Подключение скважины


Как подключить скважинный насос - монтаж и электросхема, установка в скважину

Применение скважинных насосов для домашних нужд и потребностей малого бизнеса достаточно широко. Первое и самое сложное – иметь саму скважину, в которой есть вода. Если же такой источник есть, то следующей, не менее важной задачей, будет подъём из него воды на поверхность. Для этой цели используются скважинные насосы.

Подавляющее количество их потенциальных владельцев не всегда знают, как правильно подойти к выбору нужного агрегата. Важно также знать порядок и правила установки и подключения насосного оборудования. В этом помогут некоторые элементарные знания, речь о которых пойдёт ниже.


Содержание:

  1. Критерии выбора
  2. Протяжённость водопровода и количество узлов
  3. Особенности монтажа оборудования
  4. Электрическая схема
  5. Особенности скважины

Критерии выбора скважинного насоса

При выборе данного прибора стоит учесть следующее:

  1. Рабочая точка агрегата
    Этот показатель определяет пересечение параметров прибора свойств скважины. Известно, что вода в скважинах не имеет постоянного уровня. Эти показатели указываются в паспорте источника воды. Если такого документа нет, замеры можно выполнить самостоятельно. Измерений рекомендуется выполнить несколько, чтобы получить среднее значения уровня воды.
    Важно, чтобы средний их показатель совпадал с паспортными характеристиками приобретаемого оборудования, которое работает в диапазоне от 70 до 120% своих номинальных параметров.
  2. Типы скважинных насосов
    Зная глубину источника воды, можно определить, какой тип агрегата нужен — поверхностный или погружной.

Принципиальные отличия типов насосов:

  • Самовсасывающий поверхностный прибор позволит поднять воду с глубины до 9 м. Этот вариант подойдёт для мелких колодцев.
    Плюс его — в возможности наружного крепления и лёгкой доступности в случае необходимости ремонта или демонтажа.
    Отрицательно то, что этот агрегат замерзает на морозе и требует перед началом работы заполнения всасывающего канала водой.
    Делятся данные устройства на:
    — центробежные без эжектора,
    — самовсасывающие с эжектором.
  • Погружной агрегат позволит работать на любых глубинах. Такой тип самый подходящий в любой ситуации. Его сложнее устанавливать, но работает такой насос круглый год.

Подробнее о выборе скважинного насоса по ключевым техническим характеристикам и условиям монтажа.

Протяжённость водопровода и количество узлов

Хотя вода по системе будет перемещаться горизонтально, потерь в узлах и трубах не избежать. Приобретаемое оборудование рекомендуется покупать с запасом мощности до 20%.

Эти устройства также делятся на две категории:

  • центробежные, имеющие более высокую цену и лучшую производительность;
  • вибрационные, стоящие меньше и работающие хуже.

Вибрационные насосы имеют всасывающий клапан, который может располагаться:

  • в верхней части прибора;
  • в нижней части устройства.

Возможность избегать попадания донной грязи, в первом варианте, может компенсироваться проблемой в работе при низком уровне воды в скважине.

Второй вариант имеет обратные стороны – возле дна такой насос засасывает глину, при этом, низкий уровень воды станет помехой в разы меньше.


Установка вибрационных приборов не рекомендуется в песчаных скважинах, которыми принято считать все каналы, выполненные до глубины межпластовых или грунтовых вод.

Особенности монтажа оборудования

Есть два варианта монтажа насоса:

  1. Самовсасывающее устройство монтируется рядом с источником воды. Специальный погружной шланг одним концом опускается в воду, вторым – крепится к насосу.
  2. Погружной прибор крепится к трубе. Если это гибкий шланг, то дополнение к крепежу может стать трос, который крепится одним концом к насосу, вторым к любому устойчивому элементу со скважиной. Гибкий вариант монтажа предпочтительней, так как позволяет регулировать глубину погружения агрегата. Насос полностью погружается в воду. Большинство подобных устройств плохо переносят работу «на сухую». Поэтому, всегда стоит следить за уровнем в скважине или приобрести насос с поплавковым выключателем, который защитит прибор в случае отсутствия или критично низкого уровня воды.

