207-8/2025
www.
inf
o
rmacjain
s
tal
.
c
o
m
.
pl
Ź
r
ó
d
ł
a
c
i
ep
ł
a
i
e
n
e
r
g
ii
e
l
e
kt
r
yc
z
n
e
j
/
S
ou
rc
e
s
of
h
ea
t
a
n
d
e
l
e
ctr
i
c
i
ty
An
a
li
z
a
k
o
s
z
t
ó
w wytw
a
r
z
a
n
i
a
c
h
ł
o
d
u
w
u
kł
ada
c
h
t
r
ó
j
ge
n
e
r
a
cy
j
n
yc
h
z
z
a
st
o
s
o
w
a
n
i
em
r
ó
ż
n
yc
h
ty
p
ó
w
z
i
ęb
i
a
r
e
k
An
a
l
ys
i
s
of
c
oo
li
n
g
c
o
sts
i
n
t
ri
-
ge
n
e
r
a
t
i
on
syst
em
s
u
s
i
n
g
d
i
ff
e
r
e
n
t ty
pe
s
of
c
h
ill
e
rs
A
L
E
KS
A
N
DRA
O
T
A
W
A
DO
I 10
.
36119/15
.
2025
.
7
-
8
.
2
2
W energet
y
ce jedn
y
m
z
k
luc
z
owy
ch
k
r
y
teri
ów
wy
b
o
ru r
o
z
w
ią
z
ań techn
o
l
o
gic
z
n
y
ch je
s
t ich
o
płacaln
o
ś
ć e
ko
n
o
mic
z
-
na
.
W art
yk
ule p
o
r
ów
nan
o
ko
s
z
t
y
pr
o
du
k
cji chł
o
du
w
d
wó
ch
w
ariantach u
k
ład
ów
tr
ó
jgenerac
y
jn
y
ch
:
z
z
iębiar
k
ą
s
prę
ż
ar
kow
ą (napęd
z
aną
s
ilni
k
iem ele
k
tr
y
c
z
n
y
m lub mechanic
z
nie
z
turbin
y
ga
z
ow
ej)
o
ra
z
z
z
iębiar
k
ą cieplną,
napęd
z
aną ciepłem
z
e
s
palin
.
W celu anali
z
y
e
ko
n
o
mic
z
nej
z
a
s
t
o
s
ow
an
o
m
o
dele matemat
y
c
z
ne
z
c
z
a
s
em ciągł
y
m
.
G
ł
ów
n
y
m celem anali
z
y
b
y
ł
o
o
blic
z
enie jedn
o
s
t
kow
eg
o
ko
s
z
tu pr
o
du
k
cji chł
o
du
w
z
ale
ż
n
o
ś
ci
o
d ta
k
ich parametr
ów
ja
k:
cen
y
pali
w
, energii ele
k
tr
y
c
z
nej, upra
w
nień d
o
emi
s
ji C
O
, temperatur
y
s
palin, a ta
k
ż
e na
k
ład
ów
in
w
e
s
t
y
c
y
j-
n
y
ch
.
Wpł
yw
t
y
ch c
z
y
nni
ków
na
ko
s
z
t
y
pr
o
du
k
cji chł
o
du je
s
t trudn
y
d
o
anali
z
y
, jedna
k
z
a
s
t
o
s
ow
ane
w
niniej
s
z
y
m
art
yk
ule m
o
dele matemat
y
c
z
ne
z
c
z
a
s
em ciągł
y
m
o
ra
z
z
mienn
y
mi be
z
wy
miar
owy
mi um
o
ż
li
w
iają uni
w
er
s
alne
p
o
r
ów
nania dla u
k
ład
ów
o
r
ó
ż
n
y
ch m
o
cach
.
W
y
ni
k
i
o
blic
z
eń p
ok
a
z
ują,
ż
e
ko
s
z
t pr
o
du
k
cji chł
o
du je
s
t
s
ilnie
z
ale
ż
n
y
o
d
w
s
p
o
mnian
y
ch c
z
y
nni
ków.
Sł
ow
a
k
luc
z
ow
e
:
tr
ó
jgeneracja, trigeneracja,
ko
s
z
t
y
chł
o
du, pr
o
du
k
cja chł
o
du,
o
płacaln
o
ś
ć e
ko
n
o
mic
z
na,
z
iębiar
k
a
s
prę
ż
ar
kow
a,
z
iębiar
k
a cieplna
2
I
n the energ
y
s
ect
o
r,
o
ne
o
f the
k
e
y
criteria f
o
r
s
electing techn
o
l
o
gical
s
o
luti
o
n
s
i
s
their ec
o
n
o
mic pr
o
fitabilit
y.
The
article c
o
mpare
s
the c
o
s
t
s
o
f pr
o
ducing c
o
ld in t
wo
variant
s
o
f trigenerati
o
n
s
y
s
tem
s
:
w
ith a c
o
mpre
ss
o
r chiller (driven
b
y
an electric m
o
t
o
r
o
r mechanicall
y
fr
o
m a ga
s
turbine) and
w
ith a thermal chiller, driven b
y
heat fr
o
m e
x
hau
s
t
ga
s
e
s
.
M
athematical m
o
del
s
w
ith c
o
ntinu
o
u
s
time
w
ere u
s
ed f
o
r the ec
o
n
o
mic anal
y
s
i
s
.
The main
o
bjective
o
f the
anal
y
s
i
s
w
a
s
t
o
calculate the unit c
o
s
t
o
f pr
o
ducing c
o
ld depending
o
n
s
uch parameter
s
a
s
:
fuel price
s
, electricit
y
,
C
O
emi
ss
i
o
n all
ow
ance
s
, e
x
hau
s
t ga
s
temperature, and inve
s
tment
o
utla
y
s
.
The impact
o
f the
s
e fact
o
r
s
o
n the c
o
s
t
s
o
f pr
o
ducing c
o
ld i
s
difficult t
o
anal
y
z
e, but the mathematical m
o
del
s
w
ith c
o
ntinu
o
u
s
time and dimen
s
i
o
nle
ss
variable
s
u
s
ed in thi
s
article enable univer
s
al c
o
mpari
s
o
n
s
f
o
r
s
y
s
tem
s
w
ith different capacitie
s
.
The calculati
o
n re
s
ult
s
s
h
ow
that the c
o
s
t
o
f pr
o
ducing c
o
ld i
s
s
tr
o
ngl
y
dependent
o
n the ab
o
ve-menti
o
ned fact
o
r
s
.
Ke
ywo
rd
s
:
trigenerati
o
n, trigenerati
o
n, c
oo
ling c
o
s
t
s
, c
oo
ling pr
o
ducti
o
n, ec
o
n
o
mic pr
o
fitabilit
y
, c
o
mpre
ss
o
r chiller,
thermal chiller
W
p
r
o
w
ad
z
e
n
i
e
Trigeneracja, c
z
y
li
s
y
s
tem
y
um
o
ż
li
w
iające jedn
o
c
z
e
s
ną pr
o
-
du
k
cję energii ele
k
tr
y
c
z
nej, ciepła i chł
o
du,
w
p
o
łąc
z
eniu
z
tech-
n
o
l
o
giami
ko
generac
y
jn
y
mi i p
o
ligenerac
y
jn
y
mi, m
o
gą
o
degrać
k
luc
z
ow
ą r
o
lę
w
tran
s
f
o
rmacji
s
e
k
t
o
ra energet
y
c
z
neg
o
w
P
o
l
s
ce
.
Trigeneracja
z
najduje
z
a
s
t
o
s
ow
anie
z
ar
ów
n
o
w
s
e
k
t
o
r
z
e pr
z
e-
m
y
s
ł
owy
m, ja
k
i
w
bud
ow
nict
w
ie mie
s
z
k
ani
owy
m,
o
ferując
z
nac
z
ne
o
s
z
c
z
ędn
o
ś
ci energet
y
c
z
ne
o
ra
z
redu
k
cję emi
s
ji
z
anie-
c
z
y
s
z
c
z
eń
.
Wdra
ż
anie ta
k
ich r
o
z
w
ią
z
ań
w
ią
ż
e
s
ię
z
lic
z
n
y
mi
ko
r
z
y
ś
ciami, u
k
ład
y
trigenerac
y
jne pr
z
y
c
z
y
niają
s
ię d
o
z
w
ię
k
s
z
e-
nia efe
k
t
yw
n
o
ś
ci energet
y
c
z
nej, p
o
pra
wy
be
z
piec
z
eń
s
t
w
a ener-
get
y
c
z
neg
o
o
ra
z
w
s
pierają reali
z
ację cel
ów
z
r
ów
n
ow
a
ż
o
neg
o
r
o
z
wo
ju i p
o
lit
yk
i
k
limat
y
c
z
nej
.
