- Предности и мане коришћења
- Веза
- Правила за рад грејача
- Загревање доводних ваздушних маса помоћу рециркулације
- Брзина расхладне течности
- Шта је грејач и зашто је потребан
- Принцип рада бојлера
- Предности и мане
- Врсте
- Извор топлоте
- материјала
- нестандардна верзија
- Врсте система
- Кратак преглед савремених модела
- 1 Карактеристике и принцип рада
- Прорачун-онлине електричних грејача. Избор електричних грејача по снази - Т.С.Т.
Предности и мане коришћења
Ако предузеће има сопствени систем за снабдевање топлотом, употреба грејача ваздуха за доводну вентилацију је најисплативија.
Сет бојлера за одржавање магацина. Грејачи са протоком ваздуха од 5200 м³/х и температуром расхладне течности од + 130ºС загревају ваздух и одржавају подешену температуру
Предности уређаја повезаних на централизовани систем:
- једноставна инсталација, која се не разликује по сложености од уградње цеви за грејање;
- брзо загревање велике просторије;
- сигурност свих чворова;
- могућност подешавања протока загрејаног ваздуха;
- строги индустријски дизајн.
Али главна предност је одсуство редовних финансијских улагања - плаћање се врши само приликом куповине нове опреме.
Тренутне цене за водене биметалне грејаче КСК које производи новосибирска компанија Т.С.Т., која производи термичку опрему. Коначна цена зависи од основне конфигурације и техничких карактеристика (+)
Главни недостатак је немогућност коришћења водених модела у свакодневном животу, посебно у градском становању. Алтернатива је употреба електричних уређаја. Још једна нијанса се тиче негативних температура: опрема мора бити инсталирана у просторијама у којима минимални праг не пада испод 0ºС.
У дизајну бојлера практично нема хабајућих делова. Ретко кваре и захтевају велике поправке, што такође треба приписати „касици-прасици“ предности опреме (+)
Веза
Уношење ваздушних маса може се извршити на један од два начина:
- Лево извршење: јединица за мешање и аутоматска контрола су постављени на левој страни, довод воде је одозго, одлив је на дну.
- Право извођење: ови механизми су десно, цев за довод воде је на дну, "поврат" је на врху.
Цеви се постављају на страну где је постављен ваздушни вентил.
Бојлери су подељени у 2 типа према врсти вентила:
- двосмерни - када је прикључен на опште снабдевање топлотом;
- тросмерни - са затвореним начином снабдевања топлотом (на пример, када је прикључен на котао).
Тип вентила је одређен карактеристикама система који снабдева топлоту. Ови укључују:
- Тип система.
- Температура воде на почетку процеса и на излазу.
- Са централним водоснабдевањем - разлика између притиска у цевима за довод воде и његовог одлива.
- Са аутономним - присуством или одсуством пумпе инсталиране на доводном кругу.
Шема инсталације мора да предвиди неприхватљивост инсталације у следећим случајевима:
- са вертикалним улазом и излазом цеви;
- са горњим усисом ваздуха.
Оваква ограничења су због могућности да снежне масе доспеју у доток опреме и даљег цурења отопљене воде у електронску јединицу.

Да би се избегли кварови на јединици за аутоматизацију, сензор температуре мора бити смештен у унутрашњем делу елемента за удувавање ваздуха на удаљености од најмање 0,5 м од механизма за довод.
Правила за рад грејача
За дуг и несметан рад важно је придржавати се следећих правила рада:
Немогуће је прекорачити притисак у цевоводима изнад нормализованих индикатора, који су за сваки уређај назначени у техничкој документацији.
Састав ваздушних маса у затвореном простору морају испуњавати захтеве ГОСТ 12.1.005-88.
Приликом уградње важно је пратити упутства и препоруке произвођача.
Забрањено је користити носач топлоте са температуром која прелази +190 степени.
Охлађени ваздух у просторији се постепено загрева. Температура треба да расте сваког сата за 30 степени.
Да би се цеви размењивача топлоте заштитиле од пуцања, температуре не могу пасти на минус вредности.
У производној просторији са веома влажним или прљавим ваздухом уграђују се грејачи са степеном заштите од најмање ИП 66. Забрањено је самостално поправљати опрему за грејање.
