Позвоните в службу поддержки

info@flamingoooo.com
Руководство по монтажу воздушно-водяного теплового насоса Evi

Новости

 Руководство по монтажу воздушно-водяного теплового насоса Evi 

2026-08-18

Что нужно знать перед началом монтажа воздушно-водяного теплового насоса Evi

Правильная установка оборудования — это не просто соблюдение инструкции, а гарантия того, что система прослужит 15–20 лет без капитального ремонта. Руководство по монтажу воздушно-водяного теплового насоса Evi, которое вы читаете сейчас, составлено на основе реального опыта внедрения сотен единиц техники в климатических зонах от Краснодара до Сибири. Мы видели, как ошибки на этапе планирования приводили к потере 30–40% заявленной эффективности уже в первую зиму эксплуатации.

Технология Evi (Enhanced Vapor Injection) кардинально меняет требования к обвязке и размещению блоков. В отличие от стандартных инверторов, здесь критически важна точность вакуумирования и качество хладагента. Если вы планируете монтаж самостоятельно или контролируете бригаду подрядчиков, эта статья станет вашим техническим паспортом безопасности и эффективности.

Перед тем как брать в руки ключи, убедитесь, что у вас есть доступ к электросети с запасом мощности минимум 20% от номинала насоса и подготовлено ровное бетонное основание. Отсутствие этих двух условий делает дальнейшие работы бессмысленными. Мы настоятельно рекомендуем не начинать физическую установку, пока не будет завершена гидравлическая схема и не проверена несущая способность фундамента.

Подготовительный этап: выбор места и технические требования

Выбор локации для наружного блока определяет 60% успеха всей системы отопления. Многие ошибочно полагают, что главное — это расстояние до дома, но в реальности решающим фактором становится аэродинамика воздушного потока. Для тепловых насосов с технологией Evi забор воздуха должен быть абсолютно свободным. Если блок стоит в нише или между стенами с расстоянием менее 1 метра, возникает эффект рециркуляции: вентилятор засасывает собственный отработанный холодный воздух.

В нашей практике был случай, когда клиент настоял на установке блока за декоративной решеткой фасада «для красоты». Результатом стало падение COP (коэффициента преобразования энергии) с 3.2 до 1.8 при температуре -15°C. Компрессор работал на износ, пытаясь компенсировать недостаток воздуха, и вышел из строя через 14 месяцев. Это стоило владельцу замены дорогостоящего узла и простоя системы в пик холодов.

Минимальные расстояния, которые необходимо соблюдать строго:

  • От задней стенки блока до препятствия (стена, забор): не менее 300 мм, лучше 500 мм.
  • От передней панели (выход воздуха) до любого препятствия: минимум 2000 мм. Если там стена — поток отразится и вернется во всасывание.
  • Высота установки над уровнем снега: рассчитывайте максимальную высоту снежного покрова в вашем регионе за последние 10 лет и добавляйте еще 400 мм запаса.
  • Расстояние до окон жилых помещений: от 3000 мм, чтобы избежать жалоб на шум вентилятора в ночное время.

Фундамент под наружный блок должен быть монолитным. Использование виброизолирующих опор обязательно, но они не компенсируют кривизну основания. Если блок стоит под углом даже в 2 градуса, масло в компрессоре может скапливаться в одной камере, что приведет к масляному голоданию подшипников при запуске. Проверьте горизонталь строительным уровнем перед затяжкой крепежных болтов.

Действие: Прямо сейчас измерьте предполагаемое место установки рулеткой и проверьте наличие свободного пространства спереди и сзади. Если места недостаточно, рассмотрите вариант установки на усиленной кровле или выносной консоли, но только после расчета нагрузок инженером.

Требования к внутреннему модулю и буферной емкости

Внутренний гидромодуль часто устанавливают в котельной вместе с газовым котлом или бойлером. Главная ошибка здесь — игнорирование требований к обслуживаемой зоне. Вокруг внутреннего блока должно быть пространство минимум 80 см со всех сторон для доступа к сервисным клапанам, фильтрам и электронике. Технология Evi подразумевает сложную систему впрыска пара, доступ к которой может потребоваться для тонкой настройки давления.