Ro
z
j u
k
ład
ów
tr
ó
jgenerac
y
j-
n
y
ch
s
pr
z
y
ja ta
k
ż
e decentrali
z
acji energet
yk
i, um
o
ż
li
w
iając l
o
-
k
alne
wy
t
w
ar
z
anie energii d
o
s
t
o
s
ow
ane d
o
r
z
ec
z
yw
i
s
t
y
ch p
o
-
tr
z
eb u
ż
y
t
kow
ni
ków
[
8, 12, 13
].
Kluc
z
owy
m a
s
pe
k
tem
w
d
o
b
o
r
z
e r
o
z
w
ią
z
ań energet
y
c
z
-
n
y
ch je
s
t anali
z
a ich
o
płacaln
o
ś
ci e
ko
n
o
mic
z
nej
t
o
w
ła
ś
nie
o
na p
ow
inna
s
tan
ow
ić fundament p
o
dejm
ow
an
y
ch dec
y
z
ji in-
w
e
s
t
y
c
y
jn
y
ch
[
7
].
W art
yk
ule pr
z
epr
ow
ad
z
o
n
o
anali
z
ę p
o
r
ów
-
na
w
c
z
ą d
wó
ch
w
ariant
ów
u
k
ładu trigenerac
y
jneg
o:
jedneg
o
z
z
iębiar
k
ą
s
prę
ż
ar
kow
ą, a drugieg
o
z
cieplną
z
iębiar
k
ą ab-
s
o
rpc
y
jną
.
W
yko
r
z
y
s
tując m
o
dele matemat
y
c
z
ne
z
c
z
a
s
em
ciągł
y
m pr
z
eanali
z
ow
an
o
parametr
y
technic
z
n
o
-e
ko
n
o
mic
z
ne
mające
w
pł
yw
na jedn
o
s
t
kow
e
ko
s
z
t
y
wy
t
w
ar
z
ania chł
o
du
.
Teg
o
t
y
pu p
o
dej
ś
cie p
o
z
w
ala na racj
o
nalną
o
cenę
o
płacaln
o
-
ś
ci p
o
s
z
c
z
eg
ó
ln
y
ch techn
o
l
o
gii, c
o
ma
s
z
c
z
eg
ó
lne
z
nac
z
enie
w
ko
nte
k
ś
cie tran
s
f
o
rmacji energet
y
c
z
nej i dą
ż
enia d
o
o
bni
ż
e-
nia
ko
s
z
t
ów
energii
.
D
r in
ż
.
A
le
k
s
andra
O
ta
w
a http
s
:
//
o
rcid
.o
rg/0000-0002-8194-6345
P
o
litechni
k
a
O
p
o
l
s
k
a, W
y
d
z
iał
I
n
ż
y
nierii Pr
o
du
k
cji i L
o
gi
s
t
yk
i
.
A
ut
o
r d
o
ko
re
s
p
o
ndencji/ C
o
rre
s
p
o
nding auth
o
r
:
a
.o
ta
w
a
@
p
o.
edu
.
pl
www.
inf
o
rmacjain
s
tal
.
c
o
m
.
pl7-8/202521
Ź
r
ó
d
ł
a
c
i
ep
ł
a
i
e
n
e
r
g
ii
e
l
e
kt
r
yc
z
n
e
j
C
h
a
r
a
kt
e
r
ystyk
a
w
a
r
i
a
n
t
ó
w
u
ad
ó
w
t
r
ó
j
ge
n
e
r
a
cy
j
n
yc
h
W niniej
s
z
ej publi
k
acji pr
z
ed
s
ta
w
i
o
n
o
wy
ni
k
i anali
z
e
ko
n
o
-
mic
z
n
y
ch dla hierarchic
z
neg
o
s
ilni
k
a ga
z
owo
-ga
z
ow
eg
o
z
t
y
m,
ż
e
anali
z
ie p
o
ddan
o
u
k
ład tr
ó
jgenerac
y
jn
y
,
w
k
t
ó
r
y
m pr
o
du
kow
ane
s
ą
w
s
ko
jar
z
eniu energia ele
k
tr
y
c
z
na, ciepł
o
i chł
ó
d
r
y
s
.
1, 2, 3
.
W prac
y
[
1
]
wyk
a
z
an
o
,
ż
e
z
a
s
t
o
s
ow
anie tr
ó
jgeneracji p
o
-
z
w
ala na i
s
t
o
tn
y
w
z
r
o
s
t
s
pra
w
n
o
ś
ci energet
y
c
z
nej u
k
ładu ga
z
o
-
wo
-ga
z
ow
eg
o
w
p
o
r
ów
naniu d
o
w
ariant
ów
be
z
pr
o
du
k
cji
chł
o
du
.
M
im
o
ż
e
s
pra
w
n
o
ś
ci energet
y
c
z
ne u
k
ład
ów
ga
z
owo
--
ga
z
owy
ch
s
ą ni
ż
s
z
e ni
ż
w
pr
z
y
pad
k
u
s
ilni
ków
ga
z
owo
-par
o
-
wy
ch, pr
z
e
w
agę
z
ape
w
nia im
z
nac
z
nie ni
ż
s
z
y
p
o
z
i
o
m jedn
o
s
t-
kowy
ch na
k
ład
ów
in
w
e
s
t
y
c
y
jn
y
ch
s
ięgając
y
ch jed
y
nie
ok.
45
%
ko
s
z
t
ów
u
k
ład
ów
ga
z
owo
-par
owy
ch
.
D
z
k
i temu, mim
o
mniej
s
z
ej pr
o
du
k
cji energii ele
k
tr
y
c
z
nej, u
k
ład
y
ga
z
owo
-ga
z
ow
e
m
o
gą
o
fer
ow
ać lep
s
z
ą efe
k
t
yw
n
o
ś
ć e
ko
n
o
mic
z
ną,
s
z
c
z
eg
ó
lnie
w
tr
y
bie
s
ko
jar
z
o
nej pr
o
du
k
cji
.
Ry
s
.
1 i 2 pr
z
ed
s
ta
w
iają d
w
a
w
ariant
y
u
k
ład
ów
tr
ó
jgenera-
c
y
jn
y
ch
z
z
a
s
t
o
s
ow
aniem
z
iębiare
k
s
prę
ż
ar
kowy
ch
.
W pier
w
-
s
z
y
m
z
nich agregat chł
o
dnic
z
y
napęd
z
an
y
je
s
t
s
ilni
k
iem ele
k
-
tr
y
c
z
n
y
m, nat
o
mia
s
t
w
drugim
be
z
p
o
ś
redni
o
pracą mechanic
z
-
ną pr
z
e
k
a
z
yw
aną pr
z
e
z
w
s
p
ó
ln
y
w
ał,
k
t
ó
r
y
łąc
z
y
turbinę ga
z
o
-
w
ą i turb
o
e
k
s
pander
.
I
ntegracja turb
o
e
k
s
pandera i
s
prę
ż
ar
k
i ni-
s
ko
prę
ż
nej
w
jednej
o
bud
ow
ie i na
w
s
p
ó
ln
y
m
w
ale
w
pł
yw
a na
o
granic
z
enie na
k
ład
ów
in
w
e
s
t
y
c
y
jn
y
ch
.
Z
pun
k
tu
w
id
z
enia
s
ter
o
-
w
ania m
o
cą chł
o
dnic
z
ą, bard
z
iej ela
s
t
y
c
z
n
y
m r
o
z
w
ią
z
aniem
wy
daje
s
ię u
k
ład
z
napędem ele
k
tr
y
c
z
n
y
m
.
Sprę
ż
ar
kow
e agre-
gat
y
chł
o
dnic
z
e
wyko
r
z
y
s
tujące energię ele
k
tr
y
c
z
ną ja
ko
ź
r
ó
dł
o
z
a
s
ilania nale
ż
ą d
o
najc
z
ę
ś
ciej
s
t
o
s
ow
an
y
ch r
o
z
w
ią
z
ań
w
tech-
nice chł
o
dnic
z
ej
.
W u
k
ładach
ko
generac
y
jn
y
ch energia ele
k
-
tr
y
c
z
na (lub mechanic
z
na)
z
u
ż
yw
ana d
o
napędu
s
prę
ż
ar
k
i p
o
-
ch
o
d
z
i
z
w
ła
s
nej pr
o
du
k
cji, c
o
o
z
nac
z
a mniej
s
z
y
p
o
tencjaln
y
pr
z
y
ch
ó
d
z
e
s
pr
z
eda
ż
y
tej energii na
z
e
w
nątr
z
.