На самой трубе рекомендуется установить обратный клапан, который будет удерживать в системе воду.

Алгоритм установки погружного оборудования включает насколько пунктов:

  • Монтируются все трубы. Если насос будет устанавливаться на жёсткой трубе, то между ней и основным каналом перемещения воды в дом рекомендуется поставить небольшой кусок гибкого шланга, который погасит вибрации двигателя.
  • К устройству подсоединяются:
    — трос,
    — электропровод,
    — шланг.
  • Насос плавно опускается на дно скважины.
  • Когда агрегат коснётся дна, следует поднять всю конструкцию на высоту от полуметра до метра от точки касания.
  • Трос нужно жёстко закрепить, провод подключить к сети, шланг соединить с остальной системой и уложить в каналы крепления.
  • Верхнее отверстие скважины рекомендуется обеспечить крышкой, во избежание попадания в систему посторонних предметов и грязи.

Электрическое подключение следует производить только к заземлённому источнику посредством автоматического выключателя по следующей схеме:

Схема электрического подключения скважинного насоса

Во время монтажа насоса вам могут понадобиться металлофторопластовые втулки, варианты их исполнения можно посмотреть здесь https://cema-bearing.com/metalloftoroplastovie_vtulki/.

Особенности скважины

Когда скважина полностью готова к работе, можно включить насос и начать выкачивать из неё воду, качество и количество которой могут сильно отличаться. Главное влияние на это оказывает несколько показателей, а именно:
1. Глубина

Из разных глубин добывается разная по своим свойствам вода. Глубины залегания природных ископаемых эти принято называть горизонтами. В случаях с водными скважинами таких горизонтов различают четыре:

  1. Простой колодец с глубиной до 20 метров.
  2. Колодец-скважина, имеющий параметр до 30 м.
  3. Песчаный горизонт, который расположен на расстоянии 50 – 70 м. ниже уровня грунтовой поверхности.
  4. Артезианский горизонт. Его глубина залегания может быть 100 метров и ниже.

Выбор глубины будущего источника воды будет зависеть от многих факторов, одни из которых:

  • целевое назначение источника,
  • необходимое количество воды,
  • наличие или отсутствие разрешительных документов,
  • цена,
  • геодезические условия местности,
  • глубина залегания водоносного слоя.

2. Диаметр

Этот показатель напрямую зависит от:

  • параметров бурильного оборудования,
  • характеристик будущего насоса,
  • ценовой доступности процесса,
  • целевого назначения.

Чем больше диаметр, тем дороже будет стоить скважина, тем больший диаметр труб потребуется для её обустройства.

Положительной стороной будет высокая производительность. При выборе диаметра бурения всегда стоит руководствоваться принципом достаточной необходимости. При этом, рекомендуется делать небольшой запас в параметрах, поскольку не всегда доподлинно известно:

  • сколько воды будет давать будущий источник;
  • как быстро он будет восстанавливаться;
  • как поведёт себя скважина по прошествии длительного времени.

3. Дебит скважины

Этим определением называют максимальное количество воды, которое можно выкачать из скважины за один час.
Этот параметр не только зависит от мощности установленного оборудования, а и от способности восстановления самого источника. Редко из какого колодца или пробуренного артезианского канала можно бесконечно выкачивать воду большими объёмами. Чем мощнее оборудование, тем скорее будет выкачана вода. Чем чаще будет производится выкачивание, тем меньше будут объёмы.
Слабое оборудование может работать долго, выкачивая на верх воды столько, сколько восстанавливается в скважине.
Определение точного дебита является сложным процессом и ненужным для источников индивидуального пользования.