Буферная емкость (теплоаккумулятор) является обязательным элементом для систем с тепловыми насосами, особенно в контурах с радиаторным отоплением. Она предотвращает тактование компрессора — частые включения и выключения, которые убивают ресурс двигателя. Объем буфера рассчитывается исходя из тепловой мощности насоса: рекомендуется 20–25 литров на каждый киловатт мощности. Для насоса 12 кВт это значит бак объемом не менее 240–300 литров.

Мы сталкивались с ситуацией, когда монтажники сэкономили на буфере, подключив насос напрямую к системе теплых полов с малым объемом теплоносителя. При температуре воздуха +5°C (режим межсезонья) насос включался каждые 3 минуты. Через год инвертор показал ошибку по перегрузке частотного преобразователя. Установка правильного бака решила проблему мгновенно, увеличив интервалы работы до 40–50 минут.

Размещение внутреннего блока должно учитывать гравитационные потоки и удобство слива воды из системы. Сливной кран должен быть в самой нижней точке системы, а воздухоотводчики — в самых высоких. Игнорирование этого правила приведет к тому, что при ремонте вам придется сливать сотни литров воды вручную или рисковать затоплением помещения.

Действие: Рассчитайте необходимый объем буферной емкости по формуле: Мощность насоса (кВт) × 25 л. Если ваш текущий проект не предусматривает такой бак, внесите изменения в схему до начала закупки оборудования.

Пошаговая инструкция по гидравлической обвязке

Гидравлическая часть — это кровеносная система вашего отопления. Ошибки здесь не прощаются: протечки, завоздушивание и кавитация насоса могут возникнуть сразу после первого запуска. Руководство по монтажу воздушно-водяного теплового насоса Evi требует использования только рекомендованных материалов. Полипропилен (PP-R) допустим только для внутренних разводок при условии квалифицированной сварки, но мы настоятельно рекомендуем использовать сшитый полиэтилен (PEX) или металлические трубы для участков, подверженных вибрации.

  1. Установка запорной арматуры и фильтров
    На входном и выходном патрубках теплового насоса обязательно устанавливаются шаровые краны полнопроходного типа. Это позволит отсекать насос от системы для обслуживания без слива всего контура. Сразу после крана на линии возврата (обратке) монтируется грязевик косого типа или сетчатый фильтр. Размер ячейки фильтра не должен превышать 500 микрон. В нашей практике засорение теплообменника строительной окалиной или песком было причиной снижения теплоотдачи на 25% в первый же месяц работы. Фильтр должен стоять так, чтобы его можно было легко открутить и прочистить.

    Внимание: Не устанавливайте фильтры вертикально вниз, если конструкция корпуса не предполагает этого. Грязь должна скапливаться в стакане, а не перекрывать поток сразу.
  2. Монтаж циркуляционных насосов и расширительного бака
    Циркуляционный насос первичного контура должен быть подобран с запасом напора минимум 20% от расчетного сопротивления системы. Установка насоса производится строго валом горизонтально. Клеммная коробка должна смотреть вверх или вбок, но никогда не вниз — конденсат может попасть на контакты и вызвать короткое замыкание. Расширительный бак мембранного типа подключается к линии всасывания циркуляционного насоса. Именно здесь давление в системе наиболее стабильно. Объем расширительного бака должен составлять не менее 10% от общего объема теплоносителя в системе.

    Ошибка: Частая проблема — подключение бака после группы безопасности или слишком далеко от насоса. Это приводит к скачкам давления и срабатыванию предохранительного клапана при нагреве.
  3. Подключение трехходового клапана (при наличии)
    Если система комбинирует теплые полы и радиаторы, необходим смесительный узел с трехходовым клапаном с сервоприводом. Клапан устанавливается так, чтобы подмешивать горячую воду из основного контура в контур теплых полов, поддерживая температуру подачи не выше 45°C. Датчик температуры погружного типа должен быть установлен в гильзу на выходе из смесительного узла. Неправильная логика работы клапана может привести к перегреву стяжки пола и появлению трещин.

    Совет: Проверяйте направление потока на корпусе клапана. Стрелка должна совпадать с направлением движения теплоносителя. Реверсивное подключение выведет механизм из строя за несколько циклов.
  4. Герметизация соединений и опрессовка
    Все резьбовые соединения уплотняются льном с пастой или качественной ФУМ-лентой (для газа/воды). Анаэробные герметики использовать с осторожностью — они требуют времени на полимеризацию и чувствительны к чистоте резьбы. После сборки всего гидравлического контура проводится опрессовка давлением, превышающим рабочее в 1.5 раза (обычно 3–4 бар для частных домов). Система должна постоять под давлением минимум 24 часа. Падение давления более чем на 0.1 бар указывает на микропротечку.