Z
drugiej
s
tr
o
n
y
,
du
ż
ą
z
aletą
z
iębiare
k
s
prę
ż
ar
kowy
ch je
s
t ich
wy
s
ok
a m
o
c chł
o
d-
nic
z
a, c
o
pr
z
e
k
łada
s
ię na
w
ię
k
s
z
ą il
o
ś
ć d
o
s
tarc
z
aneg
o
chł
o
du,
z
w
ła
s
z
c
z
a
w
p
o
r
ów
naniu
z
r
o
z
w
ią
z
aniami
o
part
y
mi na
z
iębiar-
k
ach ciepln
y
ch,
k
t
ó
re chara
k
ter
y
z
ują
s
ię ni
ż
s
z
ą
wy
dajn
o
ś
cią
chł
o
dnic
z
ą
[
2
].
Na r
y
s
.
3
.
pr
z
ed
s
ta
w
i
o
n
o
s
chemat ide
owy
u
k
ładu
z
z
iębiar
k
a
cieplną,
k
t
ó
ra napęd
z
ana je
s
t ni
s
ko
temperatur
ow
ą entalpią
s
pa-
lin
wy
l
o
t
owy
ch
z
hierarchic
z
neg
o
s
ilni
k
a ga
z
owo
-ga
z
ow
eg
o.
D
z
k
i temu nie ulega
u
s
z
c
z
upleniu
pr
z
y
ch
ó
d
z
e
s
pr
z
eda
ż
y
energii ele
k
tr
y
c
z
nej pr
o
du
kow
anej
w
u
k
ład
z
ie
w
p
o
r
ów
naniu
z
u
k
ładami 1 i 2
.
Do
napędu b
ow
iem
z
iębiare
k
s
prę
ż
ar
kowy
ch,
ja
k
ju
ż
wy
ż
ej
w
s
p
o
mnian
o
, je
s
t
wyko
r
z
y
s
t
yw
ana energia ele
k
-
tr
y
c
z
na (praca mechanic
z
na
r
y
s
.
2) pr
o
du
kow
ana
w
u
k
ład
z
ie,
c
o
p
o
mniej
s
z
a pr
z
y
ch
ó
d
z
jej
s
pr
z
eda
ż
y.
Z
aletą nat
o
mia
s
t
z
iębia-
re
k
s
prę
ż
ar
kowy
ch je
s
t d
z
ię
k
i temu ich du
ż
a m
o
c
z
iębienia,
a
w
ięc du
ż
a
s
pr
z
eda
ż
chł
o
du, gd
y
t
y
mc
z
a
s
em
w
u
k
ład
z
ie
z
z
ię-
biar
k
ą cieplną jeg
o
pr
o
du
k
cja je
s
t relat
yw
nie mała
.
W
y
ni
k
a t
o
z
o
granic
z
o
neg
o
d
o
s
tępneg
o
z
a
k
re
s
u temperatur
y
s
palin
s
łu
ż
ą-
c
y
ch d
o
napędu
z
iębiar
k
i
.
Rów
nie
ż
relat
yw
nie mała je
s
t pr
o
du
k
-
cja
w
nim ciepła gr
z
ejneg
o
z
u
w
agi na
wyko
r
z
y
s
t
yw
anie entalpii
T
E
T
G
T
E
T
G
R
ys
.
1
.
S
c
h
ema
t
i
de
o
wy
u
ad
u
z
z
i
ęb
i
a
rk
ą
s
p
r
ę
ż
a
rk
o
w
ą
n
apęd
z
a
n
ą
s
il
n
i
k
i
em
e
l
e
ktryc
z
n
y
m
[2]
(G
ge
n
e
r
a
t
o
r
e
l
e
ktryc
z
n
y
,
KS
k
o
m
o
r
a
s
pa
l
a
n
i
a
t
u
r
-
b
i
n
y
ga
z
o
w
e
j,
N
n
ag
r
z
e
w
n
i
c
a
p
o
w
i
e
tr
z
a
;
n
ag
r
z
e
w
n
i
c
a
j
e
st
u
r
z
ąd
z
e
-
n
i
em
s
p
r
z
ęga
j
ą
cy
m
o
b
i
eg
t
u
r
b
i
n
y
ga
z
o
w
e
j
z
o
b
i
eg
i
em
t
u
r
b
o
e
ks
pa
n
de
r
a
,
S
s
p
r
ę
ż
a
r
k
a
n
i
sk
o
p
r
ę
ż
n
a
,
S
s
p
r
ę
ż
a
rk
a
wys
o
k
o
p
r
ę
ż
n
a
t
u
r
b
i
n
y
ga
z
o
w
e
j,
T
G
c
z
ę
ść t
u
r
b
i
no
w
a
t
u
r
b
i
n
y
ga
z
o
w
e
j,
T
E
t
u
r
b
o
e
ks
pa
n
de
r
,
C
wy
m
i
e
nn
i
k c
i
ep
ł
o
w
n
i
c
z
y
,
Z
z
i
ęb
i
a
rk
a
c
i
ep
l
n
a
,
E
e
l
e
n
e
r
g
i
a
e
l
e
ktryc
z-
n
a
,
Q
z
c
i
ep
ł
o
z
a
s
il
a
j
ą
c
e
z
i
ęb
i
a
rk
ę
,
Q
c c
i
ep
ł
o
o
deb
r
a
n
e
p
r
z
e
z
c
h
ł
o
-
d
z
on
ą
i
n
st
a
l
a
c
j
ę
,
1
÷
9
p
un
kty
u
ad
u)
F
i
g
.
1
.
S
c
h
ema
t
i
c
d
i
ag
r
am
of
t
h
e
syst
em
w
i
t
h
a
c
o
mp
r
e
ss
o
r c
h
ill
e
r
d
r
i
v
e
n
b
y
a
n
e
l
e
ct
ri
c
m
o
t
o
r
[2]
(G
e
l
e
ctr
i
c
ge
n
e
r
a
t
o
r
,
K
S
ga
s t
u
r
b
i
n
e
c
o
mb
u
-
st
i
on
c
h
ambe
r,
N
a
i
r
h
ea
t
e
r
;
t
h
e
h
ea
t
e
r
i
s
a
de
v
i
c
e
t
h
a
t c
ou
p
l
e
s t
h
e
ga
s
t
u
r
b
i
n
e
cyc
l
e
w
i
t
h
t
h
e
t
u
r
b
o
e
x
pa
n
de
r cyc
l
e
,
S
l
o
w
-
p
r
e
ss
u
r
e
c
o
mp
r
e
s
-
s
o
r,
S
h
i
g
h
-
p
r
e
ss
u
r
e
c
o
mp
r
e
ss
o
r
of
t
h
e
ga
s t
u
r
b
i
n
e
,
T
G
t
u
r
b
i
n
e
pa
rt
of
t
h
e
ga
s t
u
r
b
i
n
e
,
T
E
t
u
r
b
o
e
x
pa
n
de
r
,
C
h
ea
t
e
x
c
h
a
n
ge
r
,
Z t
h
e
r
ma
l
c
h
ill
e
r,
E
e
l
e
l
e
ct
ri
c
a
l
e
n
e
r
g
y
,
Q
z
h
ea
t s
u
pp
l
y
i
n
g
t
h
e
c
h
ill
e
r
,
Q
c
h
ea
t
r
e
c
e
i
v
ed
b
y t
h
e
c
oo
l
ed
i
n
st
a
ll
a
t
i
on
1
÷
9 syst
em
p
o
i
n
ts
)
R
ys
.
2
.
S
c
h
ema
t
i
de
o
wy
u
ad
u
z
z
i
ęb
i
a
rk
ą
s
p
r
ę
ż
a
rk
o
w
ą
u
m
i
e
s
z
c
z
on
ą
n
a
ws
p
ó
l
-
n
y
m
w
a
l
e
z
t
u
r
b
i
n
ą
ga
z
o
w
ą
i
t
u
r
b
o
e
ks
pa
n
de
r
em
(o
z
n
a
c
z
e
n
i
a
a
n
a
l
o
g
i
c
z-
n
e
j
a
k w rys
.
1
)
[2]
F
i
g
.
2
.
S
c
h
ema
t
i
c
d
i
ag
r
am
of
t
h
e
syst
em
w
i
t
h
a
c
o
mp
r
e
ss
o
r c
h
ill
e
r
p
l
a
c
ed
on
a
c
o
mm
on
s
h
a
f
t w
i
t
h
a
ga
s t
u
r
b
i
n
e
a
n
d
a
t
u
r
b
o
e
x
pa
n
de
r
(
sy
mb
o
l
s
s
i
m
il
a
r t
o
t
ho
s
e
i
n
F
i
g
.
1
)
[2]
R
ys
.
3
.