Ово мора да уради квалификовано сервисно особље.Усклађеност са свим овим правилима помоћи ће продужити век трајања и заштитити од хитних случајева.бојлер за доводну вентилацију
Забрањено је самостално поправљати опрему за грејање. Ово мора да уради квалификовано сервисно особље. Усклађеност са свим овим правилима помоћи ће продужити век трајања и заштитити од хитних случајева.бојлер за доводну вентилацију
Загревање доводних ваздушних маса помоћу рециркулације

Обавезна компонента вентилације је електрични грејач
Рециркулацијска грејана вентилација, уопштено говорећи, ради по следећем принципу:
- ваздух улази у кућу кроз прилив вентилационог система;
- након одређеног временског периода, улази у издувни систем, где се део улазних ваздушних маса уклања изван куће;
- остатак ваздуха улази у комору за мешање.
У одељку за мешање свеж ваздух се меша са „издувним” ваздухом, чиме се загревају хладне ветровне масе (ако је систем у контролним подешавањима подешен на режим загревања ваздуха, а не обрнуто). Даље, проток ваздуха се усмерава на грејач или клима уређај, а затим кроз вентилационе канале до куће.
Брзина расхладне течности
5. Прорачун брзине кретања воде у цевима примљеног грејача. Гв је брзина протока расхладне течности, кг/с; пв је густина воде при просечној температури у грејачу ваздуха, кг/м³;
фв је просечна отворена површина једног пролаза измењивача топлоте (прихваћена према табели избора за грејаче КСК), м².
| Густина воде у функцији температуре | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| температура, °Ц | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 | +30 | +35 | +40 | +45 | +50 | +55 | +60 | +65 | +70 | |
| густина, кг/м³ | 999 | 999 | 999 | 999 | 998 | 997 | 996 | 994 | 992 | 990 | 988 | 986 | 983 | 981 | 978 |
| температура, °Ц | +75 | +80 | +85 | +90 | +95 | +100 | +105 | +110 | +115 | +120 | +125 | +130 | +135 | +140 | +150 |
| густина, кг/м³ | 975 | 972 | 967 | 965 | 962 | 958 | 955 | 951 | 947 | 943 | 939 | 935 | 930 | 926 | 917 |
| Топлотни капацитет воде у функцији температуре | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| температура, °Ц | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 | +30 | +35 | +40 | +45 | +50 | +55 | +60 | +65 | +70 | |
| топлотни капацитет, Ј/(кг•°С) | 4217 | 4204 | 4193 | 4186 | 4182 | 4181 | 4179 | 4178 | 4179 | 4181 | 4182 | 4183 | 4184 | 4185 | 4190 |
| температура, °Ц | +75 | +80 | +85 | +90 | +95 | +100 | +105 | +110 | +115 | +120 | +125 | +130 | +135 | +140 | +150 |
| топлотни капацитет, Ј/(кг•°С) | 4194 | 4197 | 4203 | 4205 | 4213 | 4216 | 4226 | 4233 | 4237 | 4240 | 4258 | 4270 | 4280 | 4290 | 4310 |
Ако се за прорачун узму два или више грејача, ова формула важи само ако су узастопни
прикључак медијума за грејање. То јест, грејачи су повезани тако да топла вода прође кроз контуре једног
измењивач топлоте, доведен у други, итд. Приликом паралелног повезивања, на пример, два грејача ваздуха КСК
расхладна течност, вредност фв ће бити 2фв, итд. На пример, за загревање ваздуха потребна су нам два измењивача топлоте КСК 3-9 с
са површином од 0,455 м² (укупно ово даје 0,910 м²). Брзина протока расхладне течности била је 0,600 кг/с. Израчунајте брзину кретања
један удар грејача. Када се серијски повеже кроз расхладну течност, формула ће изгледати као - В (м / с) \у003д Гв /
(пв • фв), паралелно (топлотна цев је повезана са сваким грејачем ваздуха посебно) - В (м / с) = Гв / (пв • 2фв).
Сходно томе, брзина кретања воде у цевима, у првом случају, биће од већег значаја него у другом. Препоручено
брзина кретања расхладне течности у бојлерима типа КСК је (0,2 - 0,5) м / с. Прекорачење ове брзине повезано је са повећањем
хидраулички отпор. Дозвољене вредности су од 0,12 до 1,2 м/с.