4. Объём потребляемой воды

Этот показатель зависит от дебита источника и потребностей его пользователя. Если потребление воды меньше, чем может дать скважина, то проблем с её нехваткой можно будет избежать.

Количество воды в скважине, помимо её глубины и ширины, может зависеть от:

  • времени года,
  • интенсивности выкачивания,
  • параметров используемого оборудования.

Правильный расчёт потребления позволит рационально расходовать ценный природный ресурс. Это позволит дополнительно:

  • экономить электроэнергию,
  • продлить ресурс насоса,
  • обеспечить более качественную и чистую добываемую воду.

Компетентный и тщательный подход к обустройству автономного источника водоснабжения участка даст его владельцу возможность доступ к ценнейшему природному ресурсу, относится к которому нужно с уважением и любовью. Это обязательно будет иметь свои положительные последствия в близкой и отдалённой перспективах.

Как подключить скважину к дому

Когда отсутствует водопровод, частные дома и дачи получают воду из колодцев и скважин.

Из статьи вы узнаете, где расположить и как обслуживать скважину, как сделать ввод воды в дом и какие системы водоснабжения использовать в той или иной ситуации.

 

 

Содержание

  1. Требования к скважинам
  2. Ввод воды в дом
  3. Как подключить скважину к дому
  4. Фильтрация воды

Требования к скважинам

Следует придерживаться таких требований к скважинам:

  • Расстояние от канализационного колодца до скважины. Если колодец герметичен, и фекальные массы удаляет автомобиль-ассенизатор, располагайте скважину не ближе 40 метров от колодца. Если жидкость в септике впитывается в грунт, расстояние до колодца 50-60 метров и зависит от объема канализационного стока в сутки. 1-2 кубометра – 50 метров. 4-5 кубометров – 60 метров.
  • Обязательно нужна проверка воды в санитарной инспекции. Потому что воду для мытья посуды не кипятят – бактерии из воды оседают на посуде. Этой же водой моют руки. Пробурив скважину, качайте из нее воду до тех пор, пока вода не станет прозрачной. Это занимает от 2-х дней (на абиссинских скважинах) до 3-х месяцев.
  • Вода попадает в скважину через стенки водоносного слоя. Если в работе скважины возникают перерывы в 1-2 месяца, стенки заиливаются и теряют пропускную способность. Чтобы этого не произошло, 1-2 раза в неделю по 2-3 часа качайте воду из скважины для профилактики заиливания. Один раз в 3-5 лет относите воду на анализ в санитарную инспекцию.
  • Раз в 3-5 лет или после снижения дебета (производительности) скважины, промывайте ее струей воды. Для этого используйте поливальную или пожарную машину. Промывка раскроет заиленные каналы стенок, поднимет ил со дна и вынесет его на поверхность. После промывки откачивайте воду из скважины 1-2 дня до полного очищения и появления чистой воды.

[attention type=red]Не бурите скважину ближе 50 метров от септика, вода из него не пригодна для питья.[/attention]

Ввод воды в дом

Чтобы провести воду в дом, необходимо сделать водопровод и защитить его и скважину от мороза.

Водопровод делают из резинового шланга, полиэтиленовых, пластиковых или металлопластиковых труб внутренним диаметром 20-30 мм. Чтобы сохранить их от повреждения и морозов, трубы укладывают под землей. Резиновый шланг легче в укладке и дешевле, но ненадежен.

Водопровод из металлопластиковых и полиэтиленовых труб монтируют с помощью резьбовых фитингов без использования специального оборудования. Водопровод из пластиковых труб собирают с помощью «паяльника», его продают в строительных и хозяйственных магазинах.

Чтобы защитить скважину от мороза, ее необходимо утеплить или оборудовать кессон (комнату для дополнительного оборудования). Для утепления применяют пенопласты и вспененный полиуретан (монтажная пена). Создание кессона увеличивает количество возможных схем водоснабжения дома из скважины.

