Akumulatory OLAER
Przemysłowy akumulator hydrauliczny dopasujesz do wymagań instalacji, porównując warianty tłokowe, membranowe i pęcherzowe. Na liście znajdziesz wydajne hydroakumulatory marki Parker OLAER, które pozwolą zabezpieczyć układ przed skokami ciśnienia i skompensować ubytki cieczy roboczej. Dostępne serie umożliwiają określenie potrzebnych parametrów i zamówienie odpowiedniego modelu bezpośrednio w naszej hurtowni B2B.
Objętość
0,2 L
Maks ciśnienie robocze
350 bar (PED)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
Standard (-6°C to 100°C) Nitrile
Przyłącze
G1/2'' (maks przepływ 120 L/min)
Identyfikator
EHV 0,2-350/00-A20AD-200
Objętość
0,5 L
Maks ciśnienie robocze
350 bar (PED)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
Standard (-20°C to 100°C) Nitrile
Przyłącze
G3/4'' (maks przepływ 240 L/min)
Identyfikator
EHV 0.5-350/00-A25BD-200
Objętość
1 L
Maks ciśnienie robocze
350 bar (PED)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
Nisko temp. (-30°C to 80°C) Nitrile
Przyłącze
G3/4'' (maks przepływ 240 L/min)
Identyfikator
EHV 1-350/00-A10BC-200
Objętość
1 L
Maks ciśnienie robocze
350 bar (PED)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
Standard (-20°C to 100°C) Nitrile
Przyłącze
G3/4'' (maks przepływ 240 L/min)
Identyfikator
EHV 1-350/00-A25BC-200
Objętość
1 L
Maks ciśnienie robocze
350 bar (PED)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
Nisko temp. (-30°C to 80°C) Nitrile
Przyłącze
G3/4'' (maks przepływ 240 L/min)
Identyfikator
Objętość
1 L
Maks ciśnienie robocze
350 bar (PED)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
Standard (-20°C to 100°C) Nitrile
Przyłącze
G3/4'' (maks przepływ 240 L/min)
Identyfikator
EHV 1-350/00-A25BB-200
Objętość
1 L
Maks ciśnienie robocze
690 bar (PED)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
Standard (-20°C to 100°C) Nitrile
Przyłącze
G1'' (maks przepływ 360 L/min)
Identyfikator
EHV 1-690/00-A25CE-200
Objętość
1 L
Maks ciśnienie robocze
120 bar (PED)
Materiał korpusu
stal nierdzewna
Materiał elastomeru
Standard (-20°C to 100°C) Nitrile
Przyłącze
G1 1/4'' (maks przepływ 450 L/min)
Identyfikator
EHV 1-120/00-I25DC-200
Objętość
1,6 L
Maks ciśnienie robocze
350 bar (PED)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
Nisko temp. (-30°C to 80°C) Nitrile
Przyłącze
G3/4'' (maks przepływ 240 L/min)
Identyfikator
Objętość
1,6 L
Maks ciśnienie robocze
350 bar (PED)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
Standard (-20°C to 100°C) Nitrile
Przyłącze
G3/4'' (maks przepływ 240 L/min)
Identyfikator
EHV 1.6-350/90-A25BC-200
Objętość
1,6 L
Maks ciśnienie robocze
350 bar (PED)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
Nisko temp. (-30°C to 80°C) Nitrile
Przyłącze
G3/4'' (maks przepływ 240 L/min)
Identyfikator
Objętość
1,6 L
Maks ciśnienie robocze
350 bar (PED)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
Standard (-20°C to 100°C) Nitrile
Przyłącze
G3/4'' (maks przepływ 240 L/min)
Identyfikator
EHV 1.6-350/90-A25BB-200
Objętość
2,5 L
Maks ciśnienie robocze
350 bar (PED)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
Standard (-20°C to 100°C) Nitrile
Przyłącze
G1 1/4'' DA (maks przepływ 570 L/min)
Identyfikator
EHV 2.5-350/90-A25EC-200
Objętość
2,5 L
Maks ciśnienie robocze
350 bar (PED)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
Standard (-20°C to 100°C) Nitrile
Przyłącze
G1 1/4'' (maks przepływ 450 L/min)
Identyfikator
EHV 2.5-350/90-A25DC-200
Objętość
2,5 L
Maks ciśnienie robocze
350 bar (PED)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
Standard (-20°C to 100°C) Nitrile
Przyłącze
ISO 6162 1'' SAE 6000 PSI (maks przepływ 450 L/min)
Identyfikator
EHVF 2.5-350/90-A25SC-200
Objętość
2,5 L
Maks ciśnienie robocze