Шта је грејач и зашто је потребан
То је нека врста измењивача топлоте у којој је извор топлоте проток ваздуха у контакту са грејним елементима.Помоћу уређаја се доводни ваздух загрева у вентилационим системима и опреми за сушење.

Дијаграм приказује положај грејача ваздуха у вентилационој јединици канала.
Уређај који се монтира може се представити као посебан модул или као део моноблок вентилационе јединице. Обим примене је представљен:
- почетно загревање ваздуха у системима доводне вентилације са протоком ваздуха са улице;
- секундарно загревање ваздушних маса током рекуперације у системима доводног и издувног типа који регенеришу топлоту;
- секундарно загревање ваздушних маса унутар појединачних просторија како би се обезбедили индивидуални температурни услови;
- загревање ваздуха за снабдевање клима уређаја зими;
- резервно или додатно грејање.
Енергетска ефикасност каналског грејача ваздуха било ког дизајна одређена је коефицијентом преноса топлоте у условима одређених трошкова енергије, па се, уз значајне стопе преноса топлоте, уређај сматра високо ефикасним.
Везивање у систему доводне вентилације регулационог арматурног кавеза врши се помоћу двосмерних вентила у градској мрежи, као и тросмерних вентила када се користи котларница или котларница. Уз помоћ уграђене јединице за везивање, перформансе коришћене опреме се лако контролишу и ризик од смрзавања зими је минимизиран.
Принцип рада бојлера

Уређаји за вентилациони систем који раде на воду постављају се само ако постоји подешен и прилагођен рад система за снабдевање топлотом или топлом водом. Јединица може загрејати ваздушне масе до температуре од +70…+100°Ц.Загрејани ваздух се користи као извор додатне топлоте у великим просторима - теретанама, складиштима, супермаркетима, павиљонима, индустријским просторијама и пластеницима.
Принцип рада доводне вентилације са бојлером је сличан раду сличног кућног апарата за загревање простора, само што уместо електричне спирале, као измењивач топлоте делује намотај од металних цеви у којима циркулише расхладна течност.
У овом случају, процес загревања ваздушних маса је следећи:
- врућа течност из система грејања или ПТВ мрежа, загрејана на 80-180 степени, иде у цевасти измењивач топлоте, који је направљен од бакра, челика, биметала или алуминијума;
- расхладна течност загрева цеви, а оне, заузврат, дају топлотну енергију ваздушним масама које пролазе кроз измењивач топлоте;
- за равномерну дистрибуцију загрејаног ваздуха у просторији, у уређају се налази вентилатор (такође је одговоран за повратно снабдевање ваздушних маса у грејач).
Ако је све већ уморно и не знате шта друго да играте, онда можете покушати да преузмете 1кБет слот машине и уживате у новим искуствима са популарном кладионицом.
Захваљујући употреби већ загрејаног ваздуха из система грејања, јединица штеди новац. Грејач воде за вентилационе мреже може се назвати уређајем који комбинује квалитете конвектора, вентилатора и измењивача топлоте.
Грејачи за вентилационе мреже раде само са ваздухом, чији степен садржаја прашине не прелази 0,5 мг/м³, а минимална температура није нижа од -20°Ц. Уређај се монтира унутар вентилационог шахта и бира према његовим параметрима (пресек и облик).Понекад се, да би се постигла жељена температура ваздуха, уграђује неколико мање моћних уређаја у серији, ако се у канал не може уградити један дизајн одговарајућих перформанси.
Предности и мане

Препоручљиво је користити бојлере у индустријским предузећима која имају сопствене комуникације за снабдевање топлотом. У овом случају, јединица ће бити што је могуће профитабилнија.
Предности уређаја за грејање ваздуха укључују следеће:
- По сложености и напорности, уградња измењивача топлоте воде може се упоредити са полагањем цеви за грејање. Другим речима, неће бити проблема са инсталацијом.
- Загрејане ваздушне масе брзо загревају чак и велику површину.
- Одсуство сложених механичких и електричних компоненти осигурава сигуран рад.
- Правац струјања топлог ваздуха се може контролисати.
- Током рада, нема повећаног оптерећења на електричној мрежи, а квар неће изазвати пожар. Иначе, јединица врло ретко поквари, јер нема хабајућих делова.
