soovitav.


Kogu süsteem tuleb paigaldada veekindlasse kohta ning klapid peavad olema paigutatud nii, et nende poolt välja eralduv vesi või aur ei kahjustaks hoonet ega kasutajaid. Lisateabe saamiseks vaadake meie paigaldusjuhendit!

Kõrgsurve päikeseenergia veesoojendi komponendid
Two Coils Solar Water Heater
Split Solar Water Heater
Pressurized Solar Water Heater
High Pressure Solar Water Heater

Päikesekollektor
See on peamine komponent, mis vastutab päikeseenergia hõivamise ja neelamise eest. Tavaliselt paigaldatakse see katusele ja sisaldab torusid või plaate päikesevalguse kogumiseks.
Soojusvaheti
Soojusvaheti kannab neeldunud päikeseenergia kollektorist süsteemi vette. See tagab tõhusa soojusülekande ilma otsese kokkupuuteta päikesevedeliku ja vee vahel.
Pump
Soojusülekandevedeliku (tavaliselt vee ja antifriisi segu) liigutamiseks läbi kollektori ja soojusvahetisse kasutatakse tsirkulatsioonipumpa. See hõlbustab päikesesoojuse ülekandumist veele.
Kontroller
Kontroller reguleerib süsteemi tööd, haldab pumpa, temperatuuriandureid ja muid komponente. See optimeerib süsteemi tõhusust ja hoiab ära ülekuumenemise või külmumise.
Säilituspaak: hoiupaak salvestab kuumutatud vee hilisemaks kasutamiseks. See on hästi isoleeritud, et minimeerida soojuskadusid, tagades pideva sooja veevarustuse.
Survekaitseklapp
See turvakomponent vabastab süsteemist ülerõhu, vältides päikeseveeboileri kahjustamist.
Kontrollklapp
Torustikusse paigutatud tagasilöögiklapp takistab vee tagasivoolu, säilitades õige veevoolu suuna läbi süsteemi.
Temperatuuri- ja rõhualandusklapp (TPR-klapp)
See kaitseklapp vabastab mahutist liigse rõhu ja temperatuuri, tagades süsteemi töötamise ohututes piirides.
Varukütteelement
Olukordades, kus päikeseenergiast ei piisa, kasutatakse pideva sooja veevarustuse tagamiseks varukütteelementi, mis on sageli elektri- või gaasitoitel.
Isolatsioon
Piisav isolatsioon on ülioluline soojuskao minimeerimiseks torudes, akumulatsioonipaagis ja muudes komponentides, parandades päikeseveeboileri üldist energiatõhusust.

 

 
Korduma kippuvad küsimused
 
 

K: Mis vahe on madala rõhu ja kõrgsurve päikeseveeboilerite vahel?

V: Kui teie kraanist tuleb kõrgsurvevett, vajate kõrgsurvega päikeseküttesüsteemi. Kui vesi voolab ilma rõhuta, ainult gravitatsiooni abil, on see üldiselt madala rõhuga süsteem. Enamik kodusid, kus on olemasolev elektrigeiser, vajavad kõrgsurvega päikeseküttesüsteemi.

K: Kuidas surve all olev päikeseveeboiler töötab?

V: Kõrgsurve otsesurve päikeseküttesüsteemil on evakueeritud torud ja soojustorud. Soojustorud neelavad päikeseenergiat ja muudavad selle soojusenergiaks. Seda energiat kasutatakse seejärel vee soojendamisel.

K: Kuidas suurendada veesurvet oma päikeseenergia boileris?

V: Kõigil neil juhtudel on veesurve suurendamise pumba paigaldamine ainus lahendus. See pump on survepump, mida saab kasutada teie kodudesse tarnitava vee rõhu tõstmiseks.

K: Millised on kõrgsurvegeisrite eelised?

V: Paagile ja kollektoritele avaldatava väiksema rõhu ja pinge tõttu on selle eluiga pikem kui võrgusurvega päikesegeisrisüsteemidel. Seda tüüpi päikeseküttesüsteem on kerge. Võib pakkuda kuuma vett ilma välise toiteta.

K: Kas me saame kasutada päikeseveeboileri jaoks survepumpa?

V: Need päikeseenergia veesoojendid taluvad kuni 8 kg/cm2 rõhku, mistõttu need sobivad kasutamiseks kõrghoonetes. Need ühilduvad ka rõhuvõimenduspumpadega ja see suurendab nende mitmekülgsust.

K: Kas päikeseveeboilerid töötavad öösel?