    Критично: Никогда не проверяйте герметичность «на глаз» при рабочем давлении. Используйте манометр с высокой точностью. Маленькая течь превратится в большую аварию зимой.
  5. Заполнение системы и удаление воздуха
    Заполнение производится через специальный узел подпитки снизу вверх, чтобы вытеснять воздух через автоматические воздухоотводчики. Вода должна быть подготовленной: дистиллированной или специально подготовленной с ингибиторами коррозии. Жесткая водопроводная вода вызовет образование накипи в пластинчатом теплообмензе насоса, который крайне сложно чистить без разборки. Процесс удаления воздуха занимает время: после заполнения нужно принудительно прогнать циркуляционные насосы в режиме деаэрации (если есть такая функция) или просто дать системе поработать несколько часов, периодически стравливая воздух через краны Маевского на радиаторах.

    Риск: Оставшийся в системе воздух создает кавитационные шумы и снижает эффективность теплопередачи. Если насос шумит как кофемолка — в системе воздух.

Каждый шаг этой инструкции взаимосвязан. Пропуск этапа опрессовки может нивелировать качество всех предыдущих работ. Помните, что давление в системе меняется в зависимости от температуры теплоносителя, поэтому настройка расширительного бака должна проводиться на холодной системе.

Действие: Распечатайте чек-лист гидравлической обвязки и отметьте каждый выполненный пункт. Не переходите к электрическому подключению, пока гидравлический контур не пройдет 24-часовую проверку на герметичность.

Электрическое подключение и настройка автоматики

Электроника теплового насоса Evi чувствительна к качеству напряжения и помехам в сети. Скачки напряжения — одна из главных причин выхода из строя инверторных плат управления. Подключение должно выполняться кабелем с медными жилами соответствующего сечения. Для насосов мощностью до 10 кВт обычно требуется кабель 4×4 мм² или 5×4 мм² (с учетом заземления), для более мощных моделей — 5×6 мм² и выше. Точное сечение определяется длиной трассы от щита до прибора: чем длиннее кабель, тем больше сечение нужно для компенсации падения напряжения.

Обязательна установка устройства защитного отключения (УЗО) и автоматического выключателя класса C или D (в зависимости от пусковых токов компрессора) в распределительном щите. Заземление должно быть качественным, с сопротивлением контура не более 4 Ом. В наших северных регионах мы часто видим, как «заземление» делают, воткнув арматуру в сухую землю. Зимой такая земля промерзает, сопротивление растет до бесконечности, и при пробое изоляции корпус насоса оказывается под напряжением. Это смертельно опасно.

Коммуникационные кабели (сигнальные линии между внутренним и наружным блоком, датчиками температуры) должны быть экранированными. Экран заземляется только с одной стороны, чтобы избежать контурных токов. Прокладка силовых и сигнальных кабелей в одной гофре строго запрещена — наводки от силовой линии могут вызывать хаотичные перезагрузки контроллера или ложные срабатывания аварийных датчиков.

Настройка параметров контроллера — финальный аккорд монтажа. Здесь задаются кривые отопления (зависимость температуры подачи от уличной температуры), режимы работы ГВС и ограничения максимальной частоты компрессора. Для технологии Evi важно правильно настроить точку перехода в режим впрыска пара. Обычно это происходит при температурах ниже -7°C…-10°C. Если порог задан неверно, насос либо не сможет выйти на полную мощность в мороз, либо будет работать в неэффективном режиме при плюсовых температурах.

Мы рекомендуем провести тестовый запуск в присутствии инженера-наладчика. В ходе теста проверяется работа всех защит: от замерзания, высокого давления, низкого давления, перегрева компрессора. Часто бывает, что датчики установлены неправильно (например, датчик обратки не плотно прилегает к трубе), и автоматика видит неверные данные, принимая ошибочные решения.

Действие: Проверьте маркировку всех кабелей в щите. Через год, когда понадобится диагностика, вы должны понимать, какой провод за что отвечает, не разбирая весь щит. Сфотографируйте внутреннюю компоновку шкафа автоматики перед закрытием крышки.

