Majitelé domů, obchodů a správci zařízení si často kladou stejnou praktickou otázku: Kolik solárního panelu je potřeba na 1,5 tuny AC? Přímá odpověď zní: většina 1,5tunové klimatizační jednotky potřebuje zhruba 2,5 kW až 3,5 kW pole solárních panelů nebo asi 5 až 7 moderních 550 W panelů, v závislosti na tom, kolik hodin provozujete klimatizaci, účinnosti jednotky, místních špičkových slunečních hodinách a zda také potřebujete zálohu baterií. Tato příručka přesně vysvětluje, jak tohoto čísla dosáhnout, jaké proměnné mění výsledek a kdy může vyhrazená solární klimatizace zjednodušit celý systém.
Rychlá odpověď: Typický 1,5tunový invertorový AC provoz 8 hodin denně spotřebuje kolem 9,6 kWh. Při 5 špičkových slunečních hodinách a účinnosti systému 80 % potřebujete asi 2,4 kW solárních panelů. To znamená 5 panelů o výkonu 550 W nebo 8 panelů o výkonu 330 W. Pokud používáte AC déle, žijete v oblasti s méně hodinami slunečního svitu nebo přidáte úložiště baterie, zvyšte výkon pole na 3 kW nebo více.
Co 1,5tunový AC skutečně spotřebuje: Watty, tonáž a účinnost
Výraz „1,5 tuny“ nepopisuje spotřebu elektrické energie. Vztahuje se na chladicí výkon jednotky. Jedna tuna klimatizace se rovná 12 000 britských tepelných jednotek za hodinu. AC 1,5 tuny tedy dodává asi 18 000 BTU/h, což je přibližně 5,28 kW chladicího výkonu.
Elektrický příkon potřebný k vytvoření tohoto chlazení se velmi liší. Starší modely s pevnými otáčkami spotřebovávají hodně energie, kdykoli kompresor běží, zatímco moderní modely s invertorem modulují otáčky kompresoru a časem spotřebují méně energie. Spouštěcí proud je také důležitý, protože kompresor může po zapnutí krátkodobě odebírat 2 až 3 násobek svého provozního výkonu. Tento spouštěcí ráz ovlivňuje jak dimenzování měniče, tak počáteční zatížení solárního systému.
| Typ AC | Typický provozní vstup | Typický nárůst při spuštění | Nejlepší předpoklad solárního designu |
|---|---|---|---|
| Starší AC s pevnou rychlostí | 1,8 – 2,2 kW | 3,0 – 4,0 kW | Při denním energetickém plánování povolte průměr 2,0 kW |
| Standardní invertor AC | 1,2 – 1,8 kW | 2,5 – 3,0 kW | Pro většinu provozních hodin použijte průměr 1,5 kW |
| Vysoce účinný invertor AC | 0,8 – 1,2 kW | 2,0 – 2,5 kW | Pokud je kompresor dobře dimenzován, použijte průměr 1,0 kW |
Když vidíme radu, která říká „1,5tunový střídavý proud potřebuje 2 kW panelů“, obvykle se to týká provozního výkonu, nikoli denní energie. Denní energie je číslo, které určuje velikost vašeho solárního pole, takže dalším krokem je převod těchto čísel ve wattech na kilowatthodiny.
Denní spotřeba energie: kWh za den, nejen watty
Dimenzování solárních panelů je založeno na energii, nikoli na výkonu. Váš účet za elektřinu se měří v kWh a vaše solární pole musí vygenerovat dostatek kilowatthodin za celý den, aby odpovídalo spotřebě AC. Základní vzorec je jednoduchý:
Denní střídavá energie = průměrný provozní výkon (kW) × provozní hodiny za den
Například 1,5tunový invertorový střídavý proud, který má průměrný výkon 1,2 kW za chodu a je v provozu 8 hodin, spotřebuje 9,6 kWh za den. Výkonově náročnější jednotka s pevnou rychlostí s průměrným výkonem 1,9 kW za stejných 8 hodin by spotřebovala 15,2 kWh za den. Tento rozdíl mění počet solárních panelů o 30 % až 40 %.
- Pomocí štítku AC zkontrolujte jmenovitý vstupní proud a vypočítejte přibližný provozní výkon.