V: Kuna päikeseenergia veesoojendid vajavad vee soojendamiseks päikest, võite küsida, kas need suudavad teile öösel sooja vett pakkuda. Jah nad saavad!

K: Miks minu päikeseenergia sooja vee rõhk on madal?

V: Sade või katlakivi kogunemine dušiotsadesse ja kraanidesse on ühed levinumad päikeseenergia kuuma vee madala rõhu põhjused. Kui kare vesi kuivab, moodustuvad kõvad mineraalsed ladestused, mida võib olla liiga raske eemaldada. Seetõttu ei voola vesi kergesti sisse ja põhjustab hoopis lekkeid.

K: Milline on veesoojendi jaoks parim veesurve?

V: Kõrge veerõhk on üks peamisi põhjusi, miks veesoojendid lekivad enneaegselt. Sanitaartehnilised koodid nõuavad, et teie kodu veerõhk oleks 80 naela ruuttolli kohta (psi) või vähem. Enamik eksperte soovitab kasutada 50-60 psi.

K: Miks vesi päikeseboilerist üle voolab?

V: Enamik lekkeid tuleneb vigasetest või lahtistest ventiilidest. Need on väikesed komponendid, mis juhivad vee sisendit ja väljundit paagist, kontrolleritest ja päikesepaneelist. Klapid võivad aja jooksul väsida, kui kuum vesi liigub läbi nende, ja lõpuks ebaõnnestuvad. Kui probleemiks on klapid, on see lihtne remont.

K: Millised on kolme tüüpi päikeseveeboilerid?

V: Samuti peab katusekonstruktsioon taluma passiivsetes süsteemides kasutatavate mahutite koormust. Päikeseveeküttesüsteemide jaoks saab valida ühe kolme tüüpi päikesekollektoritest: lame-, evakueeritud toru- ja paraboolkollektorid. Lamekollektorid.

K: Kui kaua päikeseveeboilerid kestavad?

V: Sertifitseeritud päikeseküttesüsteemide keskmine eluiga on 20 aastat, mis on palju pikem kui tavaliste gaasi- või elektriboilerite puhul.

K: Miks kõrgsurvegeiser üle voolab?

V: See kuuma vee ja auru väljavool näitab, et temperatuuri- ja rõhuventiil (TP-ventiil) vabastab kuuma vett, kuna geisris koguneb ülemäärane temperatuur ja rõhk. Kõige tavalisem ülekuumenemise põhjus on vigane termostaat. See on potentsiaalselt väga ohtlik ja sellega tuleb viivitamatult tegeleda.

K: Mis on päikeseveepumba nõrkus?

V: Päikesepumbad toetuvad energia tootmiseks päikesevalgusele, mis tähendab, et nende jõudlust mõjutavad otseselt ilmastikutingimused ja päikesevalguse kättesaadavus. Pilves päevad, varjutus või vähene päikesevalguse intensiivsus võivad vähendada nende pumpamisvõimsust.

K: Kumb on parem soojuspump või päikeseenergia kuum vesi?

V: Kuigi mõlemad variandid aitavad teil soojendada vett teie ja planeedi jaoks madalama hinnaga, on soojuspumbad üldiselt kõige tõhusam viis. Soojuspumbasüsteemi ostmise ja paigaldamise eelkulud on tavaliselt väiksemad (mõnikord oluliselt väiksemad) kui päikeseenergia soojaveesüsteemil.

K: Kas ma saan juua vett päikeseboilerist?

V: Kuid päikesekiired sisaldavad ka infrapunakiirgust ja see aitab soojendada vett parimas päikeseküttesüsteemis. Seetõttu võime öelda, et kodumajapidamises kasutatava päikeseveeboileriga toodetud sooja vett on ohutu kasutada. Siiski ei ole soovitatav seda vett joogiks kasutada.

K: Kas kõrge veesurve võib põhjustada kuuma vee puudumise?

V: Süsteemi rõhk peab olema piisav, et seade korralikult töötaks. See võimaldab süsteemil soojendada vooluvõrgust tulevat vett; Kui rõhk langeb liiga madalale või tõuseb liiga kõrgele, lülitub süsteem automaatselt välja, peatades sooja vee saatmise kodus.

Hiina ühe professionaalseima kõrgsurve päikeseveeboilerite tootjana ja tarnijana iseloomustavad meid kvaliteetsed tooted ja konkurentsivõimeline hind. Võite olla kindel, et meie tehasest müüakse siin hulgimüügi kõrgsurve päikeseenergia boilerit. Kohandatud teenuse ja OEM-teenuse saamiseks võtke meiega kohe ühendust.

Võtke ühendust tarnijaga