Типичные ошибки монтажа и их последствия

Даже опытные бригады иногда допускают ошибки, которые становятся очевидными только спустя время. Анализ сервисных заявок показывает, что 70% проблем с тепловыми насосами связаны не с браком оборудования, а с нарушениями технологии установки.

Ошибка №1: Игнорирование дренажа конденсата

В режиме отопления наружный блок работает как испаритель и покрывается инеем. В циклах оттайки этот иней тает, образуя значительное количество воды (до нескольких литров в час в сырую погоду). Если под блоком нет дренажного поддона с отводом или он установлен без уклона, вода замерзает под блоком. Ледяная глыба может заблокировать вентилятор или повредить лопасти при следующем запуске. Мы видели случаи, когда лед поднимал весь блок, отрывая его от креплений.

Решение: Обязательно используйте греющий кабель в дренажной трубке и выводите конденсат в канализацию или дренажную канаву. Поддон должен иметь уклон не менее 1 см на 1 метр длины.

Ошибка №2: Неправильная длина фреонопроводов (для сплит-систем)

Если вы монтируете сплит-версию теплового насоса (где компрессор находится в наружном блоке, а теплообменник водяной — во внутреннем), длина трассы имеет критическое значение. Слишком длинная трасса без дозаправки хладагента приводит к потере масла в компрессоре. Слишком короткая трасса может вызвать гидроудар жидким хладагентом. Производитель указывает максимальную длину и перепад высот. Превышение этих лимитов без перерасчета количества фреона аннулирует гарантию.

Решение: Строго следуйте таблице дозаправки из инструкции. Используйте только вакуумный насос производительностью не менее 100 л/мин для удаления влаги и воздуха из контура. Время вакуумирования должно составлять не менее 30–40 минут, а остаточное давление — не выше 500 микрон.

Ошибка №3: Отсутствие защиты от «сухого хода»

Циркуляционные насосы рассчитаны на работу в воде. Если система завоздушилась или фильтр забился настолько, что поток прекратился, насос начинает работать «на сухую». Подшипники скольжения перегреваются и заклинивают за несколько минут. Защита по протоку (реле потока или датчик перепада давления) должна останавливать насос при отсутствии движения теплоносителя.

Решение: Установите реле потока на выходе из насоса и настройте его на минимально допустимый расход. Это дешевое устройство спасет дорогой циркуляционный насос от замены.

Понимание этих рисков позволяет предотвратить их на этапе проекта. Стоимость исправления ошибок постфактум всегда в 3–5 раз превышает стоимость их предотвращения.

Действие: Проведите аудит вашей текущей системы или проекта на предмет наличия дренажа, реле потока и правильности длины трасс. Если чего-то нет — добавьте это в смету немедленно.

Пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию

Момент первого запуска — самый ответственный. Не стоит сразу ставить температуру теплоносителя на максимум. Запуск должен проходить поэтапно. Сначала система работает на минимальных оборотах вентилятора и насосов в течение 1–2 часов. В это время оператор должен контролировать уровень шума, вибрацию и отсутствие течей в местах соединений. Любое изменение звука работы компрессора (посторонние стуки, свист) требует немедленной остановки и диагностики.

Затем производится постепенное повышение температуры подачи с шагом 5°C каждые 30 минут. Это необходимо для равномерного прогрева элементов системы и исключения термических ударов, особенно в металлических теплообменниках и пластиковых трубах теплого пола. Контроллер должен корректно отрабатывать переходы между режимами: отопление, ГВС, оттайка.

Особое внимание уделяется циклу оттайки. При влажности воздуха выше 80% и температуре около 0°C наружный блок быстро обрастает инеем. Автоматика должна инициировать цикл оттайки (реверс цикла или горячий газ) вовремя. Если блок работает в обледенелом состоянии более 20 минут, эффективность падает до нуля, а нагрузка на компрессор растет многократно. Проверьте, чтобы датчики температуры на наружном теплообменнике были установлены в штатных местах и имели хороший контакт.

Документирование результатов пуска обязательно. Запишите рабочие параметры: давление всасывания и нагнетания, температуру воздуха на входе и выходе, температуру теплоносителя, силу тока на каждой фазе компрессора. Эти данные станут базой для сравнения в будущем. Если через год параметры изменятся, вы сможете понять, что системе требуется обслуживание (чистка теплообменника, замена фильтра, дозаправка).