350 bar (PED)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
Nisko temp. (-30°C to 80°C) Nitrile
Przyłącze
G1 1/4'' (maks przepływ 450 L/min)
Identyfikator
Objętość
2,5 L
Maks ciśnienie robocze
350 bar (PED)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
Standard (-20°C to 100°C) Nitrile
Przyłącze
G1 1/4'' (maks przepływ 450 L/min)
Identyfikator
EHV 2.5-350/90-A25DB-200
Objętość
2,5 L
Maks ciśnienie robocze
690 bar (PED)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
Standard (-20°C to 100°C) Nitrile
Przyłącze
G1'' (maks przepływ 360 L/min)
Identyfikator
EHV 2.5-690/90-A25CE-200
Objętość
2,5 L
Maks ciśnienie robocze
120 bar (PED)
Materiał korpusu
stal nierdzewna
Materiał elastomeru
Standard (-20°C to 100°C) Nitrile
Przyłącze
G1 1/4'' (maks przepływ 450 L/min)
Identyfikator
EHV 2.5-120/90-I25DC-200
Objętość
4 L
Maks ciśnienie robocze
350 bar (PED)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
Standard (-20°C to 100°C) Nitrile
Przyłącze
G1 1/4'' (maks przepływ 450 L/min)
Identyfikator
EHV 4-350/90-A10DC-200
Objętość
4 L
Maks ciśnienie robocze
350 bar (PED)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
Standard (-20°C to 100°C) Nitrile
Przyłącze
G1 1/4'' (maks przepływ 450 L/min)
Identyfikator
EHV 4-350/90-A25DC-200
Objętość
4 L
Maks ciśnienie robocze
350 bar (PED)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
Standard (-20°C to 100°C) Nitrile
Przyłącze
G1 1/4'' DA (maks przepływ 570 L/min)
Identyfikator
EHV 4-350/90-A25EC-200
Objętość
4 L
Maks ciśnienie robocze
350 bar (PED)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
Standard (-20°C to 100°C) Nitrile
Przyłącze
ISO 6162 1'' SAE 6000 PSI (maks przepływ 450 L/min)
Identyfikator
EHVF 4-350/90-A25SC-200
Objętość
4 L
Maks ciśnienie robocze
350 bar (PED)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
Nisko temp. (-30°C to 80°C) Nitrile
Przyłącze
G1 1/4'' (maks przepływ 450 L/min)
Identyfikator
Objętość
4 L
Maks ciśnienie robocze
350 bar (PED)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
Standard (-20°C to 100°C) Nitrile
Przyłącze
G1 1/4'' (maks przepływ 450 L/min)
Identyfikator
EHV 4-350/90-A25DB-200
Objętość
4 L
Maks ciśnienie robocze
350 bar (PED) / 4000 psi (ASME)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
Standard (-20°C to 100°C) Nitrile
Przyłącze
G1 1/4'' (maks przepływ 450 L/min)
Identyfikator
EHV 4-350/94-A25DC-240
Objętość
4 L
Maks ciśnienie robocze
350 bar (PED) / 4000 psi (ASME)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
Standard (-20°C to 100°C) Nitrile
Przyłącze
G1 1/4'' (maks przepływ 450 L/min)
Identyfikator
EHV 4-350/94-A25DB-240
Objętość
4 L
Maks ciśnienie robocze
350 bar (PED)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
Nisko temp. (-30°C to 80°C) Nitrile
Przyłącze
G1 1/4'' (maks przepływ 450 L/min)
Identyfikator
Objętość
4 L
Maks ciśnienie robocze
350 bar (PED)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
Standard (-20°C to 100°C) Nitrile
Przyłącze
G1 1/4'' (maks przepływ 450 L/min)
Identyfikator
EHV 4-350/24-A25DC-2PC
Objętość
5 L
Maks ciśnienie robocze
350 bar (PED)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
Standard (-20°C to 100°C) Nitrile
Przyłącze
G1 1/4'' (maks przepływ 450 L/min)
Identyfikator
EHV 5-350/90-A25DC-200
Objętość
5 L
Maks ciśnienie robocze
350 bar (PED)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
Standard (-20°C to 100°C) Nitrile
Przyłącze
ISO 6162 1'' SAE 6000 PSI (maks przepływ 450 L/min)
Identyfikator
EHVF 5-350/90-A25SC-200
Objętość
5 L
Maks ciśnienie robocze
350 bar (PED)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
Standard (-20°C to 100°C) Nitrile
Przyłącze
G1 1/4'' (maks przepływ 450 L/min)
Identyfikator
EHV 5-350/90-A25DB-200
Objętość
5 L
Maks ciśnienie robocze
