固形燃料暖房ボイラーの配管スキームを作成します

暖房ボイラーの計算、図、接続手順用の蓄熱器

ボイラー配管のコンポーネント

固形燃料暖房ボイラーの配管スキームを作成します
パイプラインレイアウトの上部への配置の禁止明確な垂直位置

ユニットの下部にある分岐パイプは、暖房ネットワークに接続するために必要な自動通気口の存在を「知らせ」ます。それらは壁に取り付けられた電気およびガスモデルで提供されます。壁に取り付けられたモノブロックモデルは、気団の放出に単独で対処できるため、ボイラーを配管する際には、この機能を考慮に入れる必要があります。

ボイラーは、設備が整っているものと追加の要素がないものの両方で販売されています。必要な部品は別途購入し、回路に含まれています。自然循環による暖房の選択に落ち着いた人はそれらを必要としないでしょう。

循環ポンプの設置場所

循環ポンプを備えた蓄熱器のほとんどの配管方式では、ボイラーの前の戻りパイプラインにあります。リターンラインでは-ここでは温度が低いためですが、電源に入れることもできます。最新のポンプは、110°Cまでのクーラントをポンプで送るように設計されているため、そこで快適に使用できます。 2番目のポイント:ポンプを電源に取り付けた場合、ポンプは熱交換器に追加の圧力を発生させないため、耐用年数が長くなります。

いずれにせよ、供給または戻りに循環ポンプを設置する場合、自然循環の可能性はありません。つまり、停電が発生すると循環が停止し、必然的にボイラーが沸騰します。これを回避するために、彼らは四方弁を設置し、それを介して過熱水の排出を下水道に組織し、冷水からの冷水で補います。これにより、熱交換器の緊急冷却が組織化され、冷却剤の沸騰が防止されます。

固形燃料暖房ボイラーの配管スキームを作成します

暖房ボイラーのクーラントの過熱を回避する方法の1つ

別の方法があります。熱交換器にやさしく(鋳鉄にも適しています)、必要な材料が少なくて済みます。ボイラーと蓄熱器の間に配管を作って暖房を行い、自然循環を維持することができます。この場合、電源を切るとボイラーは沸騰せず、タンク内の水を加熱し続けます。

クーラントの自然な循環を維持するために、ポンプは別の特別に作成された回路に配置されます。回路が機能するために、大断面のフラップ逆止弁が回路に配置されています。

固形燃料暖房ボイラーの配管スキームを作成します

これにより、電源がない場合でも自然な循環が維持されます。

循環ポンプが作動しない場合、TAからの冷却液の流れを通過させます。循環ポンプが作動しているとき、それはその圧力でバルブを支え、冷却剤はポンプを通って流れます。ポンプには、少なくとも直径1インチのパイプがあります。この場合にのみ、自然の循環を維持することができます。

オープンネットワークパッケージ

固形燃料暖房ボイラーの配管スキームを作成します

開型回路を組み立てるには、次の要素が必要です。

  • 暖房設備;
  • パイプライン;
  • 大気膨張タンク;
  • 加熱装置;
  • ポンプ装置は、ポンプによる開放型給湯にのみ必要です。
  • 排水弁;
  • ネットワークを冷却剤で満たすためのバルブ。

ボイラー

開回路は、次のタイプのボイラーで機能します。

  1. ガスパイプラインがある地域では、ガス暖房装置を使用することをお勧めします。ガスボイラーが最も経済的ですが、ガスサービスの許可を得て設置しています。
  2. 固形燃料ユニットは、木材、石炭、ペレット、または練炭で稼働します。経済的で効率的で、頻繁な燃料の積み込みを必要としない、長時間燃焼するボイラーが販売されています。
  3. エネルギー資源は非常に高価であるため、電気ヒーターはそれほど頻繁には使用されません。
  4. 複合型ユニットは、2種類の燃料で動作できるため、装置の動作を不揮発性にすることができます。

循環ポンプ

自然循環と強制循環を比較すると、暖房システムの効率が上がるため、後者の方がはるかに優れています。ポンプによる電力の消費にもかかわらず、ボイラーが使用するエネルギーキャリアの節約があります。