Инструктаж пользователя — завершающий этап. Владелец должен знать, как менять фильтры, как сбрасывать простые ошибки и чего категорически нельзя делать (например, выключать насос из розницы зимой). Мы выдаем клиентам памятку с алгоритмом действий при аварийном отключении электроэнергии.

Действие: Сохраните журнал пусконаладочных работ в папке с документами на дом. Сделайте фото показаний манометров и экрана контроллера в рабочем режиме. Это ваша страховка при обращении в сервис.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли устанавливать тепловой насос Evi в неотапливаемом помещении?

Наружный блок предназначен для установки на улице и рассчитан на работу при температурах до -25°C…-30°C (в зависимости от модели). Однако внутренний гидромодуль содержит водяные узлы. Если помещение не отапливается и температура там опускается ниже 0°C, вода в теплообменнике и трубах замерзнет, разорвав металл. Внутренний блок должен находиться только в отапливаемой зоне с температурой не ниже +5°C. Если это невозможно, необходимо использовать незамерзающий теплоноситель (антифриз) во всем контуре, но это снижает эффективность системы на 10–15% и требует специального обслуживания.

Как часто нужно проводить сервисное обслуживание?

Минимальный регламент — один раз в год, желательно осенью перед отопительным сезоном. В ходе ТО очищается наружный теплообменник от пыли, листьев и пуха (это критично для эффективности), проверяется состояние дренажа, измеряется давление хладагента и анализируется работа электрических контактов. Раз в два года рекомендуется проверка качества теплоносителя и состояния анодной защиты (если есть бойлер). Пропуск обслуживания на 2–3 года может снизить COP системы на 20–30% из-за загрязнения теплообменников.

Совместим ли тепловой насос с моими старыми чугунными радиаторами?

Технически совместим, но экономически нецелесообразен без модернизации. Чугунные радиаторы требуют высокой температуры теплоносителя (70–80°C) для эффективной отдачи тепла. Тепловые насосы максимально эффективны при низких температурах (35–45°C), идеальных для теплых полов или алюминиевых/биметаллических радиаторов большой площади. Работа насоса на высокую температуру резко снижает его КПД и увеличивает потребление электричества. Если замена радиаторов невозможна, рассмотрите гибридную схему: насос работает в межсезонье, а в сильные морозы подключается резервный источник (газ, дизель, ТЭН).

Что делать, если насос часто включается и выключается (тактует)?

Тактование — признак несоответствия мощности насоса тепловой нагрузке дома или отсутствия буферной емкости. Также причина может быть в неисправном датчике температуры или неправильной настройке гистерезиса в контроллере. Длительная работа в таком режиме сокращает ресурс компрессора. Решение: увеличить тепловую нагрузку (открыть больше радиаторов), установить или увеличить объем буферной емкости, либо перенастроить минимальную частоту вращения компрессора вниз (если позволяет инвертор).

О производителе: Почему надежность оборудования зависит от бренда

Качество монтажа неразрывно связано с качеством самого оборудования. Даже идеально собранная система не будет работать эффективно, если используемый тепловой насос не прошел должных испытаний или не адаптирован к суровым условиям эксплуатации. Именно поэтому при выборе техники стоит обращать внимание на производителя, обладающего собственной научно-исследовательской базой и полным циклом производства.

Ярким примером такого подхода является компания Guangdong Flamingo New Energy Technology Co., Ltd., расположенная в городе Фошань (Китай). Основанная в 2010 году, компания специализируется исключительно на разработке энергоэффективных тепловых насосов, работающих на возобновляемых источниках энергии. За более чем десятилетие работы Flamingo сформировала четкую стратегию развития в области технологий «воздух–вода», «вода–вода» и «земля–вода», а также интегрированных фотоэлектрических решений.

Сегодня Flamingo — это не просто сборочный цех, а полноценный промышленный комплекс площадью 50 000 м² с командой из 200 профессионалов. Ключевым преимуществом производителя является вертикальная интеграция процессов: собственные цеха литья под давлением, обработки листового металла и производства испарителей позволяют контролировать качество каждого компонента. Особое внимание уделяется безопасности и адаптации к климату: завод оснащен шестью автоматизированными линиями, включая взрывозащищенную линию для работы с экологичным хладагентом R290, и уникальной криогенной лабораторией, способной тестировать оборудование при температурах до –45 °C. Это гарантирует, что тепловые насосы Flamingo, сертифицированные по стандартам CE, ErP и CB, будут стабильно работать даже в самые суровые зимы.