- Zkontrolujte sezónní poměr energetické účinnosti nebo ISEER, pokud je k dispozici; vyšší účinnost přímo snižuje denní kWh.
- Počítejte skutečné hodiny provozu kompresoru, nejen hodiny termostatu. Kompresor se zapíná a vypíná a invertorové jednotky neběží vždy na maximální rychlost.
- Přidejte další zátěže, které sdílejí stejný solární systém, jako jsou světla, ventilátory, televizory a chladničky. Solární pole musí pokrýt kombinované denní zatížení.
Pokud potřebujete ochlazení pouze během nejteplejší části dne, řekněme 5 hodin odpoledne, je denní energie mnohem nižší. Solární pole může být menší, než by bylo potřeba pro celonoční chlazení. Vždy velikost pro skutečný plán chlazení, nikoli teoretické maximum.
| Provozní hodiny za den | 1,0 kW Průměr | 1,2 kW Průměr | 1,5 kW Průměr |
|---|---|---|---|
| 4 hodiny | 4,0 kWh | 4,8 kWh | 6,0 kWh |
| 6 hodin | 6,0 kWh | 7,2 kWh | 9,0 kWh |
| 8 hodin | 8,0 kWh | 9,6 kWh | 12,0 kWh |
| 10 hodin | 10,0 kWh | 12,0 kWh | 15,0 kWh |
Použití průměru 1,2 kW je konzervativní a praktický předpoklad pro moderní střídače AC. Pro vysoce účinnou jednotku v teplejší místnosti může být reálný výkon 1,0 kW. U starého neinvertorového modelu je bezpečnější 1,5 až 2,0 kW.
Kolik solárních panelů potřebujete? Výpočet, který můžete použít
Jakmile znáte denní spotřebu kWh AC, můžete vypočítat požadovanou velikost solárního pole pomocí tohoto vzorce:
Požadované solární pole (kW) = denní střídavá energie (kWh) ÷ (špička slunečních hodin ve vaší lokalitě × účinnost systému)
Špičkové sluneční hodiny nejsou stejné jako denní hodiny. Představují počet hodin za den, kdy se intenzita slunečního záření rovná 1 000 W na metr čtvereční. Místo s 8 hodinami denního světla může stále přijímat pouze 5 hodin slunečního svitu. Většina slunečných oblastí má 4 až 6 špičkových slunečních hodin denně, zatímco tropické oblasti mohou dosáhnout 5 až 7 hodin.
Účinnost systému je zahrnuta, protože solární panely, kabely, invertory, regulátory nabíjení a baterie mají ztráty. Dobře navržený systém může mít účinnost 80 % až 85 %; off-grid systémy s bateriemi se často blíží 75 % až 80 %. Vzorec vás chrání před poddimenzováním v důsledku těchto ztrát.
Použijme denní hodnotu 9,6 kWh z dřívější doby. S 5 špičkovými slunečními hodinami a 80% účinností systému musí být pole:
9,6 ÷ (5 × 0,80) = 2,4 kW
To je 2 400 wattů solárních modulů. Pokud zvolíte panely 550 W, potřebujete 4,36 panelů, takže jich musíte nainstalovat 5. U panelů 330 W potřebujete 7,27 panelů, takže jich nainstalujete 8. Pokud má vaše oblast pouze 4 špičkové sluneční hodiny, stejný rozvrh střídavého proudu vyžaduje 3,0 kW panelů, což je 6 panelů o výkonu 550 W nebo 330 W panelů.
| Špičkové sluneční hodiny | Požadovaná velikost pole | Počet panelů 550 W | Počet panelů 330 W |
|---|---|---|---|
| 4 hodiny | 3,0 kW | 6 | 10 |
| 5 hodin | 2,4 kW | 5 | 8 |
| 6 hodin | 2,0 kW | 4 | 7 |
Stejný výpočet funguje pro jiné úrovně spotřeby. Pokud má AC průměr 1,5 kW a běží 8 hodin, denní energie je 12 kWh. S 5 špičkovými slunečními hodinami a 80% účinností musí být pole 3,0 kW. Pokud má AC průměr 1,0 kW a běží pouze 6 hodin, denní energie je 6 kWh, takže pole má pouze 1,5 kW při stejném slunci a předpokladech účinnosti.