ポンプ装置は、挿入点でのパイプの直径、流体圧力、および性能に応じて選択されます

ポンプを選択するときは、その技術的特性に注意してください

膨張タンク

膨張タンクは、個別に作成することも購入することもできます。ステンレス鋼製のタンクには、熱媒体のレベルを制御するための開口部カバーが付いています。タンク上部には余剰液を排出するパイプを設置しています。

固形燃料暖房ボイラーの配管スキームを作成します

拡張タンクは、次のネットワークポイントに設置できます。

  • リモートスタンドで;
  • システムの最高点で;
  • リターンパイプライン。
  • 供給パイプに設置されているポンプ装置と一緒に。

暖房ラジエーター

オープンヒーティングは、次のタイプの暖房装置で機能します。

  1. 鋳鉄製バッテリーは慣性が大きく、エネルギーを節約できるため、オープンシステムに最適です。
  2. 防食コーティングを施したスチール製ラジエーターは軽量で安価ですが、使用を拒否することをお勧めします。デバイスは急速に冷却され、ヒーターの頻繁な動作、過度のエネルギー消費につながります。
  3. アルミ製の電化製品を選ぶときは、防食コーティングを施したユニットを優先してください。それらは、耐久性、優れた熱放散、軽量、魅力で高く評価されています。
  4. 最も高価なバイメタルデバイス。それらは鋼とアルミニウムの器具の利点を組み合わせていますが、それらの欠点を完全に欠いています。ただし、高圧の集中型ネットワークでの使用に適しています。

パイプ

クーラントの自然な流れのために、大口径のパイプが必要になります。

固形燃料暖房ボイラーの配管スキームを作成します

次のマテリアルのパイプラインを使用できます。

  • 鋼管は、設置が複雑で重量が大きいため、ほとんど使用されていません。
  • 銅パイプラインは最高品質で耐久性がありますが、非常に高価です。
  • 金属プラスチックパイプ自体は悪くありませんが、継手に接続されているため、漏れが発生することがよくあります。
  • 酸化防止と補強が施された架橋ポリエチレン製の要素を選択することをお勧めします。
  • 別の安価で実用的なオプションがあります-グラスファイバー補強を備えたポリプロピレンパイプライン。
また読む:  固形燃料ボイラーブルジョワの人気モデルの概要

デバイス

二重回路の壁に取り付けられたボイラーは、次のものを含む小さなボイラー室であることを思い出してください。

  • 2つの熱交換器。メインのものは、暖房システムのクーラントを加熱するように設計されています。セカンダリを使用すると、DHWシステムへの温水の供給を整理できます。二重回路ボイラーの多くのモデルは、次の原則に従って動作します。DHWシステムから温水が消費されると、最初の熱交換器へのガス供給がすぐにオフになります。これは、このタイプの加熱装置の大きなマイナスです。しかし、同様の問題を解決できるデュアル熱交換器を備えたボイラーがすでに市場に出回っています。
  • 循環ポンプ。このユニットはボイラーに事前に取り付けられています。そして、これは必要なパワーのポンプを取得することの難しさを排除します。さらに、この追加の機器の設置とそのストラップを実行する必要はありません。
  • 膨張タンク。これは、暖房ユニットの電力に応じて、暖房システムの特定のサイズに合わせて選択されます。

ボイラー配管に関心があるため、熱交換器のみを検討します。

蓄熱器の緩衝能力とその目的は何ですか。

蓄熱器(TA)の目的は、いくつかの例(タスク)で簡単に説明できます。

タスク1。暖房システムは、固形燃料ボイラーに基づいています。供給時の冷却液の温度を常に監視し、薪を時間内に投げることはできません。その結果、供給温度が必要な温度を超えるか、基準を下回ります。必要なクーラント温度が維持されていることを確認するにはどうすればよいですか?

タスク2。家は電気ボイラーで暖められています。電力供給は二部料金制です。日中のエネルギー消費量を減らし、夜に増やすことでエネルギーコストを削減するにはどうすればよいですか?

タスク3。たとえば、さまざまな種類の燃料とエネルギーで動作する熱発生器によって熱が生成される暖房システムがあります。ガス、電気、太陽エネルギー(ソーラーコレクター)、地球エネルギー(ヒートポンプ)。エネルギー消費のピーク時に家に熱を供給しながら、必要のないときに発生した熱を失うことなく効率的な運用を確保するにはどうすればよいですか?