S
c
h
ema
t
i
de
o
wy
h
i
e
r
a
rc
h
i
c
z
n
eg
o
u
ad
u
ga
z
o
w
o
-
ga
z
o
w
eg
o
tr
ó
j
ge
n
e
r
a
-
cy
j
n
eg
o
z
t
u
r
b
i
n
ą
ga
z
o
w
ą
i
t
u
r
b
o
e
ks
pa
n
de
r
em
w k
onf
i
g
u
r
a
c
ji
j
ed
no
w
a
ł
o
-
w
e
j
d
o
sk
o
j
a
r
z
on
eg
o
wytw
a
r
z
a
n
i
a
e
n
e
r
g
ii
e
l
e
ktryc
z
n
e
j,
c
i
ep
ł
a
i
c
h
ł
o
d
u
w
z
i
ęb
i
a
rc
e
c
i
ep
l
n
e
j
(o
z
n
a
c
z
e
n
i
a
a
n
a
l
o
g
i
c
z
n
e
j
a
k w rys
.
1
)
[2]
F
i
g
.
3
.
S
c
h
ema
t
i
c
d
i
ag
r
am
of
a
h
i
e
r
a
rc
h
i
c
a
l
ga
s
-
ga
s tr
i
ge
n
e
r
a
t
i
on
syst
em
w
i
t
h
a
ga
s t
u
r
b
i
n
e
a
n
d
a
t
u
r
b
o
e
x
pa
n
de
r
i
n
a
s
i
n
g
l
e
-
s
h
a
f
t c
onf
i
g
u
r
a
t
i
on
fo
r
c
o
mb
i
n
ed
ge
n
e
r
a
t
i
on
of
e
l
e
ctr
i
c
i
ty
,
h
ea
t
a
n
d
c
o
l
d
i
n
a
t
h
e
r
ma
l
c
h
ill
e
r
(
sy
m
-
b
o
l
s s
i
m
il
a
r t
o
t
ho
s
e
i
n
F
i
g
.
1
)
[2]
227-8/2025
www.
inf
o
rmacjain
s
tal
.
c
o
m
.
pl
Ź
s
palin nie t
y
l
ko
d
o
jeg
o
pr
o
du
k
cji, ale ta
k
ż
e, ja
k
ju
ż
p
owy
ż
ej
z
a-
z
nac
z
o
n
o
, d
o
pr
o
du
k
cji chł
o
du
r
y
s
.
3
[
2
].
Mo
de
l
e
ma
t
ema
tyc
z
n
e
z
c
z
a
s
em
c
i
ąg
ły
m
wyk
o
r
z
yst
a
n
e
w
a
n
a
li
z
i
e
k
o
s
z
t
ó
w
p
r
o
d
u
kc
ji
c
h
ł
o
d
u
w
u
ad
z
i
e
t
r
ó
j
ge
n
e
r
a
cy
j
n
y
m
z
z
i
ęb
i
a
rk
ą
s
p
r
ę
ż
a
r
k
o
w
ą
·
c
·
z
·
ch
2
···
c
z
ch
···
c
z
ch
2
2
2
2
2
2
2
2
Wiel
ko
ś
ciami
w
ej
ś
ci
owy
mi d
o
anali
z
y
e
ko
n
o
mic
z
nej u
k
ładu
tr
ó
jgenerac
y
jneg
o
s
ą
:
m
o
c turbin
y
ga
z
ow
ej N
T
G
, m
o
c turb
o
e
k
-
s
pandera N
T
E
, m
o
c cieplna
Q
wy
mienni
k
a ciepł
ow
nic
z
eg
o
, m
o
c
z
iębnic
z
a
Q
z
iębiar
k
i
s
prę
ż
ar
kow
ej
o
ra
z
s
trumień energii che-
mic
z
nej ga
z
u
E
s
palaneg
o
w
turbinie ga
z
ow
ej
.
Nale
ż
y
p
o
d
k
re
ś
lić,
ż
e
o
cena
o
płacaln
o
ś
ci e
ko
n
o
mic
z
nej
m
o
ż
e b
y
ć pr
z
epr
ow
ad
z
o
na d
o
pier
o
p
o
w
c
z
e
ś
niej
s
z
ej anali
z
ie
term
o
d
y
namic
z
nej,
k
t
ó
rej
wy
ni
k
i
s
tan
ow
ią dane
w
ej
ś
ci
ow
e d
o
dal
s
z
y
ch
o
blic
z
eń e
ko
n
o
mic
z
n
y
ch
.
A
nali
z
a term
o
d
y
namic
z
na
um
o
ż
li
w
ia ident
y
fi
k
ację p
o
tencjaln
y
ch
o
b
s
z
ar
ów
u
s
pra
w
nień
pr
o
ce
s
ów
techn
o
l
o
gic
z
n
y
ch
o
ra
z
ud
o
s
ko
naleń
ko
n
s
tru
k
c
y
jn
y
ch
ur
z
ąd
z
eń i ma
s
z
y
n energet
y
c
z
n
y
ch
.
W niniej
s
z
y
m art
yk
ule nie
z
amie
s
z
c
z
o
n
o
s
z
c
z
eg
ó
ł
ow
ej anali
z
y
term
o
d
y
namic
z
nej
z
o
s
ta-
ła
o
na
o
m
ów
i
o
na
w
prac
y
[
2
].
G
ł
ów
n
y
m pr
z
edmi
o
tem niniej
s
z
ej
publi
k
acji je
s
t anali
z
a e
ko
n
o
mic
z
na, p
o
nie
w
a
ż
w
pra
k
t
y
ce t
o
w
ła
ś
nie
kw
e
s
tie e
ko
n
o
mic
z
ne d
o
minują nad technic
z
n
y
mi pr
z
y
p
o
dejm
ow
aniu dec
y
z
ji in
w
e
s
t
y
c
y
jn
y
ch
.
Parametrem
w
ej
ś
ci
owy
m
wy
z
nac
z
o
n
y
m
w
anali
z
ie term
o
d
y
-
namic
z
nej
[
2
]
,
k
t
ó
r
y
w
arun
k
uje
w
s
z
y
s
t
k
ie p
o
z
o
s
tałe
w
iel
ko
ś
ci
chara
k
ter
y
s
t
y
c
z
ne dla prac
y
u
k
ładu tr
ó
jgenerac
y
jneg
o
, je
s
t m
o
c
turbin
y
ga
z
ow
ej N
T
G
.
T
o
w
ła
ś
nie
o
d tej m
o
c
y
o
ra
z
o
d temperatu-
r
y
s
palin d
o
pł
yw
ając
y
ch T d
o
turbin
y
ga
z
ow
ej
z
ale
ż
ą p
o
z
o
s
tałe
m
o
ce
:
N
T
E
=
f(N
T
G
),
Q
=
f(N
T
G
),
Q
=
f(N
T
G
)
o
ra
z
E
=
f(N
T
G
)
.
D
lateg
o
o
prac
ow
ując matemat
y
c
z
n
y
m
o
del anali
z
y
e
ko
n
o
mic
z
-
nej prac
y
u
k
ładu tr
ó
jgenerac
y
jneg
o
, i
s
t
o
tne b
y
ł
o
nadanie mu
chara
k
teru uni
w
er
s
alneg
o
um
o
ż
li
w
iająceg
o
anali
z
ę efe
k
t
yw
-
n
o
ś
ci e
ko
n
o
mic
z
nej dla d
owo
lnej m
o
c
y
turbin
y
ga
z
ow
ej, a t
y
m
s
am
y
m dla d
owo
lnej
ko
nfiguracji m
o
c
y
całeg
o
u
k
ładu
.
W t
y
m
celu
z
a
s
t
o
s
ow
an
o
w
m
o
delu jed
y
nie
w
iel
ko
ś
ci be
z
wy
miar
ow
e
:
:
N
T
E
/N
T
G
,
Q
/N
T
G
,
Q
/N
T
G
,
E
/N
T
G
.
Ta
k
i be
z
wy
miar
owy
s
p
o
s
ó
b m
o
del
ow
ania p
o
z
w
ala na u
o
g
ó
lnienie
wy
ni
ków
i
o
dnie-
s
ienie ich d
o
u
k
ład
ów
o
d
owo
lnej
s
k
ali m
o
c
y
nie
z
ale
ż
nie
o
d
ko
n
k
retnej
w
art
o
ś
ci m
o
c
y
ele
k
tr
y
c
z
nej, cieplnej c
z
y
chł
o
dnic
z
ej
.
Nale
ż
y
p
o
n
ow
nie p
o
d
k
re
ś
lić,
ż
e
w
s
z
y
s
t
k
ie te
w
iel
ko
ś
ci
s
ą fun
k
cją
jed
y
nie m
o
c
y
turbin
y
ga
z
ow
ej N
T
G
o
ra
z
temperatur
y
s
palin T
z
ko
m
o
r
y
s
palania turbin
y
ga
z
ow
ej
.