- Захваљујући употреби топле течности из мреже за грејање, опрема не захтева редовна финансијска улагања.
Главни недостатак је што се грејач не може користити за кућне потребе у стамбеним зградама. Али алтернативно се користе слични електрични уређаји. Опрема има импресивне димензије и захтева контролу над температуром расхладне течности у мрежи грејања на коју је прикључен. Такву вентилациону опрему је дозвољено инсталирати само на местима где температура околине не пада испод нуле степени.
Врсте
По којим основама се грејачи могу класификовати?
Извор топлоте
Може се користити као:
- Електрична енергија.
- Топлота коју генерише индивидуални котао за грејање, котларница или ЦХП и достављена грејачу расхладном течношћу.
Хајде да мало детаљније анализирамо обе шеме.
Електрични грејач за принудну вентилацију је, по правилу, неколико цевастих електричних грејача (грејача) на које су притиснута ребра ради повећања површине размене топлоте. Електрична снага таквих уређаја може достићи стотине киловата.
Са снагом од 3,5 кВ или више, они нису повезани на утичницу, већ директно на штит са посебним каблом; од 7 кВ напајање од 380 волти се препоручује.
На фотографији - кућни електрични грејач ЕЦО.
Које су предности електричног грејача за вентилацију на позадини воденог?
- Једноставност инсталације. Слажете се да је много лакше довести кабл до уређаја за грејање него организовати циркулацију расхладне течности у њему.
- Одсуство проблема са топлотном изолацијом ајлајнера. Губици у напојном каблу због сопственог електричног отпора су два реда величине мањи од губитака топлоте у цевоводу са било којом расхладном течношћу.
- Лако подешавање температуре ваздуха. Да би температура доводног ваздуха била константна, довољно је монтирати једноставан контролни круг са температурним сензором у круг напајања грејача. Поређења ради, систем бојлера ће вас натерати да решите проблеме координације температуре ваздуха, расхладне течности и снаге котла.
Да ли напајање има недостатке?
- Цена електричног уређаја је нешто већа од воденог.На пример, електрични грејач од 45 киловата може се купити за 10-11 хиљада рубаља; бојлер исте снаге коштаће само 6-7 хиљада.
- Што је још важније, када се користи директно грејање на струју, оперативни трошкови су нечувени. За загревање расхладне течности која преноси топлоту у систем воде за грејање ваздуха, користи се топлота сагоревања гаса, угља или пелета; ова топлота у киловатима је много јефтинија од струје.
| Извор топлотне енергије | Цена киловат-сата топлоте, рубаља |
| главни гас | 0,7 |
| Угаљ | 1,4 |
| Пелетс | 1,8 |
| Електрична енергија | 3,6 |
Грејачи воде за принудну вентилацију су, генерално, обични измењивачи топлоте са развијеним ребрима.
Бојлер.
Вода или друга расхладна течност која циркулише кроз њих одаје топлоту ваздуху који пролази кроз ребра.
Предности и недостаци шеме одражавају карактеристике конкурентског решења:
- Трошкови грејача су минимални.
- Оперативни трошкови се одређују врстом горива које се користи и квалитетом изолације ожичења расхладне течности.
- Контрола температуре ваздуха је релативно сложена и захтева флексибилан систем циркулације и/или управљања котлом.
материјала
За електричне грејаче, алуминијумска или челична ребра се обично користе на стандардним грејним елементима; нешто мање уобичајена шема грејања са отвореним волфрамовим калемом.
Грејни елемент са челичним ребрима.
За бојлере су типичне три верзије.
- Челичне цеви са челичним ребрима обезбеђују најниже трошкове изградње.
- Челичне цеви са алуминијумским ребрима, због веће топлотне проводљивости алуминијума, гарантују нешто већи пренос топлоте.
- Коначно, биметални измењивачи топлоте од бакарне цеви са алуминијумским ребрима обезбеђују максималан пренос топлоте по цену нешто мањег отпора на хидраулични притисак.
нестандардна верзија
Неколико решења заслужује посебну пажњу.
- Јединице за напајање су грејач са унапред уграђеним вентилатором за довод ваздуха.
Јединица за доводну вентилацију.
- Поред тога, индустрија производи производе са рекуператорима топлоте. Део топлотне енергије узима се из струјања ваздуха у издувној вентилацији.