熱工学の理論に実際に入ることなく、すべての問題について、解決策は、冷却剤のリザーバーとして機能し、その温度が所定の温度に維持されるバッファータンクをシステムに設置するという形でそれ自体を提案しますレベル。蓄熱器はこの緩衝容量です。これらの問題を解決するために、蓄熱器は通常、ボイラーと加熱回路の形成を伴うシステムの「ブレーク」に含まれています。暖房システムに蓄熱器を含めるための条件付きスキームを次の図に示します。

固形燃料暖房ボイラーの配管スキームを作成します

米。バッファータンク(蓄熱器)を含む概略図

暖房システムにバッファータンクを含めるさまざまな方法については、「蓄熱器の接続図」の記事を参照してください。

現在、蓄熱器は、固形燃料ボイラーを備えた暖房システムで最も頻繁に使用されています。これらのシステムでは、蓄熱器を使用することで、燃料の投入頻度を減らし、ボイラー出口の冷却水温度の変動に関係なく、快適な熱供給を確保できます。バッファータンクには、夜間料金の引き下げによる費用の節約のために電気ボイラーが設置されることが多く、固形燃料と電気ボイラーを同時に使用するシステムが組み合わされています。蓄熱器(TA)は、ガスボイラーを備えたシステムで、特にボイラーの最小熱出力が対象物の熱負荷を超える場合に役立ちます。 TAの「負荷」(冷却材の加熱)の期間が長いため、ボイラーの「クロッキング」を回避することができます。

TAは、バッファータンクとしての使用に加えて、油圧セパレーターの機能を果たします。特に、蓄熱器のこの特性は、さまざまなタイプのエネルギー(代替エネルギーを含む)で動作する熱発生器を備えたシステムで求められています。原則として、これらの熱源は、他のタイプとの混合を許可しない特殊な熱媒体で動作し、独自の温度と油圧のレジームを必要とし、多くの場合、暖房回路のレジーム(ラジエーター、床下暖房)と互換性がありません。たとえば、ヒートポンプの温度範囲は通常

5°Cであり、熱分配回路では、温度範囲がはるかに大きくなる可能性があります(10〜20°C)。回路を分離するために、蓄熱器に追加の熱交換器を組み込むことができます。

木材とガスのボイラーの並列運転

2つのボイラーから家を暖房するためのこのオプションは、循環システムへの個別の接続を提供します。各熱源には、戻り入口に独自の循環ポンプが必要です。壁掛け式ガスボイラーの場合、これは必要ありません。ポンプはメーカーによってすでに設置されています。固形燃料が燃え尽きると、冷却水温度が下がり、ガスボイラーが自動的にオンになります。

重要な設計ポイントは、固体燃料ボイラーと金属パイプの結合、およびリターンラインへの冷水の同時供給を伴う緊急排出装置の存在です。

1スキーム(オープンシステムとクローズドシステム)

この方法 便利だから 2つのシステムの流体は混合しません。これにより、さまざまなクーラントを使用できます。

長所と短所

プロ マイナス
異なるクーラントを使用する可能性 多数の追加機器
安全な操作、沸騰した場合に予備タンクは余分な水を捨てます システム内の過剰な水のために効率が低下します
追加の自動化なしで使用できます  

2スキーム、2つの閉鎖系

クローズドシステムを採用しているため、蓄熱器が不要です。制御はサーモスタットと三方センサーによって実行されます。自動化により操作上の安全性が確保されます。

ここでは、過剰な熱のためにバッテリーを使用します。したがって、システムの効率を高め、温度センサーと自動化の必要性を排除します。

三方弁による熱供給

各ボイラーには独自の循環ポンプが装備されている必要があり、暖房システムの機器を循環するために別のポンプが必要になります。自動エアベントは油圧セパレーターの上部に設置し、緊急排水バルブは下部に設置する必要があります。

蓄熱器を備えたシステム、それはなぜですか

薪ボイラーで発生した熱がこのタンクに入ります。そうではなく、コイル、熱交換器を介して、またはそれらなしで、ガスボイラーに。2番目の自動化は、水が必要な温度になっていることを理解し、ガスをオフにします。これは、蓄熱器に十分な温度がある限り長くなります。