W pra
k
t
y
ce
o
z
nac
z
a t
o
,
ż
e
d
o
o
s
z
ac
ow
ania jedn
o
s
t
kow
eg
o
ko
s
z
tu pr
o
du
k
cji chł
o
du
w
ana-
li
z
ow
an
y
ch u
k
ładach
wy
s
tarc
z
y
z
naj
o
m
o
ś
ć temperatur
y
s
palin
d
o
pł
yw
ając
y
ch d
o
turbin
y
T
o
ra
z
a
k
tualn
y
ch cen ga
z
u, energii
ele
k
tr
y
c
z
nej i ciepła
[
2
]
c
o
z
ilu
s
tr
ow
an
o
na r
y
s
un
k
ach (4-15)
.
Temperatura T je
s
t
w
a
ż
n
y
m c
z
y
nni
k
iem
w
pł
yw
ając
y
m na
s
pra
w
n
o
ś
ć u
k
ładu tr
ó
jgenerac
y
jneg
o.
Wart
o
ś
ć temperatur
y
T
z
ale
ż
y
o
d temperatur
y
s
palania
w
ko
m
o
r
z
e
s
palania turbin
y
ga-
z
ow
ej,
k
t
ó
ra je
s
t determin
ow
ana pr
z
e
z
ja
ko
ś
ć pali
w
a,
w
arun
k
i
prac
y
u
k
ładu
o
ra
z
z
a
s
t
o
s
ow
aną techn
o
l
o
gię
s
palania
.
K
o
lejn
y
m
c
z
y
nni
k
iem
w
pł
yw
ając
y
m na
w
art
o
ś
ć T je
s
t
ż
ar
owy
tr
z
y
mał
o
ś
ć
materiał
ow
a ł
o
pate
k
turbin
y
ga
z
ow
ej,
k
t
ó
ra
wy
z
nac
z
a d
o
pu
s
z
-
c
z
alne termic
z
ne
o
bcią
ż
enia element
ów
w
irując
y
ch
.
Star
s
z
e
ko
n
s
tru
k
cje turbin ga
z
owy
ch
o
granic
z
ają T d
o
p
o
z
i
o
mu
oko
ł
o
1100 K, p
o
dc
z
a
s
gd
y
n
owo
c
z
e
s
ne turbin
y
m
o
gą prac
ow
ać pr
z
y
temperaturach pr
z
e
k
rac
z
ając
y
ch 1800 K
.
Utr
z
y
m
yw
anie tempe-
ratur
y
T na m
o
ż
li
w
ie
wy
s
ok
im, lec
z
be
z
piec
z
n
y
m p
o
z
i
o
mie ma
i
s
t
o
tne
z
nac
z
enie dla
s
pra
w
n
o
ś
ci turbin
y
ga
z
ow
ej (
w
z
ra
s
ta
o
na
w
ra
z
z
e
w
z
r
o
s
tem T ),
w
iel
ko
ś
ci pr
o
du
k
cji energii ele
k
tr
y
c
z
nej
(
s
ko
rel
ow
anej be
z
p
o
ś
redni
o
z
m
o
cą turbin
y
), efe
k
t
yw
n
o
ś
ci
wy
-
2
ko
r
z
y
s
tania
s
palin
w
z
iębiarce cieplnej
o
ra
z
o
płacaln
o
ś
ci e
ko
n
o
-
mic
z
nej u
k
ładu (redu
k
cja jedn
o
s
t
kow
eg
o
ko
s
z
tu
wy
t
w
ar
z
ania
chł
o
du,
s
z
c
z
eg
ó
lnie
w
u
k
ład
z
ie
z
z
iębiar
k
ą
s
prę
ż
ar
kow
ą, gd
z
ie
m
o
c chł
o
dnic
z
a nie je
s
t
o
granic
z
ana termic
z
nie, lec
z
energet
y
c
z
-
nie)
.
W pr
z
y
pad
k
u u
k
ład
ów
z
z
iębiar
k
ą
s
prę
ż
ar
kow
ą
wy
s
ok
a
temperatura T pr
z
e
k
łada
s
ię p
o
ś
redni
o
na
z
w
ię
k
s
z
o
ną pr
o
du
k
-
cję energii ele
k
tr
y
c
z
nej,
k
t
ó
ra m
o
ż
e b
y
ć
wyko
r
z
y
s
tana d
o
napę-
du
s
prę
ż
ar
k
i, a nad
wy
ż
k
a cieplna m
o
ż
e
z
o
s
tać
o
dpr
ow
ad
z
o
na
lub
wyko
r
z
y
s
tana
w
pr
o
ce
s
ach p
o
m
o
cnic
z
y
ch, c
o
p
o
dn
o
s
i
o
g
ó
l-
ną
s
pra
w
n
o
ś
ć eg
z
erget
y
c
z
ną u
k
ładu
[
2
].
Jedn
o
s
t
kowy
ko
s
z
t pr
o
du
k
cji chł
o
du
z
o
s
tał
wy
z
nac
z
o
n
y
z
a
p
o
m
o
cą
w
z
o
ru na
z
d
y
s
ko
nt
ow
an
y
z
y
s
k
NPV
o
s
iągan
y
w
ciągu T
lat e
k
s
pl
o
atacji tr
ó
jgenerac
y
jneg
o
u
k
ładu ga
z
owo
-ga
z
ow
eg
o
d
o
s
ko
jar
z
o
neg
o
wy
t
w
ar
z
ania energii ele
k
tr
y
c
z
nej, ciepła i chł
o
du
[
3, 4, 5
]:
(1)
pr
z
y
c
z
y
m r
o
c
z
ne pr
o
du
k
cje ciepła i chł
o
du
wy
ra
ż
ają
s
ię
o
dp
o
-
w
iedni
o
w
z
o
rami
[
2
]:
;(2)
(3)
a m
o
c napęd
ow
a
z
iębiar
k
i
s
prę
ż
ar
kow
ej
z
ale
ż
n
o
ś
cią
[
2
]:
(4)
el c
z
pal
C
O
C
O
S
O
N
O
p
y
ł
C
O
22
X
2
2
elpalc
z
C
O
C
O
22
gd
z
ie
:
a ,a ,a ,a , a, a , a, a, a , b
wyk
ładni
k
i
e
k
s
p
o
nent
o
bra
z
ując
y
ch
z
mian
y
w
c
z
a
s
ie cen energii
ele
k
tr
y
c
z
nej, ciepła, chł
o
du, pali
w
a, tar
y
f
owy
ch
o
płat
ś
r
o
d
ow
i
s
kowy
ch, upra
w
nień d
o
emi
s
ji C
O
,
e
t
=
0
, e
t
=
0
, e
t
=
0
, e
t
=
0
, e
t
=
0
, p
t
=
0
itd
.
p
o
c
z
ąt
kow
e
w
art
o
ś
ci
cen energii ele
k
tr
y
c
z
nej, pali
w
a, ciepła, chł
o
du, upra
w
-
nień d
o
emi
s
ji C
O
2
itd
.
,
www.
inf
o
rmacjain
s
tal
.
c
o
m
.
pl7-8/202523
Ź
r
ó
d
ł
a
c
i
ep
ł
a
i
e
n
e
r
g
ii
e
l
e
kt
r
yc
z
n
e
j
·
ch
·
chT
G
2
G
G
z
2
x
2
C
O
C
O
N
O
S
O
p
y
ł
2
x
2
pł,p,ub
E
s
trumień energii chemic
z
nej pali
w
a
s
palaneg
o
w
turbinie
ga
z
ow
ej (
E
=
N
T
G
/
h
m
a
x
), ciepła, chł
o
du,
z
a
k
upu
p
o
z
wo
leń na emi
s
ję C
O
, tar
y
f
owy
ch
o
płat
ś
r
o
d
ow
i
s
ko
-
wy
ch,
J, J
na
k
ład
y
in
w
e
s
t
y
c
y
jne na u
k
ład ga
z
owo
-ga
z
owy
i
z
ię-
biar
k
ę
[
z
ł
]
,
p, p , p, p, p
jedn
o
s
t
kow
e
s
ta
wk
i
z
a emi
s
ję
C
O
, C
O
, N
O
, S
O
, p
y
łu,
r
s
t
o
pa
o
pr
o
cent
ow
ania
k
apitału in
w
e
s
t
y
c
y
jneg
o
[
%
/r
ok]
,
x
w
s
p
ó
łc
z
y
nni
k
u
w
z
gledniając
y
ko
s
z
t
y
płac, p
o
dat
ków
,
ube
z
piec
z
eń itd
.
(
w
pra
k
t
y
ce
w
art
o
ś
ć
x
pł,p,ub
wy
n
o
s
i
ok.