350 bar (PED)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
Standard (-20°C to 100°C) Nitrile
Przyłącze
G1 1/4'' DA (maks przepływ 570 L/min)
Identyfikator
Objętość
5 L
Maks ciśnienie robocze
690 bar (PED)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
Standard (-20°C to 100°C) Nitrile
Przyłącze
G1'' (maks przepływ 360 L/min)
Identyfikator
EHV 5-690/90-A25CE-200
Objętość
5 L
Maks ciśnienie robocze
120 bar (PED)
Materiał korpusu
stal nierdzewna
Materiał elastomeru
Standard (-20°C to 100°C) Nitrile
Przyłącze
G1 1/4'' (maks przepływ 450 L/min)
Identyfikator
Objętość
6 L
Maks ciśnienie robocze
350 bar (PED)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
Standard (-20°C to 100°C) Nitrile
Przyłącze
G1 1/4'' (maks przepływ 450 L/min)
Identyfikator
EHV 6-350/90-A25DC-200
Objętość
6 L
Maks ciśnienie robocze
350 bar (PED)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
Standard (-20°C to 100°C) Nitrile
Przyłącze
ISO 6162 1'' SAE 6000 PSI (maks przepływ 450 L/min)
Identyfikator
EHVF 6-350/90-A25SC-200
Objętość
6 L
Maks ciśnienie robocze
350 bar (PED)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
Standard (-20°C to 100°C) Nitrile
Przyłącze
G1 1/4'' (maks przepływ 450 L/min)
Identyfikator
EHV 6-350/90-A25DB-200
Objętość
6 L
Maks ciśnienie robocze
350 bar (PED)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
Standard (-20°C to 100°C) Nitrile
Przyłącze
G1 1/4'' DA (maks przepływ 570 L/min)
Identyfikator
Objętość
6 L
Maks ciśnienie robocze
350 bar (PED) / 4000 psi (ASME)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
Standard (-20°C to 100°C) Nitrile
Przyłącze
G1 1/4'' (maks przepływ 450 L/min)
Identyfikator
EHV 6-350/94-A25DC-200
Objętość
6 L
Maks ciśnienie robocze
350 bar (PED)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
Nisko temp. (-30°C to 80°C) Nitrile
Przyłącze
G1 1/4'' (maks przepływ 450 L/min)
Identyfikator
Objętość
6 L
Maks ciśnienie robocze
350 bar (PED)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
Standard (-20°C to 100°C) Nitrile
Przyłącze
G1 1/4'' (maks przepływ 450 L/min)
Identyfikator
EHV 6-350/24-A25DC-2PC
Objętość
6 L
Maks ciśnienie robocze
350 bar (PED)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
Nisko temp. (-30°C to 80°C) Nitrile
Przyłącze
G1 1/4'' (maks przepływ 450 L/min)
Identyfikator
Objętość
10 L
Maks ciśnienie robocze
350 bar (PED) / 3800 psi (ASME)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
Standard (-20°C to 80°C) Nitrile
Przyłącze
G2'' DA ( maks przepływ 1200 L/min)
Identyfikator
EHV 10-350/94-A25HB-238
Objętość
10 L
Maks ciśnienie robocze
330 bar (PED)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
nisko temp. (-30°C to 80°C) Nitrile
Przyłącze
G2'' (maks przepływ 900 L/min)
Identyfikator
EHV 10-330/90-A10GA-200
Objętość
10 L
Maks ciśnienie robocze
330 bar (PED)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
Standard (-20°C to 100°C) Nitrile
Przyłącze
G2'' (maks przepływ 900 L/min)
Identyfikator
EHV 10-330/90-A25GA-200
Objętość
10 L
Maks ciśnienie robocze
330 bar (PED)
Materiał korpusu
stal węglowa
Materiał elastomeru
wydłużonej żywotności(-20°C to 100°C) Nitrile
Przyłącze
G2'' (maks przepływ 900 L/min)
Identyfikator
EHV 10-330/90-AXLGA-200
Objętość
10 L
Maks ciśnienie robocze
330 bar (PED)
Materiał korpusu
stal węglowa z powłoką Rilsan
Materiał elastomeru
wydłużonej żywotności(-20°C to 100°C) Nitrile
Przyłącze
G2'' (maks przepływ 900 L/min)
Identyfikator
EHV 10-330/90-DXLGA-200
Jak działa hydroakumulator?
Hydroakumulator magazynuje energię hydrauliczną dzięki sprężonemu gazowi, którym najczęściej jest azot. Gaz pozostaje oddzielony od oleju przez specjalny element konstrukcyjny, dzięki czemu akumulator hydrauliczny może przyjąć ciecz roboczą bez mieszania obu mediów.