Tato čísla předpokládají, že solární pole je určeno pro AC. Pokud stejné panely napájejí také světla, čerpadla, ledničky nebo jiné spotřebiče, přičtěte před dělením jejich denní kWh do čitatele.
Proč se přesný počet panelů mění: umístění, počasí a nastavení
Základní výpočet poskytuje rozumný výchozí bod, ale projekty v reálném světě zřídka odpovídají dokonalému vzorci. Několik faktorů může posunout konečný počet panelů nahoru nebo dolů o jeden nebo dva moduly. Pochopení těchto faktorů vám pomůže vyhnout se nákupu systému, který je příliš malý na horké odpoledne nebo příliš velký pro váš skutečný rozpočet.
Špičkové sluneční hodiny
Pobřežní město s častými odpoledními oblačnostmi může obdržet pouze 3,5 využitelných slunečních hodin, zatímco pouštní místa obdrží 6. Používejte místní mapy slunečního záření nebo monitorovací data, než se spoléhat na národní průměry.
Orientace a sklon panelu
Jižně orientované panely se správným úhlem naklonění produkují více energie. Střechy orientované na východ nebo na západ snižují výkon o 10 % až 20 %, což zvyšuje požadovaný počet panelů.
Teplotní koeficient
Solární panely ztrácejí účinnost ve velmi horkých dnech. Typický panel může klesnout o 0,35 % až 0,45 % na stupeň Celsia nad 25 °C. Na střeše s teplotou 40 °C může výkon klesnout o 5 % i více.
Ztráty střídače a baterie
Off-grid systémy s bateriemi ztrácejí 10 % až 20 % solární energie během nabíjení, skladování a vybíjení. Systémy vázané na síť ztrácejí méně, ale každá součást přispívá k celkovému faktoru účinnosti systému.
Náraz při spuštění kompresoru
Kompresor s pevnými otáčkami může odebírat 3 až 4 kW po dobu několika sekund. Solární systém musí být schopen zvládnout tento ráz, buď prostřednictvím velkého měniče, připojení k síti nebo baterie, která může dodávat vysoký proud.
Změny požadavků na chlazení
Extrémní teplo prodlužuje dobu chodu a výkon kompresoru. Systém dimenzovaný na průměrné letní podmínky může mít problémy během nejteplejšího týdne v roce. Pokud na spolehlivosti záleží, přidejte 10% až 20% bezpečnostní rezervu.
Máte-li pochybnosti, modelujte systém pro nejhorší letní měsíc, nikoli pro roční průměr. Tento přístup zabraňuje vypínání střídavého proudu během veder. Pokud je rozpočet napjatý, zvažte možnost občasného zálohování sítě místo budování masivního pole.
Velikost střídače a baterie: Co ještě potřebujete?
Samotné solární panely nenapájejí střídavý proud. Energie produkovaná panely musí být přeměněna z DC na AC, pokud používáte konvenční klimatizaci. Pokud chcete chlazení v noci, potřebujete také bateriové úložiště. Velikost střídače a baterie je stejně důležitá jako počet panelů.
Kapacita invertoru
Střídač musí zvládnout jak provozní zátěž, tak i rozběhový ráz AC. 1,5tunový neinvertorový AC může krátkodobě odebírat 3,0 až 4,0 kW, takže střídač 3 kVA je obvykle minimum. Invertor 5 kVA poskytuje větší rozpětí při spuštění a umožňuje souběžný provoz jiných zátěží. Pro měnič AC s nižším startovacím proudem může být přijatelná jednotka 3 kVA, ale vždy zkontrolujte specifikaci zesilovače pro uzamčený rotor od výrobce.
Kapacita baterie
Velikost baterie se vypočítává z denní uložené energie a využitelné hloubky vybití. Pokud potřebujete běžet AC 8 hodin v noci, těch 9,6 kWh musí pocházet z baterie. Protože baterie by neměly být zcela vybité, musíte nainstalovat větší kapacitu, než AC spotřebuje.