また読む:  二重回路ガスボイラー「Vaillant」の概要

加熱された冷却剤を蓄積して加熱システムに供給するように設計された、コイルが組み込まれた蓄熱器または断熱容器。この方式では、ガスボイラー、ヒーター、バッテリーがパイプラインで1つの閉鎖型システムに接続されています。固形燃料ボイラーは内蔵バッテリーコイルに接続されているため、閉鎖系で冷却水を加熱します。このスキームでの暖房作業の編成は、次の順序で行われます。

  • 薪は固形燃料ボイラーで燃焼し、冷却液はタンク内のコイルから加熱されます。
  • 固体燃料が燃え尽き、冷却水が冷えた。
  • ガスボイラーは自動的にオンになります。
  • 薪が再び置かれ、固形燃料ボイラーが点火されます。
  • アキュムレータ内の水の温度は、ガスボイラーに設定されている温度まで上昇し、ガスボイラーは自動的に停止します。

このスキームは、材料と機器の購入に最も高いコストを必要としますが、多くの利点があります。

  • 固形燃料ボイラーは開回路で作動できます。
  • 最高レベルのセキュリティ。
  • 火室に木材や石炭を絶えず補充する必要はありません。
  • クローズドタイプのシステムを介したクーラント循環。
  • 2つのボイラーを同時に別々に同時に運転する可能性。

追加費用の中で、コイル付きのアキュムレータタンク、2つの膨張タンク、および追加の循環ポンプの購入を考慮する必要があります。

必要な容量を計算する

h2id="printsipialnaya-shema-obvyazki">ストラップの主要な図

加熱効率は接続の精度に依存します。固体燃料や凝縮タイプを含むすべてのタイプのボイラーの一般的な配管スキームは単純で、次のようになります。

  1. ボイラー。
  2. ラジエーター。
  3. ナッツ「アメリカン」-ボイラーを暖房システムに取り付けるため。
  4. ボールバルブ-ボイラーをシステムから切断するため。
  5. 洗浄用フィルター-標準外の水の割合から保護します。
  6. サーマルヘッド、Tシャツ、Mayevskyタップ
  7. コーナーとTシャツ。
  8. バルブ:通過、分割、空気および安全。
  9. 膨張タンク。
  10. 積算熱量計。
  11. マノメーター、温度計、油圧セパレーター、循環ポンプ。
  12. クランプおよびその他の留め具。

床単回路ガスボイラーによる配管方式

単回路床置きガスボイラーの配管方式はどうなりますか?実際、これは上記で検討したものと同じになります。ボイラー本体のみが「ガット」されます。すべてのコンポーネントは外部にあり、別々に立っています。

単一回路のガスボイラーの場合、上記のリストから2つのコンポーネントのみが存在することがわかります。

  1. ガスバーナー。
  2. 熱交換器。

他のすべてのデバイスはボイラー室自体に配置されます-これはセキュリティグループ、膨張タンク、循環ポンプです。

そして、ここで温水を生産する場合、「第2回路」の役割は、間接暖房ボイラーであるBKNによって実行されます。

煙突、水混合システム、センサーとメーターを備えたガス供給パイプなど、発熱装置の他のすべての属性は、どのスキームでも同じです。つまり、それらはもちろん異なる可能性があり、ボイラーのタイプに依存しなくなります。

固形燃料ユニットを接続するための基本原理

固形燃料ボイラーの適切な接続方法を検討する際には、熱発生器の安全を確保するための基本的な配管要素に注意を払う必要があります。セキュリティグループとミキシングユニットについて話しています。ボイラーユニットの出口管には、圧力計、安全弁、エアベントを1つのマニホールドに取り付けた安全グループが直接取り付けられています。

マノメーターはシステム内の圧力を監視するのに役立ち、エアベントはエアプラグを取り外すのに役立ち、安全弁は圧力が指定されたパラメーターを超えると過剰な蒸気と水の混合物をベントします。

ボイラーユニットの出口管には、圧力計、安全弁、エアベントを1つのマニホールドに取り付けた安全グループが直接取り付けられています。圧力計はシステム内の圧力を監視するのに役立ち、エアベントはエアプラグを取り外すために使用され、圧力が指定されたパラメータを超えると安全弁が過剰な蒸気と水の混合物を排出します。

サーマルヘッド付き三方弁をベースにしたミキシングユニットを、供給管と戻り管をつなぐバイパス(ジャンパー)と一緒に設置することで、小さな循環回路を形成しています。

ボイラーを凝縮水や温度ショックから保護するシステムは、次のスキームに従って動作します:

  1. 燃料が燃え上がる間、バルブは加熱システムの大回路からの冷却された冷却液の流れを遮断します。その結果、循環ポンプは限られた量のクーラントを小さな円で駆動します。
  2. センサーは、三方弁のサーマルヘッドに接続されたリターンパイプに取り付けられています。リターンパイプラインのクーラントが50〜55度まで加熱されると、サーマルヘッドが機能し、バルブステムを押します。
  3. バルブがスムーズに開き、冷却されたクーラントが徐々にボイラージャケットに入り始め、バイパスからの加熱されたクーラントと混合します。
  4. すべてのラジエーターがウォームアップし、戻り温度がボイラーの安全な値に上昇すると、三方弁がバイパスを閉じ、戻りパイプラインを通る冷却液の流れの通路を完全に開きます。

固形燃料ボイラーを暖房システムに接続するための基本的なスキームは、可能な限りシンプルで信頼性が高く、配管は自分で設置できます。

一般的な問題を回避するために、ポリマーパイプを使用して固形燃料ボイラーを接続する方法を知ることが重要です。

  • ポリマーパイプは、ボイラーの配管に安全に使用することはできません。緊急の温度と圧力の上昇に耐えられない可能性があります。したがって、配管は鋼または銅で行うことをお勧めします。ポリマーパイプは、加熱回路を介して冷却剤を分配するコレクターに接続する必要があります。極端な場合、金属パイプはボイラー入口パイプと安全グループの間にのみ取り付けられます。
  • 三方弁とボイラーノズルの間の領域の戻りパイプラインに厚肉のポリプロピレンパイプを使用すると、温度センサーのオーバーヘッドが冷却液の加熱に著しく遅れて反応するという事実につながります。金属パイプを設置することをお勧めします。

固形燃料暖房ボイラーの配管スキームを作成します

強制冷却水供給の暖房システム用ポンプは、三方弁とボイラーの間の戻りパイプに取り付けられています。この配置により、水または不凍液を小さな円で循環させることができます。この装置は、冷却液が過熱したときに形成される蒸気と水の混合物で動作するように設計されていないため、供給パイプに循環ポンプを設置することはできません。ポンプを停止すると、冷却された冷却剤がポンプに流入しなくなるため、加熱ボイラーの爆発が加速または誘発されます。

また読む:  壁掛け式ガスボイラーの設置:基準に準拠した日曜大工の設置

ストラップを安くする方法

固形燃料ボイラーを接続するための基本的なスキームは、サーマルヘッドと付属のセンサーを備えた三方混合バルブの使用を提供します。この装置は非常に高価であり、より安価なオプション、つまりサーモスタット要素が組み込まれた3方向バルブに置き換えることができます。このようなデバイスは、固定設定によって区別されます。中温が​​55度または60度に達するとバルブがアクティブになります(モデルによって異なります)。

一定の温度を維持するバルブを設置すると、凝縮物や熱衝撃から固体燃料ユニットを保護するための経済的コストが削減されます。クーラントの温度を柔軟に制御する機能が失われ、設定値からの偏差が1〜2度に達する可能性がありますが、これは重要ではありません。

電気またはガスユニットによる設置

1つの暖房システムに2つの熱発生器を設置できます。その主なものは固形燃料ユニットで、もう1つはガスまたは電気で作動するボイラーです。このオプションは、夜間に自動モードで動作するボイラーをオンにできるので便利です。定期的な燃料供給の世話をする必要があるため、主なエネルギー担体としてボトル入りガスを使用することは不便です。電気は最も高価なエネルギー源であり、この地域に安価な夜間料金のシステムがある場合、夜間にのみそのようなボイラーユニットを運転することが最も有益です。

大きな家を暖房するために、固形燃料ボイラーとガスボイラーを1つのシステムに接続するにはどうすればよいですか?最も簡単なオプションは、蓄熱器を介して2つの熱発生器を並列に接続することです。これにより、油圧セパレーターの機能が追加で実行されます。

ガスボイラーは、バッファータンク内の水が固形燃料ユニットによって加熱されている間、スタンバイモードで動作します。燃料が燃え尽きた後、冷却水は冷え始め、温度センサーが適切な信号をガスユニットコントローラーに送信するとすぐに、自動的にオンになります。固形燃料熱発生器を再起動すると、逆のプロセスが発生します。冷却液を特定の温度以上に加熱すると、ガスバーナーがシャットダウンします。