Zasada działania akumulatora hydraulicznego opiera się na równowadze ciśnień i prawie gazowym. Gdy ciśnienie oleju rośnie, ciecz napływa do urządzenia i spręża gaz, co pozwala zgromadzić energię w niewielkiej objętości. Z kolei przy spadku ciśnienia sprężony gaz wypiera olej do instalacji. W ten sposób akumulator hydrauliczny oddaje zgromadzoną energię i wspiera ciągłość przepływu. Modele odpowiadające parametrom Twojego układu znajdziesz w dostępnych seriach.
Dlaczego warto zamówić hydroakumulator?
Zakup komponentów hydrauliki siłowej wymaga pewności co do pochodzenia i parametrów sprzętu. Jako hurtownia dostarczamy rozwiązania dopasowane do układów przemysłowych.
- Wsparcie inżynierskie - profesjonalna kadra pomaga dobrać akumulatory hydrauliczne do specyfiki konkretnej instalacji.
- Wygoda zamówień - proces sprzedaży opieramy na stanach własnego magazynu.
Porównaj parametry poszczególnych serii przed wyborem komponentów dla swojego przedsiębiorstwa.
Jakie są rodzaje akumulatorów hydraulicznych?
Akumulatory hydrauliczne Parker OLAER różnią się budową elementu oddzielającego gaz od cieczy. W naszej ofercie znajdziesz konstrukcje pęcherzowe, membranowe i tłokowe. Akumulatory tej kategorii magazynują energię i pomagają tłumić pulsacje oraz wstrząsy hydrauliczne, a każdy typ wymaga dopasowania do warunków pracy oraz funkcji w instalacji.
| Typ akumulatora | Element oddzielający media | Charakterystyka pracy |
| Pęcherzowy | Elastyczny pęcherz | Typ konstrukcji stosowany w akumulatorach Parker OLAER. |
| Membranowy | Elastyczna membrana | Oddziela gaz od cieczy w zwartej konstrukcji akumulatora. |
| Tłokowy | Ruchomy tłok | Rozdziela komorę gazową i cieczową, umożliwiając przechowywanie energii płynu. |
Wśród serii Parker OLAER dostępne są pęcherzowe EBV, EHV i BAE, membranowe ELM oraz tłokowe ACP, A, AP, DC i EHP. Budowa akumulatora hydraulicznego jest kluczowa, dlatego porównaj ją przed wyborem konkretnej serii.
Powiązane strony:
Do czego służy akumulator hydrauliczny?
Akumulator hydrauliczny stabilizuje pracę instalacji, gdy zapotrzebowanie na olej zmienia się w krótkim czasie. Akumulator olejowy może przejąć nadmiar energii, a następnie przekazać ciecz do układu, co pomaga ograniczyć skutki nagłych zmian ciśnienia.
Zastosowanie akumulatora hydraulicznego obejmuje kilka ważnych funkcji:
- magazynuje energię hydrauliczną do późniejszego wykorzystania,
- tłumi pulsacje ciśnienia oraz uderzenia hydrauliczne,
- kompensuje przecieki i zmiany objętości cieczy roboczej,
- zapewnia dodatkowy strumień cieczy po wyłączeniu pompy,
- wspiera awaryjne zasilanie układu.
Dobierz akumulator do zadania, które ma realizować w maszynie. W PNEUMATYKA AUTOMATYKA możesz sprawdzić dostępne serie Parker OLAER do instalacji przemysłowych.
Akumulatory OLAER - FAQ
Wybór akumulatora hydraulicznego zależy przede wszystkim od ciśnienia roboczego, pojemności, charakteru pracy układu oraz wymaganej szybkości reakcji. Do zastosowań przemysłowych Parker oferuje trzy podstawowe typy hydroakumulatorów: tłokowy, pęcherzowy i membranowy. Model tłokowy doskonale sprawdza się przy bardzo dużych objętościach cieczy i najwyższych ciśnieniach, pęcherzowy dynamicznie pracuje przy gwałtownych zmianach obciążenia oraz wysokich natężeniach przepływu, natomiast membranowy bywa najczęściej wybierany do kompaktowych układów o mniejszej pojemności. Przy doborze należy zawsze uwzględnić specyficzne zalety oraz ograniczenia konstrukcyjne każdego rozwiązania, aby idealnie dopasować urządzenie do konkretnej aplikacji oraz warunków eksploatacji.