Požadovaná kapacita baterie = denní AC energie ÷ hloubka vybití
Pro 9,6 kWh denní zátěž s lithiovými bateriemi při 80% hloubce vybití by měla být baterie 12 kWh. S olověnými bateriemi s hloubkou vybití 50 % naroste banka na 19,2 kWh. Při jmenovitém napětí 48 V má lithiová banka 12 kWh zhruba 240 Ah; 19,2 kWh olověná banka je zhruba 400 Ah.
| Typ baterie | Použitelná hloubka vybití | Požadovaná instalovaná kapacita | Přibl. Ampérhodiny při 48 V |
|---|---|---|---|
| Kyselina olova | 50 % | 19,2 kWh | 400 Ah |
| Lithium LiFePO4 | 80 % – 90 % | 10,7 – 12 kWh | 225 – 250 Ah |
Kapacita baterie also depends on how many cloudy days you want to cover. If you need two nights of backup with lithium batteries, double the bank to about 24 kWh. This is one reason why fully off-grid solar AC systems become expensive; the panels are only half of the total cost.
Vyhrazené solární klimatizace: Vytvořené pro tuto aplikaci
Namísto navrhování standardního systému AC plus solárního invertoru si mnoho kupujících vybere vyhrazenou solární klimatizaci. Tyto jednotky kombinují DC invertorový kompresor s vestavěným ovladačem pro sledování bodu maximálního výkonu, který umožňuje střídavému proudu přijímat stejnosměrný proud přímo ze solárních panelů. Tento přístup může eliminovat potřebu samostatného solárního invertoru a snížit ztráty baterie, když AC běží během slunečních hodin.
Vyhrazené solární AC jsou zvláště užitečné v regionech s vysokými tarify za elektřinu, slabým napájením sítě nebo častými výpadky proudu. Také zjednodušují návrh systému, protože klimatizace sama řídí solární vstup. Podívejme se na tři běžné konfigurace.
Nástěnná hybridní AC/DC solární klimatizace
Hybridní AC/DC jednotky mohou současně běžet ze solárních panelů a elektřiny ze sítě. Během dne dává regulátor přednost solárnímu napájení. Pokud je slunce dostatečně silné, střídavý proud běží téměř výhradně ze solárního pole. Pokud přejdou mraky nebo AC potřebuje více energie, síť automaticky vyplní mezeru. Toto je uživatelsky nejpřívětivější možnost pro majitele domů, kteří chtějí nižší účty za elektřinu, aniž by si museli kupovat bateriovou banku.
Nástěnná hybridní AC/DC solární klimatizace with R410A/R32 Tato hybridní jednotka upřednostňuje solární energii, zatímco síť zaplňuje mezery, takže majitelé domů mohou snížit účty za elektřinu bez baterií. Jeho vestavěný MPPT booster a invertorová technologie vyhovují popsanému dennímu i nočnímu provozu. Zobrazit produkt → Protože hybridní AC přímo spojuje solární panely s kompresorem, požadované pole panelů je často menší než konvenční AC systém. Na solární dráze nedochází k žádné samostatné ztrátě konverze stejnosměrného proudu na střídavý proud a kompresor může běžet různými rychlostmi, aby odpovídal dostupnému solárnímu výkonu.
Nástěnná solární klimatizace Off-Grid DC48V
Pro vzdálené budovy, farmy nebo místa s nespolehlivou sítí je DC48V mimosíťový solární střídavý proud navržený pro provoz ze solární baterie. Tato jednotka nativně využívá 48V DC napájení, takže nevyžaduje samostatný invertor mezi baterií a klimatizací. Systém ukládá solární energii do baterie a čerpá z baterie vždy, když je potřeba chlazení.
Off-Grid DC 48V nástěnná solární klimatizace s R410A Tato jednotka, navržená pro vzdálená místa s nespolehlivými sítěmi, běží nativně na 48 V DC z bateriové banky, takže se vyhýbá samostatnému měniči. Jeho DC kompresor a Wi-Fi ovládání podporují popsané off-grid nastavení. Zobrazit produkt → Tato architektura snižuje ztráty při konverzi a snižuje celkový počet komponent. 48V bateriová banka – obvykle fosforečnan lithný – může dodávat dostatek proudu pro kompresor. Solární pole však musí být dostatečně velké, aby dobilo baterii pro chladící zátěž příštího večera.
Lehká komerční kazetová solární klimatizace
Malé kanceláře, maloobchody, penziony a restaurace často používají vnitřní jednotky kazetového typu, protože se montují do stropu a distribuují vzduch rovnoměrně. Lehký komerční solární AC kazetový typ kombinuje stejný hybridní solární regulátor s vyšší kapacitou dodávky vzduchu. Jedná se o praktickou možnost, když je chladicí zátěž vyšší než to, co zvládnou typické nástěnné obytné jednotky.