Врсте система
Јединица за доводну вентилацију са грејањем ваздуха доступна је у неколико типова. То може бити централна вентилација, која ће загрејати велике индустријске просторије, или канцеларијски центар, или може бити индивидуална, на пример, у стану или приватној кући.
Поред тога, сви системи за грејање вентилације подељени су на следеће типове:
- Са опоравком. У ствари, ово је систем размене топлоте, када улазне масе долазе у контакт са одлазећим масама и размењују топлоту. Ова опција је погодна само за регионе са не баш хладним зимама. Ови системи се називају кругови пасивне вентилације. Најбоље је да их поставите близу радијатора.
- Вода. Такво грејање ради или из котла или из батерије централног грејања. Његова главна предност је уштеда енергије. Доводна вентилација са воденим загревањем ваздуха је посебно популарна код потрошача.
- Елецтрицал. Захтева значајну потрошњу електричне енергије. По принципу рада, ово је једноставан електрични грејни елемент који својим сталним кретањем загрева ваздух.
Доводна вентилација се такође може разликовати у начину на који се ваздух убацује у просторију. Постоје природне опције, а има и принудних, када се ваздух увлачи уз помоћ вентилатора. Типови вентилације се такође разликују према врсти контроле. То могу бити ручни модели или аутоматски, којима се управља помоћу даљинског управљача или из посебне апликације на телефону.
Кратак преглед савремених модела
На тржишту постоји много модела јединице за мешање из различитих произвођачи климатске опреме. Мешалице ДЕКС, СМЕКС, МУ, СУМКС, као и терморегулациони хидроблокови серије МСТ, УТК се производе у различитим стандардним величинама са израчунатим индикаторима тежине и величине и прикључним димензијама.
Више о њима можете сазнати користећи линкове испод:
-
Јединице за мешање ДЕКС
-
Јединице за мешање МУ
-
Јединице за мешање ВПГ
-
Мешалице СМЕ и СМЕКС
-
Јединице за мешање МСТ
-
Јединице за мешање СУРП и СУР
-
Јединице за мешање ЈЗУ
-
Јединице за мешање ВДЛ
-
Јединице за мешање воде УВС
-
Јединице за мешање КЕВ-УТМ
1 Карактеристике и принцип рада
Дизајн таквог грејача укључује кућиште унутар којег се налази вентилатор и измењивач топлоте. Управљање се врши помоћу посебног блока. Када је уређај укључен, лопатице стварају проток ваздуха који се шири по просторији. Захваљујући томе, могуће је постићи добро загревање у кратком временском периоду.
У индустријским предузећима прилично је тешко одржавати угодну температуру само због радијатора.Они су ефикасни, али су обично мање корисни у овим условима. Уградња грејача и других грејача је скупа. Високи су трошкови не само опреме, већ и њеног накнадног одржавања, као и плаћања електричне енергије. По правилу, такви модели су веома енергетски интензивни. Препоручљиво је инсталирати грејаче вентилатора са извором топлоте воде у следећим просторијама:
- велики трговачки подови;
- стакленици или стакленици који раде током хладне сезоне;
- производне радње и складишта са великим бројем производа;
- велике аутопраонице, као и сервисне станице;
- гараже са великом површином, хангари;
- велике теретане.
Упркос чињеници да је уређај намењен индустријској употреби, неки власници викендица или великих приватних кућа користе га за грејање простора. То је због једноставности дизајна и могућности самопроизводње код куће.
Прорачун-онлине електричних грејача. Избор електричних грејача по снази - Т.С.Т.
Скип то цонтент Ова страница сајта представља онлајн прорачун електричних грејача. На мрежи се могу одредити следећи подаци: - 1. потребна снага (топлотна снага) електричног грејача ваздуха за клима комору. Основни параметри за прорачун: запремина (проток, перформансе) протока загрејаног ваздуха, температура ваздуха на улазу у електрични грејач, жељена излазна температура - 2. температура ваздуха на излазу из електричног грејача. Основни параметри за прорачун: потрошња (запремина) протока загрејаног ваздуха, температура ваздуха на улазу у електрични грејач, стварна (инсталисана) топлотна снага коришћеног електричног модула
једно.Онлине прорачун снаге електричног грејача (потрошња топлоте за загревање доводног ваздуха)
У поља се уносе следећи индикатори: запремина хладног ваздуха који пролази кроз електрични грејач (м3/х), температура улазног ваздуха, потребна температура на излазу из електричног грејача. На излазу (према резултатима онлајн прорачуна калкулатора) приказује се потребна снага модула електричног грејања да би се ускладила са постављеним условима.