Dobór pojemności akumulatora do instalacji powinien wynikać z dokładnej analizy zapotrzebowania układu na magazynowanie medium roboczego, przewidywanych wahań ciśnienia oraz charakterystyki cyklu pracy. Kluczowe znaczenie ma nie tylko sama objętość użyteczna, ale też typ akumulatora i ścisła zgodność jego parametrów z resztą instalacji. Dostępne na stronie praktyczne filtry doboru według ciśnienia pracy i objętości nominalnej znacząco ułatwiają dopasowanie właściwego modelu do konkretnego zastosowania, zapewniając bezpieczną i w pełni stabilną eksploatację.
Większość hydroakumulatorów dostarczana jest z fabrycznym ciśnieniem wstępnym azotu (lub z tzw. ciśnieniem transportowym/składowym), dzięki czemu po zakupie urządzenie nadaje się do montażu i uruchomienia w układzie bez długich przygotowań. Wartość ciśnienia wstępnego $p_0$ bywa jednak różna w zależności od producenta, konkretnej serii oraz wymogów zamówienia. Przed instalacją w układzie hydraulicznym należy bezwzględnie skontrolować poziom ciśnienia azotu zestawem sprawdzającym i w razie potrzeby uzupełnić gaz z butli azotowej, aby zapewnić prawidłową pracę urządzenia oraz długą żywotność pęcherza lub membrany.
Przy montażu hydroakumulatora wymagane jest zastosowanie dedykowanego wyposażenia zabezpieczająco-odcinającego (tzw. bloku zabezpieczającego akumulatora), zgodnego z wymogami prawnymi i normami ciśnieniowymi (np. Dyrektywą PED). Standard obejmuje zawór bezpieczeństwa chroniący zbiornik przed przekroczeniem maksymalnego ciśnienia roboczego, zawór odcinający oraz zawór spustowy ułatwiający bezpieczne odciążenie strony hydraulicznej przed pracami serwisowymi. Dodatkowo monterzy powinni stosować podstawowe środki ochrony indywidualnej, takie jak okulary ochronne, rękawice oraz obuwie robocze.
Czysty azot stosuje się w akumulatorach hydraulicznych, ponieważ jest gazem obojętnym chemicznie (inercyjnym), nie podtrzymuje spalania i nie reaguje z olejem hydraulicznym ani z elastomerycznymi elementami pęcherza czy uszczelnień. Doskonale znosi znaczne zmiany ciśnienia oraz temperatury, a po sprężeniu skutecznie magazynuje energię hydrauliczną, stabilizuje pracę instalacji i bezproblemowo tłumi uderzenia ciśnieniowe. Jego użycie drastycznie zwiększa bezpieczeństwo eksploatacji (eliminuje ryzyko wybuchu mieszanki olejowo-powietrznej), podnosi trwałość podzespołów oraz gwarantuje wysoką niezawodność całego systemu hydraulicznego.
Aby bezpiecznie sprawdzić ciśnienie wstępne w akumulatorze hydraulicznym, należy w pierwszej kolejności całkowicie odłączyć układ od zasilania, bezresztkowo spuścić ciśnienie cieczy roboczej po stronie hydraulicznej i zabezpieczyć instalację przed przypadkowym uruchomieniem. Następnie do zaworu gazowego umieszczonego na obudowie akumulatora podłącza się dedykowany zestaw kontrolno-pomiarowy. W naszej ofercie dostępna jest kategoria „Zestawy do napełniania i kontroli”, obejmująca specjalistyczny osprzęt używany do profesjonalnej obsługi akumulatorów. Sam pomiar należy zawsze wykonywać ściśle według instrukcji producenta oraz z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa pracy z urządzeniami ciśnieniowymi.
Uwzględnij maksymalne ciśnienie robocze oraz temperaturę w miejscu montażu. Weź pod uwagę także ciśnienie wstępne gazu jako ważny parametr eksploatacyjny. Porównaj dostępne modele pod kątem wymagań Twojej instalacji przemysłowej.
Przed montażem lub serwisem całkowicie zredukuj ciśnienie oleju w instalacji. Do ładowania komory gazowej używaj wyłącznie czystego azotu. Stosuj odpowiednie zawory, aby zabezpieczyć układ przed niekontrolowanym wzrostem ciśnienia roboczego.
Ciśnienie wstępne należy uwzględnić podczas doboru akumulatora do zakresu pracy układu. Wraz z pojemnością i ciśnieniem roboczym wpływa ono na ilość cieczy magazynowanej oraz oddawanej do instalacji.
Przy spadku ciśnienia sprężony gaz wypiera olej z akumulatora do układu. Urządzenie oddaje w ten sposób wcześniej zgromadzoną energię hydrauliczną.
















