Lehká komerční stropní kazetová solární klimatizace s R410A/R32 Tato stropní kazeta poskytuje dokonce čtyřsměrné proudění vzduchu pro kanceláře a obchody a kombinuje hybridní solární provoz bez baterií. Jeho technologie DC kompresoru a invertoru vyhovuje vyšším chladicím zátěžím uvedeným v okolním textu. Zobrazit produkt → Tyto jednotky jsou k dispozici s chladivem R410A nebo R32 a mnoho modelů může pracovat při nízkých okolních teplotách pro použití v chladírnách nebo po celý rok. Kalkulačka solárních panelů zůstává stejná: určete denní spotřebu energie jednotky, vydělte ji místními špičkovými slunečními hodinami a účinností systému a vyberte pole panelů, které odpovídá.
Vzorové solární návrhy pro 1,5tunový AC
Skutečné projekty spadají do tří společných kategorií designu. Tyto příklady předpokládají denní zátěž střídavého proudu 9,6 kWh a ukazují, jak může stejný plán chlazení vytvořit velmi odlišné požadavky na panely a baterie.
Vázané na síť s čistým měřením
Pole: 2,4 kW (5 × 550 W). Žádná baterie. Síťový střídač o výkonu 3 kW exportuje přebytečnou energii během dne a importuje energii v noci. Toto je nejlevnější nastavení pro domácnosti, které již mají stabilní připojení k síti.
Off-grid s nočním chlazením
Pole: 3,0 kW (6 × 550 W). Baterie: 12 kWh lithiová nebo 19,2 kWh olověná. Hybridní střídač 5 kVA řídí nabíjení a střídavý proud. Toto nastavení poskytuje plnou nezávislost, ale vyžaduje pečlivé plánování solárních zdrojů.
Přímý solární hybridní AC
Pole: 2,0 – 2,5 kW připojené k hybridní AC/DC solární klimatizaci. Žádný samostatný solární invertor. Krátké mezery zakryje mřížka nebo malá baterie. Tato možnost minimalizuje ztráty součástí a je jednodušší na instalaci.
Každý návrh má jinou strukturu nákladů. Síťový systém je obvykle nejlevnější na solární watt, protože baterie jsou vyloučeny. Systém off-grid poskytuje bezpečnost během výpadků, ale zvyšuje celkovou investici. Přímá solární klimatizace nabízí nejlepší rovnováhu, když je primárním cílem snížení denní spotřeby energie.
Náklady, návratnost a dlouhodobá hodnota
Finanční případ solárního chlazení závisí na třech hodnotách: místní sazbě za elektřinu, počtu hodin provozu AC ročně a nákladech na instalovaný solární systém. 1,5tunový AC spotřebovávající 9,6 kWh za den při sazbě 0,15 USD/kWh stojí asi 1,44 USD za den. Pokud AC funguje 200 dní v roce, to je 288 USD v ročních nákladech na elektřinu. Při 0,30 USD/kWh se roční náklady vyšplhají na téměř 576 USD.
Solární pole o výkonu 2,4 kW může generovat dostatek energie na vyrovnání většiny této zátěže střídavým proudem v slunečné oblasti. Hodnota této solární energie silně závisí na pravidlech čistého měření. Pokud společnost platí za výrobu přebytku stejnou maloobchodní sazbou, je návratnost rychlejší. Pokud jsou nadbytečné vývozy oceňovány pouze velkoobchodní sazbou, je lepší velikost pole blížit skutečné denní zátěži.
- Porovnejte náklady na watt instalovaných panelů na vašem trhu, včetně montážního hardwaru, kabelů, jističů a práce.
- Vypočítejte si místní roční chladící sezónu: více hodin znamená více úspor a kratší dobu návratnosti.
- Náklady na baterii zvažte samostatně. Baterie zvyšují pohodlí, ale zpomalují ekonomickou návratnost, pokud výpadky nezpůsobí další náklady.
- Zkontrolujte, zda hybridní solární střídavý proud splňuje podmínky pro pobídky pro obnovitelné zdroje energie ve vaší zemi nebo státě.