大面積住宅に電気ボイラーを設置したシステムも同様の原理で設置されています。しかし、小さな民家の場合、TTと電気ボイラーを接続するためのより簡単で安価なオプションが適切です(図を参照)。

固形燃料暖房ボイラーの配管スキームを作成します

ボイラーユニットは、各出口に逆止弁を設置することと並行して接続されています。電気ボイラーには循環ポンプが内蔵されており、電源を切ることはできません。そのため、固形燃料熱発生器の場合、TTボイラーが電気ボイラーよりも有利になるように、より強力なポンプを選択する必要があります。一緒に動作します。

システムは補完されます:

  • 冷却液が冷えるとボイラーの循環ポンプTTをオフにするサーモスタット。
  • TTユニットで燃料が切れた後、室温が下がると電気ボイラーをオンにする室温センサー。

一次および二次リングの方法

最小限の電子機器を使用して、1つのシステムで2つのボイラーを接続するにはどうすればよいですか?一次および二次循環リングの方法を使用すると、ユニットのCTと電気ボイラーの共同配管を実行できます。流れの油圧分離は、油圧スイッチを設置せずに実行されます。

固形燃料暖房ボイラーの配管スキームを作成します

両方のボイラー、DHWボイラー、およびすべての加熱回路は、供給パイプラインと戻りパイプラインの両方によって単一の循環リングに接続されています。これらはプライマリです。接続の各ペア間の距離が小さいため(300 mm以下)、最小の圧力差が保証されます。主回路に取り付けられたポンプの圧力により、一次リングに沿った冷却剤の移動が保証されますが、流量は二次回路(熱消費者が接続されている)のポンプの影響を受けません。

システムが適切に機能するためには、複雑な水力計算を実行し、すべての回路に最適なパイプライン直径を選択する必要があります。

ポンプの性能を計算することも重要です。主回路のポンプユニットの実際の性能は、最も「体積のある」二次回路の冷却剤の流量を超えている必要があります。両方のボイラーにはシャットオフサーモスタットが装備されているため、互いに交換して作業できます

両方のボイラーにはシャットオフサーモスタットが装備されているため、互いに交換して作業することができます。

最後に、重要な結論

以上のことから、ガスボイラーを固体燃料に接続する方法の問題に対する解決策は、財政能力、総暖房面積、および必要なセキュリティレベルに依存することがわかります。財政が許せば家が大きい場合は、蓄熱器を使用するのが最善であり、小さな家では順序回路がうまく機能します。

ただし、経験が示すように、最良のオプションは、油圧セパレーター93xウェイバルブを備えたシステムです。壁に取り付けられたガスボイラーを使用すると、固形燃料ボイラーとシステム全体の2つのポンプを購入するだけで済みます。そして、セパレーター自体は、本質的に、コイルのないミニチュアの蓄熱器です。唯一の欠点は、固形燃料ボイラーが閉鎖循環システムで動作することです。これにより、停電が発生した場合の安全性のレベルが低下します。

異なる燃料のボイラーオプション

固形燃料暖房ボイラーの配管スキームを作成します
固形燃料ボイラー

2つのボイラーを結合して連携させるためのいくつかのスキームがあります。最も一般的なものは次のとおりです。

  • 順次インストール;
  • 暖房システムへの2つの熱源の並列接続。
  • 油圧セパレーターを介したボイラーからの熱供給。
  • 蓄熱器を使用します。

それぞれの方法には、独自の長所と短所があります。 1つのスキームはコストが低くなりますが、信頼性が低下します。他のコストは高くなりますが、より安定したパフォーマンスとより良い燃料経済の恩恵を受けます。

シリアルインストール

固形燃料暖房ボイラーの配管スキームを作成します

リターンからのクーラントは、最初に強力でない熱源に入り、次に次の熱源に流れます。共通の膨張タンクを1つ備えたクローズドタイプの暖房システム。ストラップは最小限の経済的コストで済みますが、暖房面積が120m2以下の小さな住宅でのみ使用できます。

評価
配管に関するウェブサイト

読むことをお勧めします

洗濯機のどこに粉末を入れるか、どれだけの粉末を注ぐか