Располагайте водопровод на глубине 1 метр, утеплите его теплоизоляцией для труб соответствующего диаметра. После прокладки и подключения водопровода, засыпьте траншею землей и уплотните грунт.

Как подключить скважину к дому
Схемы с погружным насосом

Существует 3 схемы подключения скважины к дому с погружным насосом:

  • Погружной (скважинный, глубинный) насос – накопительный бак – потребители воды. Накопительный бак устанавливают на чердаке здания. Перепад высот между накопительным баком и потребителями воды в 10 метров создает давление в 1 бар. Плюс этой схемы – простота и дешевизна, не нужны гидроаккумулятор, датчик давления и дополнительный насос. Минусы – насос поднимает воду на большую высоту, поэтому падает производительность. Давление воды не превышает 1 бар, что недостаточно для подключения посудомоечной и стиральной машины или газового автоматического водонагревателя (колонки). Эту схему применяют при глубине скважины до 70 метров.
  • Погружной насос – гидроаккумулятор – датчик давления – потребители воды. Гидроаккумулятор (ГА) устанавливают возле ввода воды в дом или в кессоне. Датчик давления включает и выключает насос после достижения установленного давления воды. Плюсы – давление в системе регулируют датчиком давления. Минусы – при использовании ГА малого объема (до 100 литров) насос работает в тяжелых условиях частого включения\выключения, это снижает ресурс и надежность. Эту схему применяют при глубине скважины до 50 метров с центробежными насосами и до 30 метров с вибрационными.

[attention type=green]Подключение гидроаккумулятора к насосу (не важно, в скважине он или на поверхности) продлевает срок службы и повышает надежность насоса. [/attention]

  • Погружной насос – накопительный бак – датчик уровня воды в баке – дополнительный поверхностный насос – гидроаккумулятор – датчик давления – потребители воды. Погружной насос накачивает воду в накопительный бак по сигналам датчика уровня воды. Дополнительный насос создает давление в системе водоснабжения, гидроаккумулятор устраняет перепады давления воды. Плюсы – погружной насос работает в комфортном режиме включения/выключения при максимальной производительности, нет нужды поднимать воду на 10-15 метров выше, чтобы создать давление в кранах. Минусы – надежность дополнительного насоса зависит от объема ГА. Чем выше объем, тем меньше циклов включение/выключение за единицу времени, тем меньше пусковые нагрузки. Эту схему применяют для скважин любой глубины. Высота подъема воды зависит только от мощности насоса.
Схемы с поверхностными насосами

Насос – ГА – датчик давления. Плюсы – невысокая стоимость, не нужно покупать глубинный насос и накопительный бак. Минусы – применяют для скважин, где расстояние до воды меньше 5 метров. Надежность и срок службы насоса зависят от объема ГА.

Схемы с насосными станциями

Насосная станция – агрегат, который состоит из поверхностного насоса, ГА небольшого объема (до 20 литров) и датчика давления. Схемы такие же, как для поверхностного насоса. Надежность насоса увеличивается при подключении дополнительного ГА.

[attention type=green]Все схемы подключения насосов и насосных станций применяют к скважинам и к колодцам. [/attention]

Если финансы позволяют, то используйте схему погружной насос – накопительный бак – датчик уровня воды в баке – дополнительный поверхностный насос – гидроаккумулятор – датчик давления – потребители воды. Такая схема предпочтительна на всех скважинах, кроме абиссинской с тонкой трубой. На абиссинской скважине с тонкой трубой применяйте схему с поверхностным насосом или насосной станцией.

Фильтрация воды

Вода проходит через много слоев грунта, поэтому содержание микробов и опасных бактерий в ней мало. Но скважина динамична, в ней движется вода, возникают вибрации от насоса, осыпается грунт или поднимется ил. Вибрационные насосы нечувствительны к таким загрязнениям, поэтому грязь проходит через насос и попадает в водопровод. Центробежные насосы чувствительны к таким загрязнениям, при повреждении сетчатого фильтра грязь разрушает механизм насоса и в водопровод попадают металлическая стружка и пыль. Водяной фильтр сохранит бытовую технику и вас от грязи при любой схеме подключения воды из скважины.