Dalším faktorem je dlouhodobá spolehlivost. Invertorové AC kompresory se zvyšují a snižují, takže solární systém může dodávat energii plynuleji. Vyhrazená solární klimatizace má méně částí rozhraní než konvenční uspořádání AC plus externí invertor, což může snížit počet míst údržby a chyb při instalaci.
Často kladené otázky
Může solární panel o výkonu 1 kW pohánět 1,5 tuny AC?
Obvykle ne nepřetržitě. Pole o výkonu 1 kW v oblasti s 5 slunečními hodinami produkuje za ideálních podmínek asi 4 kWh za den, což je méně než 6 až 12 kWh, které obvykle potřebuje 1,5tunový AC. Velmi účinný invertorový střídavý proud může běžet dvě nebo tři hodiny z 1 kW pole, pokud je jasné slunce a není zapojena žádná baterie, ale náhlá oblačnost nebo spuštění kompresoru mohou přerušit provoz.
Potřebuji baterii pro solární AC?
Ne, pokud máte hybridní solární střídavý proud, který využívá elektřinu ze sítě jako zálohu, nebo pokud používáte střídač vázaný na síť s měřením čisté energie. Baterie je potřeba pouze v případě, že chcete spustit AC po západu slunce nebo chránit před výpadky sítě.
Kolik 550W panelů potřebuji pro 1,5tunové AC?
Pro střídavý proud, který spotřebuje 9,6 kWh za den, potřebujete asi 5 panelů o výkonu 550 W s 5 špičkovými slunečními hodinami a 80% účinností systému. Se 4 špičkovými slunečními hodinami se počet zvyšuje na 6 panelů. Pokud je klimatizace starší nebo méně účinná, přidejte jeden panel navíc za každé 2 kWh denní spotřeby navíc.
Co se děje v zatažených dnech?
Solární pole produkuje méně energie, takže AC čerpá více ze sítě nebo z baterie. Pokud jste zcela mimo síť, zatažené počasí vyžaduje buď větší baterii, pomocný generátor nebo větší pole panelů, které dokáže shromažďovat energii za špatných světelných podmínek.
Mohu spustit klimatizaci v noci pomocí solárních panelů?
Můžete, ale pouze v případě, že budete přes den ukládat solární energii do baterií. Baterie musí být dostatečně velká, aby pokryla noční chlazení. Hybridní solární střídavý proud připojený k síti může také běžet v noci čerpáním ze sítě a zároveň šetřit peníze z výroby solární energie během slunečných hodin.
Je vyhrazená solární klimatizace účinnější než běžná klimatizace se solárními panely?
V mnoha instalacích ano. Vyhrazený hybridní nebo stejnosměrný solární střídavý proud se vyhýbá některým ztrátám při přeměně a může přizpůsobit rychlost kompresoru dostupné solární energii. To je zvláště výhodné, když se očekává, že klimatizace bude běžet pouze během denního světla, například ve školách, obchodech, kancelářích nebo továrnách během pracovního dne.
Sestavte své solární řešení na základě skutečného zatížení chlazení
Správný počet solárních panelů není nikdy založen na jednoduchém pravidle jedné velikosti. Začněte s typovým štítkem AC, odhadněte, kolik hodin poběží, a vynásobte průměrný provozní výkon těmito hodinami, abyste získali denní kWh. Poté použijte místní špičkové sluneční hodiny a realistickou účinnost systému 75 % až 85 %. Tento výpočet vám poskytne počet panelů, který odpovídá vašemu skutečnému použití.
Pro majitele domů, kteří chtějí jednoduchý systém bez baterie, je spolehlivým přístupem síťová konstrukce s polem 2,5 až 3,0 kW. Pro ty, kteří potřebují noční chlazení nebo mají špatnou stabilitu sítě, přidejte lithiovou baterii o velikosti alespoň na jeden celý večer používání AC. A pro kupující, kteří dávají přednost integrovanému řešení, prozkoumejte specializované solární klimatizace navržené pro chladicí zátěž 1,5 tuny. Naše inženýrské zázemí v oblasti invertorových ovladačů a solárních systémů HVAC nám poskytuje zkušenosti, které vám pomohou vypočítat optimální počet panelů pro vaše místo. Pokud chcete podrobný plán projektu pro solární 1,5tunový střídavý proud, obraťte se na náš technický tým s oblastí střechy, umístěním a plánem chlazení.