1 поље. Запремина доводног ваздуха који пролази кроз поље електричног грејача (м3/х)2. Температура ваздуха на улазу у електрични грејач (°С)
3 поље. Потребна температура ваздуха на излазу из електричног грејача
(°Ц) поље (резултат). Потребна снага електричног грејача (потрошња топлоте за загревање доводног ваздуха) за унете податке
2. Онлине прорачун температуре ваздуха на излазу из електричног грејача
У поља се уносе следећи индикатори: запремина (проток) загрејаног ваздуха (м3/х), температура ваздуха на улазу у електрични грејач, снага изабраног електричног грејача ваздуха. На излазу (према резултатима онлајн прорачуна) се приказује температура излазног загрејаног ваздуха.
1 поље. Запремина доводног ваздуха који пролази кроз поље грејача (м3/х)2. Температура ваздуха на улазу у електрични грејач (°С)
3 поље. Топлотна снага изабраног грејача ваздуха
(кВ) поље (резултат). Температура ваздуха на излазу из електричног грејача (°Ц)
Онлине избор електричног грејача према запремини загрејаног ваздуха и топлотној снази
Испод је табела са номенклатуром електричних грејача које производи наша компанија. Према табели, можете отприлике одабрати електрични модул који одговара вашим подацима.У почетку, фокусирајући се на индикаторе запремине загрејаног ваздуха на сат (продуктивност ваздуха), можете одабрати индустријски електрични грејач за најчешће термичке услове. За сваки грејни модул серије СФО представљен је најприхватљивији (за овај модел и број) опсег загрејаног ваздуха, као и неки распони температуре ваздуха на улазу и излазу из грејача. Кликом на назив одабраног електричног бојлера можете отићи на страницу са термичким карактеристикама овог електричног индустријског бојлера.
| Назив електричног грејача | Инсталисана снага, кВ | Опсег перформанси ваздуха, м³/х | Температура улазног ваздуха, °С | Опсег температуре излазног ваздуха, °Ц (у зависности од запремине ваздуха) |
| СФО-16 | 15 | 800 — 1500 | -25 | +22 0 |
| -20 | +28 +6 | |||
| -15 | +34 +11 | |||
| -10 | +40 +17 | |||
| -5 | +46 +22 | |||
| +52 +28 | ||||
| СФО-25 | 22.5 | 1500 — 2300 | -25 | +13 0 |
| -20 | +18 +5 | |||
| -15 | +24 +11 | |||
| -10 | +30 +16 | |||
| -5 | +36 +22 | |||
| +41 +27 | ||||
| СФО-40 | 45 | 2300 — 3500 | -30 | +18 +2 |
| -25 | +24 +7 | |||
| -20 | +30 +13 | |||
| -10 | +42 +24 | |||
| -5 | +48 +30 | |||
| +54 +35 | ||||
| СФО-60 | 67.5 | 3500 — 5000 | -30 | +17 +3 |
| -25 | +23 +9 | |||
| -20 | +29 +15 | |||
| -15 | +35 +20 | |||
| -10 | +41 +26 | |||
| -5 | +47 +32 | |||
| СФО-100 | 90 | 5000 — 8000 | -25 | +20 +3 |
| -20 | +26 +9 | |||
| -15 | +32 +14 | |||
| -10 | +38 +20 | |||
| -5 | +44 +25 | |||
| +50 +31 | ||||
| СФО-160 | 157.5 | 8000 — 12000 | -30 | +18 +2 |
| -25 | +24 +8 | |||
| -20 | +30 +14 | |||
| -15 | +36 +19 | |||
| -10 | +42 +25 | |||
| -5 | +48 +31 | |||
| СФО-250 | 247.5 | 12000 — 20000 | -30 | +21 0 |
| -25 | +27 +6 | |||
| -20 | +33 +12 | |||
| -15 | +39 +17 | |||
| -10 | +45 +23 | |||
| -5 | +51 +29 |




