0,25),
rem
·
zzz
z
el
G
2
x
2
C
O
C
O
N
O
S
O
p
y
ł2
x
2
R
el,
RR
c
R
z
z
z
w
s
p
ó
łc
z
y
nni
k
d
y
s
ko
ntując
y
(
w
s
p
ó
łc
z
y
nni
k
z
amr
o
ż
enia)
k
apitał in
w
e
s
t
y
c
y
jn
y
J na m
o
ment
z
a
ko
ńc
z
enia bud
owy
in
w
e
s
t
y
cji,
d
r
o
c
z
na
s
t
o
pa
ko
s
z
t
ów
s
tał
y
ch
z
ale
ż
n
y
ch
o
d na
k
ład
ów
in
w
e
s
t
y
c
y
jn
y
ch
[
%
/r
ok]
(
ko
s
z
t
y
ko
n
s
er
w
acji, rem
o
nt
ów
ur
z
ąd
z
eń),
e
=
Q
/N
s
pra
w
n
o
ś
ć termic
z
na
z
iębiar
k
i (d
o
anali
z
y
pr
z
y
ję-
t
o
z
iębiar
k
ę par
ow
ą
s
prę
ż
ar
kow
ą pracującą
w
edług
o
biegu Lindeg
o
; c
z
y
nni
k
iem
o
bieg
owy
m je
s
t am
o
nia
k
; d
o
o
blic
z
eń pr
z
y
jęt
o
e
=
3,2),
e
w
s
k
a
ź
ni
k
ele
k
tr
y
c
z
n
y
ch p
o
tr
z
eb
w
ła
s
n
y
ch u
k
ładu,
h
s
pra
w
n
o
ś
ć generat
o
ra ele
k
tr
y
c
z
neg
o
,
r
,
r
,
r
,
r
,
r
emi
s
je C
O
, C
O
, N
O
, S
O
, p
y
łu
na jedn
o
s
t
k
ę energii chemic
z
nej pali
w
a,
s
=
E
/
Q
s
t
o
s
une
k
r
o
c
z
nej pr
o
du
k
cji energii ele
k
tr
y
c
z
nej
d
o
r
o
c
z
nej pr
o
du
k
cji ciepła,
t
wy
ra
ż
o
n
y
w
g
o
d
z
inach r
o
c
z
n
y
c
z
a
s
prac
y
u
k
ładu tr
ó
jge-
nerac
y
jneg
o
[
h/r
ok]
(
w
o
blic
z
eniach pr
z
y
jęt
o
jeg
o
w
ar-
t
o
ś
ć r
ów
ną 8424 h; u
w
z
ględni
o
n
o
d
w
ut
y
g
o
dni
owy
p
o
s
t
ó
j u
k
ładu
w
r
ok
u na
ko
n
s
er
w
acje i rem
o
nt
y
),
t
wy
ra
ż
o
n
y
w
g
o
d
z
inach r
o
c
z
n
y
c
z
a
s
prac
y
z
iębiar
k
i,
x
pr
o
cent
owy
ud
z
iał m
o
c
y
z
iębiar
k
i
w
m
o
c
y
s
ilni
k
a ga
z
o
-
wo
-ga
z
ow
eg
o
;
x
nale
ż
y
d
o
pr
z
ed
z
iału
<
0;1
>.
Z
w
arun
ków
NPV
=
0
o
ra
z
a
=
0
o
tr
z
y
muje
s
ię
w
z
ó
r na
ś
redni
j
ed
no
stk
o
wy k
o
s
z
t
p
r
o
d
u
kc
ji
c
h
ł
o
d
u
w
ok
re
s
ie T lat
[
2
]:
(5)
G
G
G
GG
G
G
z
zzz
z
ś
r
C
O
2
2
C
O
C
O
2
2
C
O
C
O
2
2
gd
z
ie
:
i
jedn
o
s
t
kowy
(na jedn
o
s
t
k
ę m
o
c
y
ele
k
tr
y
c
z
nej) na
k
ład
in
w
e
s
t
y
c
y
jn
y
na
s
ilni
k
ga
z
owo
-ga
z
owy
, i
=
J/
[
(N
T
G
+
N
T
E
)
h
]
,
i
jedn
o
s
t
kowy
(na jedn
o
s
t
k
ę m
o
c
y
ele
k
tr
y
c
z
nej) na
k
ład
in
w
e
s
t
y
c
y
jn
y
na
z
iębiar
k
ę,
i
=
J /N (
w
o
blic
z
eniach
z
ał
o
ż
o
n
o
d
w
a
w
ariant
y
wy
s
oko
ś
ci
na
k
ład
ów
; i
z
=
0,5i
G
G
o
ra
z
i
z
=
0,7i
G
G
)
.
Pr
z
y
ch
o
d
y
z
e
s
pr
z
eda
ż
y
energii ele
k
tr
y
c
z
nej i ciepła (
w
z
o
r
y
(1) i (5))
s
ą t
z
w.
ko
s
z
tami uni
k
nięt
y
mi pr
o
du
k
cji chł
o
du
.
Jedną
z
w
iel
ko
ś
ci,
k
t
ó
ra
o
b
ok
na
k
ład
ów
in
w
e
s
t
y
c
y
jn
y
ch,
s
pra
w
n
o
ś
ci
energet
y
c
z
nej turb
o
z
e
s
p
o
łu ga
z
ow
eg
o
, m
o
c
y
i c
z
a
s
u prac
y
z
ię-
biar
k
i, cen energii ele
k
tr
y
c
z
nej, pali
w
a i ciepła, ma i
s
t
o
tn
y
w
pł
yw
na
wy
s
oko
ś
ć jedn
o
s
t
kow
eg
o
ko
s
z
tu pr
o
du
k
cji chł
o
du
k
je
s
t
cena upra
w
nień d
o
emi
s
ji d
w
utlen
k
u
w
ęgla e
.
P
o
dlega
o
na
bard
z
o
du
ż
y
m
w
ahani
o
m, na
w
et
z
t
y
g
o
dnia na t
y
d
z
ień, gd
y
ż
c
z
ę
s
t
o
je
s
t ceną
s
pe
k
ulac
y
jną
.
W
o
blic
z
eniach
w
niniej
s
z
y
m art
y
-
k
ule
w
celach p
o
r
ów
na
w
c
z
y
ch pr
z
y
jęt
o
jej
w
art
o
ś
ć d
w
u
w
arian-
t
owo.
R
a
z
r
ów
ną e
=
300 PLN/
M
g, a
w
drugim
w
arian-
cie
wy
ż
s
z
ą r
ów
ną e
=
450 PLN/
M
g
.
Z
g
o
dnie
z
pr
o
gn
o
-
z
ami Kraj
ow
eg
o
Oś
r
o
d
k
a
B
ilan
s
ow
ania i
Z
ar
z
ąd
z
ania
E
mi
s
jami
(K
OB
IZ
E
), cen
y
upra
w
nień
w
s
y
s
temie
E
TS2 r
o
s
ną
o
d p
o
c
z
ąt
k
u
jeg
o
fun
k
cj
o
n
ow
ania, mając
o
s
iągnąć
s
z
c
z
y
t na p
o
z
i
o
mie 149
E
ur
o
z
a t
o
nę
w
2030 r
ok
u
.
P
o
t
y
m
ok
re
s
ie pr
z
e
w
id
yw
an
y
je
s
t
s
pade
k
cen d
o
oko
ł
o
80
E
ur
o
w
latach 2031
2035
[
10, 11
].
O
gr
o
mną
z
aletą
wyko
r
z
y
s
tania d
o
anali
z
m
o
deli matemat
y
c
z
-
n
y
ch
z
c
z
a
s
em ciągł
y
m je
s
t m
o
ż
li
wo
ś
ć
wyko
n
yw
ania
z
a ich p
o
-
m
o
cą anali
z
dla d
owo
ln
y
ch cen pali
w
, energii ele
k
tr
y
c
z
nej c
z
y
te
ż
z
a
k
upu p
o
z
wo
leń na emi
s
ję C
O
.
Je
s
t t
o
nie
z
wyk
le pr
z
y
datne
w
pr
z
y
pad
k
u, gd
y
mam
y
d
o
c
z
y
nienia
z
e
z
mienn
o
ś
cią parame-
tr
ów
[
3, 7
].