Вода фильтруется с помощью водяных фильтров, которые устанавливают в систему водоснабжения. Сетчатый фильтр устанавливайте в доме, перед центробежным или поверхностным насосом. Фильтр грубой очистки устанавливайте между погружным насосом и накопительным баком. Фильтр тонкой очистки устанавливайте после ГА.

Водоснабжение дома из скважины имеет плюсы и минусы. К нему прибегают, когда невозможно подключить дом к центральному водоснабжению. Правильно выбирайте схему подключения к скважине. Следите за состоянием скважины и системы водоснабжения, и в вашем доме из кранов будет течь чистая безвредная вода.

 

 

Извините!

Сведения об исключении

Exceptionjava.lang.IllegalStateException

 java.lang.IllegalStateException: невозможно создать сеанс после фиксации ответа 
в org.apache.catalina.connector.Request. doGetSession(Request.java:2926)
на org.apache.catalina.connector.Request.getSession(Request.java:2302)
на org.apache.catalina.connector.RequestFacade.getSession(RequestFacade.java:897)
на org.apache.catalina.connector. RequestFacade.getSession(RequestFacade.java:909)
в javax.servlet.http.HttpServletRequestWrapper.getSession(HttpServletRequestWrapper.java:238)
в javax.servlet.http.HttpServletRequestWrapper.getSession(HttpServletRequestWrapper.java:238)
в javax.servlet.http.HttpServletRequestsWrapper. HttpServletRequestWrapper.java:238)
в com.americanwell.caretalks.ui.filter.LoginRedirectToLogoutFilter.doFilter(LoginRedirectToLogoutFilter.java:57)
в org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(Filter.java:31Proxy)
на com.americanwell.caretalks.security.CSPHeaderFilter.doFilterInternal(CSPHeaderFilter.java:51)
на org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter. java:107)
на org.springframework.security.web. FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:331)
в com.americanwell.caretalks.security.RequestMethodFilter.doFilterInternal(RequestMethodFilter.java:111)
в org.springframework.web.filter.OncePerjavaRequestFilter.doFilterquest(OncePer.RequestFilter.doFilterquest: 107)
в org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:331)
в com.americanwell.caretalks.ui.filter.RequestLogFilter.doFilter(RequestLogFilter.java:183)
в org.springframework. security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:331)
по адресу com.americanwell.caretalks.ui.filter.RequestUserAgentFilter.doFilter(RequestUserAgentFilter.java:38)
по адресу com.americanwell.caretalks.security.AbstractFilter. doFilter(AbstractFilter.java:45)
в org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy. java:331)
в org.springframework.security.web.context.SecurityContextPersistenceFilter.doFilter(SecurityContextPersistenceFilter.java:105) в frameworkwork.org.spring security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:331)
в com.americanwell.caretalks.ui.filter.PotentialFilter.doFilter(PotentialFilter.java:86)
в org.springframework.security.web.FilterChainProxy$ VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:331)
на com.americanwell.caretalks.ui.filter.LoadBalancerClientUrlRewriteFilter.doFilter(LoadBalancerClientUrlRewriteFilter.java:49)
на org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.springframework.java:3009) на
security.web.FilterChainProxy.doFilterInternal(FilterChainProxy.java:214)
в org.springframework.security.web.FilterChainProxy.doFilter(FilterChainProxy.java:177)
в org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.invoke.FilterProxy.invoke. Filter ява: 347)
в org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.doFilter(DelegatingFilterProxy.java:263)
в org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:241)
в org.apache.catalina.core. ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:208)
на com.americanwell.caretalks.util.filter.ResponseHeaderFilter.doFilter(ResponseHeaderFilter.java:101)
на com.americanwell.caretalks.security.AbstractFilter.doFilter(AbstractFilter.java: 45)
на org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:241)
на org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:208)
на com.americanwell.caretalks.ui. filter.DomainScopedCookieFilter.doFilter(DomainScopedCookieFilter.java:76)
в org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:241)
в org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain. doFilter(Chain.Filter(Ap.Filter) 208)
в org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter.doFilterInternal(CharacterEncodingFilter.java:197)
в org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107)
в org.apache.catalina.core. ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:241)
в org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:208)
в org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapper20.java:20009)
на org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:122)
на org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:493)
на org.apache.catalina.core. StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:170)
в org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:98)
в org.apache.catalina.valves.AccessLogValve.invoke(AccessLogValve.java:950)
на org. apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:116)
в org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:408)
в org.apache.coyote.http11.AbstractHttp11Processor.process(AbstractHttp11Processor.java:1041)
в org.apache.coyote.AbstractProtocol$ AbstractConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:607)
в org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$SocketProcessor.run(JIoEndpoint.java:313)
в java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java: 1149)
в java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624)
на java.lang.Thread.run(Thread.java:748)