Продукция компании охватывает широкий спектр задач: от отопления жилых домов и коммерческих объектов до подогрева бассейнов и промышленного охлаждения. В ассортименте представлены как моноблочные, так и сплит-системы на хладагентах R290, R32 и R410A, оснащенные современным Wi-Fi управлением. Философия Flamingo строится на трех принципах: надежность технологии, устойчивость решений и ответственность перед клиентом. Инженерная поддержка компании сопровождает проект на всех этапах — от технического аудита и подбора оборудования до пусконаладки, что делает сотрудничество с таким производителем залогом долговечности вашей системы отопления.

Заключение и следующие шаги

Монтаж воздушно-водяного теплового насоса с технологией Evi — это инвестиция в энергонезависимость и комфорт вашего дома на десятилетия вперед. Но эта инвестиция окупится только при безупречном исполнении всех этапов установки и выборе качественного оборудования. От выбора места под наружный блок до тонкой настройки контроллера — каждое действие влияет на итоговую эффективность системы. Мы надеемся, что это руководство по монтажу воздушно-водяного теплового насоса Evi помогло вам избежать распространенных ловушек и понять глубину процесса.

Не забывайте, что оборудование высокого класса требует профессионального подхода. Если у вас возникли сомнения в своих силах или в компетенции вашей бригады, лучше остановиться и обратиться к сертифицированным специалистам. Экономия на квалифицированном монтаже может обернуться многократными затратами на ремонт и повышенными счетами за электричество.

Для получения детальных схем обвязки под вашу конкретную модель, консультации по подбору буферных емкостей или заказа услуг шеф-монтажа нашими инженерами, свяжитесь с нами. Мы готовы предоставить техническую поддержку на всех этапах реализации вашего проекта, предлагая решения от надежных производителей, таких как Flamingo.

Свяжитесь с нами сегодня для обсуждения деталей вашего объекта и получения индивидуального коммерческого предложения. Также рекомендуем ознакомиться с нашим каталогом тепловых насосов Evi, чтобы выбрать модель, идеально подходящую под ваши климатические условия.

Главная
Продукция
О Нас
Контакты

Пожалуйста, оставьте нам сообщение

Политика конфиденциальности

Спасибо за использование этого сайта (далее — «мы», «нас» или «наш»). Мы уважаем ваши права и интересы на личную информацию, соблюдаем принципы законности, легитимности, необходимости и целостности, а также защищаем вашу информационную безопасность. Эта политика описывает, как мы обрабатываем вашу личную информацию.

1. Сбор информации
Информация, которую вы предоставляете добровольно: например, имя, номер мобильного телефона, адрес электронной почты и т.д., заполнена при регистрации. Автоматически собирается информация, такая как модель устройства, тип браузера, журналы доступа, IP-адрес и т.д., для оптимизации сервиса и безопасности.

2. Использование информации
предоставлять, поддерживать и оптимизировать услуги веб-сайтов;
верификацию счетов, защиту безопасности и предотвращение мошенничества;
Отправляйте необходимую информацию, такую как уведомления о сервисах и обновления политик;
Соблюдайте законы, нормативные акты и соответствующие нормативные требования.

3. Защита и обмен информацией
Мы используем меры безопасности, такие как шифрование и контроль доступа, чтобы защитить вашу информацию и храним её только на минимальный срок, необходимый для выполнения задачи.
Не продавайте и не сдавайте личную информацию третьим лицам без вашего согласия; Делитесь только если:
Получите своё явное разрешение;
третьим лицам, которым доверено предоставлять услуги (с учётом обязательств по конфиденциальности);
Отвечать на юридические запросы или защищать законные интересы.

4. Ваши права
Вы имеете право на доступ, исправление и дополнение вашей личной информации, а также можете подать заявление на аннулирование аккаунта (после отмены информация будет удалена или анонимизирована согласно правилам). Чтобы реализовать свои права, вы можете связаться с нами, используя контактные данные, указанные ниже.

5. Обновления политики
Любые изменения в этой политике будут уведомлены путем публикации на сайте. Ваше дальнейшее использование услуг означает ваше согласие с изменёнными правилами.