Wy
n
i
k
i
a
n
a
li
z
y k
o
s
z
t
u
j
ed
no
stk
o
w
eg
o
p
r
o
d
u
kc
ji
c
h
ł
o
d
u
w
u
ad
z
i
e
t
r
ó
j
ge
n
e
r
a
cy
j
n
y
m
z
z
i
ęb
i
a
r
k
ą
s
p
r
ę
ż
a
r
k
o
w
ą
Na r
y
s
un
k
ach 4-9 pr
z
ed
s
ta
w
i
o
n
o
wy
ni
k
i
w
iel
ow
ariant
owy
ch
o
blic
z
eń jedn
o
s
t
kow
eg
o
ko
s
z
tu pr
o
du
k
cji chł
o
du
w
u
k
ład
z
ie
z
z
iębiar
k
ą
s
prę
ż
ar
kow
ą
.
W tabeli 1
.
z
e
s
ta
w
i
o
n
o
pr
z
y
jęte d
o
o
blic
z
eń dane
w
ej
ś
ci
ow
e dla p
o
s
z
c
z
eg
ó
ln
y
ch
k
r
z
ywy
ch
z
apre-
z
ent
ow
an
y
ch na r
y
s
un
k
ach 4-9
.
Parametr
x
wy
ra
ż
a ud
z
iał m
o
c
y
z
iębiar
k
i
w
m
o
c
y
s
ilni
k
a ga
z
owo
-ga
z
ow
eg
o
(ud
z
iał pr
o
du
k
cji
chł
o
du
w
u
k
ład
z
ie)
.
U
k
ład
y
z
z
iębiar
k
ą
s
prę
ż
ar
kow
ą, ja
k
ju
ż
z
o
s
tał
o
t
o
w
c
z
e
ś
niej
w
s
p
o
mniane,
s
ą napęd
z
ane energią ele
k
-
tr
y
c
z
ną
.
Chara
k
ter
y
z
ują
s
ię te
ż
wy
s
ok
ą
s
pra
w
n
o
ś
cią termic
z
ną,
m
o
ż
li
wo
ś
cią regulacji m
o
c
y
w
s
z
er
ok
im
z
a
k
re
s
ie
o
ra
z
ela
s
t
y
c
z
n
o
-
ś
cią p
o
d
w
z
ględem
s
k
ali prac
y
(m
o
gą prac
ow
ać pr
z
y
wy
ż
s
z
y
ch
w
art
o
ś
ciach
x
)
.
Wart
o
ś
ć
x
w
u
k
ład
z
ie
z
z
iębiar
k
ą
s
prę
ż
ar
kow
ą
m
o
ż
na
z
w
ię
k
s
z
ać, p
o
nie
w
a
ż
chł
ó
d nadal będ
z
ie pr
o
du
kow
an
y
w
z
ględnie tani
o
, dlateg
o
w
o
blic
z
eniach
w
t
y
m
w
ariancie pr
z
y
-
jęt
o
x
=
0,1
o
ra
z
x
=
0,3
.
T
abe
l
a
1
.
D
a
n
e
w
e
j
śc
i
o
w
e
T
ab
l
e
1
.
I
n
p
u
t
da
t
a
Ź
z
,
śr
2
z
,
śr
R
ys
.
4
.
W
a
r
t
o
śc
i
j
ed
no
stk
o
wyc
h
k
o
s
z
t
ó
w
p
r
o
d
u
kc
ji
c
h
ł
o
d
u
kw
u
ad
z
i
e
ga
z
o
-
w
o
-
ga
z
o
wy
m
z
t
u
r
b
o
e
ks
pa
n
de
r
em
be
z
r
ege
n
e
r
a
c
ji
c
i
ep
ł
a
z
z
i
ęb
i
a
rk
ą
s
p
r
ę
ż
a
r
k
o
w
ą
w
fun
kc
ji
t
empe
r
a
t
u
ry s
pa
li
n
d
o
l
o
t
o
wyc
h
d
o
t
u
r
b
i
n
y
ga
z
o
-
w
e
j
T
F
i
g
.
4
.
U
n
i
t
v
a
l
u
e
s
of
c
o
l
d
p
r
o
d
u
ct
i
on
c
o
sts k
i
n
a
ga
s
-
ga
s syst
em
w
i
t
h
a
t
u
r
b
o
e
x
pa
n
de
r
w
i
t
hou
t
h
ea
t r
ege
n
e
r
a
t
i
on
a
n
d
a
c
o
mp
r
e
ss
o
r c
h
ill
e
r
a
s
a
fun
ct
i
on
of
t
h
e
ga
s t
u
r
b
i
n
e
i
n
l
e
t
e
x
h
a
u
st
ga
s t
empe
r
a
t
u
r
e
T
2
z
,
śr
2
z
,
śr
R
ys
.
7
.
W
a
rt
o
śc
i
j
ed
no
stk
o
wyc
h
k
o
s
z
t
ó
w
p
r
o
d
u
kc
ji
c
h
ł
o
d
u
kw
u
ad
z
i
e
ga
z
o
-
w
o
-
ga
z
o
wy
m
z
t
u
r
b
o
e
ks
pa
n
de
r
em
be
z
r
ege
n
e
r
a
c
ji
c
i
ep
ł
a
z
z
i
ęb
i
a
rk
ą
s
p
r
ę
ż
a
rk
o
w
ą
w
fun
kc
ji
t
empe
r
a
t
u
ry s
pa
li
n
d
o
l
o
t
o
wyc
h
d
o
t
u
r
b
i
n
y
ga
z
o
-
w
e
j
T
F
i
g
.
7
.
U
n
i
t
v
a
l
u
e
s
of
c
o
l
d
p
r
o
d
u
ct
i
on
c
o
sts k
i
n
a
ga
s
-
ga
s syst
em
w
i
t
h
a
t
u
r
b
o
e
x
pa
n
de
r w
i
t
hou
t
h
ea
t r
ege
n
e
r
a
t
i
on
a
n
d
a
c
o
mp
r
e
ss
o
r c
h
ill
e
r
a
s
a
fun
ct
i
on
of
t
h
e
ga
s t
u
r
b
i
n
e
i
n
l
e
t
e
x
h
a
u
st
ga
s t
empe
r
a
t
u
r
e
T
2
z
,
śr
2
z
,
śr
R
ys
.
5
.
W
a
r
t
o
śc
i
j
ed
no
stk
o
wyc
h
k
o
s
z
t
ó
w
p
r
o
d
u
kc
ji
c
h
ł
o
d
u
kw
u
ad
z
i
e
ga
z
o
-
w
o
-
ga
z
o
wy
m
z
t
u
r
b
o
e
ks
pa
n
de
r
em
be
z
r
ege
n
e
r
a
c
ji
c
i
ep
ł
a
z
z
i
ęb
i
a
rk
ą
s
p
r
ę
ż
a
r
k
o
w
ą
w
fun
kc
ji
t
empe
r
a
t
u
ry s
pa
li
n
d
o
l
o
t
o
wyc
h
d
o
t
u
r
b
i
n
y
ga
z
o
-
w
e
j
T
F
i
g
.
5
.
U
n
i
t
v
a
l
u
e
s
of
c
o
l
d
p
r
o
d
u
ct
i
on
c
o
sts k
i
n
a
ga
s
-
ga
s syst
em
w
i
t
h
a
t
u
r
b
o
e
x
pa
n
de
r
w
i
t
hou
t
h
ea
t r
ege
n
e
r
a
t
i
on
a
n
d
a
c
o
mp
r
e
ss
o
r c
h
ill
e
r
a
s
a
fun
ct
i
on
of
t
h
e
ga
s t
u
r
b
i
n
e
i
n
l
e
t
e
x
h
a
u
st
ga
s t
empe
r
a
t
u
r
e
T
2
z
,
śr
2
z
,
śr
R
ys
.
8
.
W
a
rt
o
śc
i
j
ed
no
stk
o
wyc
h
k
o
s
z
t
ó
w
p
r
o
d
u
kc
ji
c
h
ł
o
d
u
kw
u
ad
z
i
e
ga
z
o
-
w
o
-
ga
z
o
wy
m
z
t
u
r
b
o
e
ks
pa
n
de
r
em
be
z
r
ege
n
e
r
a
c
ji
c
i
ep
ł
a
z
z
i
ęb
i
a
rk
ą
s
p
r
ę
ż
a
rk
o
w
ą
w
fun
kc
ji
t
empe
r
a
t
u
ry s
pa
li
n
d
o
l
o
t
o
wyc
h
d
o
t
u
r
b
i
n
y
ga
z
o
-
w
e
j
T
F
i
g
.
8
.
U
n
i
t
v
a
l
u
e
s
of
c
o
l
d
p
r
o
d
u
ct
i
on
c
o
sts k
i
n
a
ga
s
-
ga
s syst
em
w
i
t
h
a
t
u
r
b
o
e
x
pa
n
de
r w
i
t
hou
t
h
ea
t r
ege
n
e
r
a
t
i
on
a
n
d
a
c
o
mp
r
e
ss
o
r c
h
ill
e
r
a
s
a
fun
ct
i
on
of
t
h
e
ga
s t
u
r
b
i
n
e
i
n
l
e
t
e
x
h
a
u
st
ga
s t
empe
r
a
t
u
r
e
T
2
z
,
śr
2
z
,
śr
R
ys
.