Well Connection от Blue Cross Blue Shield of Massachusetts

Для правильного использования этого сайта вам необходимо включить javascript в вашем браузере!

Вы используете устаревший браузер . Пожалуйста обновите свой браузер, чтобы улучшить свой опыт.

Если вам нужен врач прямо сейчас, Well Connection предоставит вам необходимую помощь, удобно подключив вас к лицензированным поставщикам с помощью вашего мобильного устройства

от Blue Cross Blue Shield of Massachusetts

айфон iPad

БЕСПЛАТНО в App Store

О чем это?

Если вам нужен врач прямо сейчас, Well Connection предоставит вам необходимую помощь, удобно подключив вас к лицензированным поставщикам услуг с помощью вашего мобильного устройства.

Сведения о приложении

Версия

12.6.006

Рейтинг

(3116)

Размер

9 135 Мб0005

Жанр

Медицина Здоровье и фитнес

Последнее обновление

18 марта 2021 г.

Дата выпуска

16 апреля 2015 г.

Подробнее

Скриншоты приложения

Описание магазина приложений

Если вам нужен врач прямо сейчас, Well Connection предоставит вам необходимую помощь, удобно подключив вас к лицензированным поставщикам услуг с помощью вашего мобильного устройства.

Провайдеры доступны круглосуточно и без выходных, чтобы лечить вас от медицинских и поведенческих проблем по предварительной записи. Они просмотрят вашу историю, ответят на вопросы и диагностируют проблему.

Преимущества подключения к скважине
· Удобство — поставщики услуг доступны 24/7, в том числе в нерабочее время и в выходные дни
· Экономия времени — медицинский работник примет вас за считанные минуты, нет необходимости садиться в машину
· Стоимость — обычные визиты к врачу стоимость меньше, чем поездка в отделение неотложной помощи
· Конфиденциальность — все визиты безопасны и обрабатываются в соответствии с HIPAA.

Простота подключения к скважине
1. Загрузите приложение
2. Выберите тип услуги
3. Выберите доступного провайдера

Примеры того, насколько хорошо Connection может помочь
· Неотложная помощь — простуда и грипп, бронхит, инфекции носовых пазух и респираторные инфекции, боль в горле, диарея, подагра, острый фарингит, инфекции мочевыводящих путей, конъюнктивит, гипертония, мигрень, пневмония
· Терапия— Депрессия и тревога, нарушения сна, расстройство, связанное с употреблением психоактивных веществ, травма, детское поведение, тяжелая утрата, семейная терапия, стресс, развод

Вопросы?
Если у вас есть какие-либо вопросы или вы хотите узнать больше, посетите веб-сайт wellconnection.


Learn more