6
.
W
a
r
t
o
śc
i
j
ed
no
stk
o
wyc
h
k
o
s
z
t
ó
w
p
r
o
d
u
kc
ji
c
h
ł
o
d
u
kw
u
ad
z
i
e
ga
z
o
-
w
o
-
ga
z
o
wy
m
z
t
u
r
b
o
e
ks
pa
n
de
r
em
be
z
r
ege
n
e
r
a
c
ji
c
i
ep
ł
a
z
z
i
ęb
i
a
rk
ą
s
p
r
ę
ż
a
r
k
o
w
ą
w
fun
kc
ji
t
empe
r
a
t
u
ry s
pa
li
n
d
o
l
o
t
o
wyc
h
d
o
t
u
r
b
i
n
y
ga
z
o
-
w
e
j
T
F
i
g
.
6
.
U
n
i
t
v
a
l
u
e
s
of
c
o
l
d
p
r
o
d
u
ct
i
on
c
o
sts k
i
n
a
ga
s
-
ga
s syst
em
w
i
t
h
a
t
u
r
b
o
e
x
pa
n
de
r
w
i
t
hou
t
h
ea
t r
ege
n
e
r
a
t
i
on
a
n
d
a
c
o
mp
r
e
ss
o
r c
h
ill
e
r
a
s
24
a
fun
ct
i
on
of
t
h
e
ga
s t
u
r
b
i
n
e
i
n
l
e
t
e
x
h
a
u
st
ga
s t
empe
r
a
t
u
r
e
T
2
z
,
śr
2
z
,
śr
R
ys
.
9
.
W
a
rt
o
śc
i
j
ed
no
stk
o
wyc
h
k
o
s
z
t
ó
w
p
r
o
d
u
kc
ji
c
h
ł
o
d
u
kw
u
ad
z
i
e
ga
z
o
-
w
o
-
ga
z
o
wy
m
z
t
u
r
b
o
e
ks
pa
n
de
r
em
be
z
r
ege
n
e
r
a
c
ji
c
i
ep
ł
a
z
z
i
ęb
i
a
rk
ą
s
p
r
ę
ż
a
rk
o
w
ą
w
fun
kc
ji
t
empe
r
a
t
u
ry s
pa
li
n
d
o
l
o
t
o
wyc
h
d
o
t
u
r
b
i
n
y
ga
z
o
-
w
e
j
T
F
i
g
.
9
.
U
n
i
t
v
a
l
u
e
s
of
c
o
l
d
p
r
o
d
u
ct
i
on
c
o
sts k
i
n
a
ga
s
-
ga
s syst
em
w
i
t
h
a
t
u
r
b
o
e
x
pa
n
de
r w
i
t
hou
t
h
ea
t r
ege
n
e
r
a
t
i
on
a
n
d
a
c
o
mp
r
e
ss
o
r c
h
ill
e
r
a
s
a
fun
ct
i
on
of
t
h
e
ga
s t
u
r
b
i
n
e
i
n
l
e
t
e
x
h
a
u
st
ga
s t
empe
r
a
t
u
r
e
T
2
www.
inf
o
rmacjain
s
tal
.
c
o
m
.
pl7-8/202525
Ź
r
ó
d
ł
a
c
i
ep
ł
a
i
e
n
e
r
g
ii
e
l
e
kt
r
yc
z
n
e
j
2
Ja
k
p
ok
a
z
ują r
y
s
un
k
i 4
9, jedn
o
s
t
kow
e
ko
s
z
t
y
pr
o
du
k
cji
ch
o
du r
o
s
ną
w
ra
z
z
e
s
pad
k
iem, c
o
o
c
z
yw
i
s
te, cen
y
energii ele
k
-
tr
y
c
z
nej
o
ra
z
z
e
w
z
r
o
s
tem cen pali
w
i upra
w
nień d
o
emi
s
ji C
O
,
ja
k
r
ów
nie
ż
w
miarę
w
z
r
o
s
tu jedn
o
s
t
kowy
ch na
k
ład
ów
in
w
e
s
t
y
-
c
y
jn
y
ch
.
P
o
d
o
bn
y
efe
k
t
wywo
łuje
z
w
ię
k
s
z
anie
w
art
o
ś
ci
x
,
a
w
ięc
z
w
ię
k
s
z
anie pr
o
du
k
cji chł
o
du
w
u
k
ład
z
ie (
w
z
ó
r (3), (4))
pr
z
y
r
o
s
nącej cenie energii ele
k
tr
y
c
z
nej p
owo
duje t
o
w
z
r
o
s
t
ko
s
z
tu jedn
o
s
t
kow
eg
o
chł
o
du
.
D
z
ieje
s
ię ta
k
, p
o
nie
w
a
ż
w
ta
k
iej
s
y
tuacji
s
pada pr
o
du
k
cja energii ele
k
tr
y
c
z
nej, a t
y
m
s
am
y
m
maleje d
o
ch
ó
d
z
jej
s
pr
z
eda
ż
y
,
s
tan
ow
iąc
y
ko
s
z
t uni
k
nięt
y
pr
o
-
du
k
cji chł
o
du
.
Mo
de
l
e
ma
t
ema
tyc
z
n
e
z
c
z
a
s
em
c
i
ąg
ły
m
wyk
o
r
z
yst
a
n
e
w
a
n
a
li
z
i
e
k
o
s
z
t
ó
w
p
r
o
d
u
kc
ji
c
h
ł
o
d
u
w
u
ad
z
i
e
t
r
ó
j
ge
n
e
r
a
cy
j
n
y
m
z
c
i
ep
l
n
ą
z
i
ęb
i
a
r
k
ą
ab
s
o
r
p
cy
j
n
ą
8’8
(6)
a jedn
o
s
t
kowy
ko
s
z
t pr
o
du
k
cji chł
o
du
z
w
arun
ków
NPV
=
0
o
ra
z
a
z
=
0
w
z
o
rem
[
2
]:
(7)
Z
aletą
z
iębiar
k
i ab
s
o
rpc
y
jnej je
s
t bra
k
s
prę
ż
ar
k
i i
wyko
r
z
y
s
t
y
-
w
anie
z
atem d
o
jej napędu nie energii ele
k
tr
y
c
z
nej, a ni
s
ko
tem-
peratur
ow
ej,
o
dpad
ow
ej entalpii
s
palin
wy
l
o
t
owy
ch
z
s
ilni
k
a
ga
z
owo
-ga
z
ow
eg
o
r
y
s
.
3
.
D
z
k
i temu
w
p
o
r
ów
naniu
z
u
k
ła-
dem
z
z
iębiar
k
ą
s
prę
ż
ar
kow
ą pr
o
du
kow
ana je
s
t
w
nim
w
ię
k
s
z
a
il
o
ś
ć ele
k
tr
y
c
z
n
o
ś
ci, naj
s
z
lachetniej
s
z
ej, a
w
ięc i najcenniej
s
z
ej,
najdr
o
ż
s
z
ej p
o
s
taci energii, a pr
z
y
ch
ó
d
z
jej
s
pr
z
eda
ż
y
je
s
t
ko
s
z
-
tem uni
k
nięt
y
m pr
o
du
k
cji chł
o
du
.
Wadą nat
o
mia
s
t u
k
ładu
z
z
ię-
biar
k
ą ab
s
o
rpc
y
jną je
s
t jeg
o
mała m
o
c
z
iębnic
z
a
.
Temperatura
s
palin
s
tan
ow
iąc
y
ch
ź
r
ó
dł
o
ciepła napęd
ow
eg
o
w
de
s
o
rber
z
e
(
w
arni
k
u)
z
iębiar
k
i ab
s
o
rpc
y
jnej mu
s
i b
y
ć b
ow
iem
wy
ż
s
z
a
o
d
temperatur
y
r
o
z
t
wo
ru am
o
nia
k
u d
o
nieg
o
d
o
pr
ow
ad
z
aneg
o.
Temperatura ta
wy
n
o
s
i
ok.
T
=
395K, nat
o
mia
s
t temperatura T
pr
z
y
c
z
y
m
:
s
palin d
o
l
o
t
owy
ch d
o
de
s
o
rbera
z
a
w
iera
s
ię
w
pr
z
ed
z
iale
o
d
ok.
458 d
o
ok.
524 K
[
2, 9
].
Cał
kow
it
y
z
d
y
s
ko
nt
ow
an
y
z
y
s
k
NPV
o
s
iągan
y
z
prac
y
u
k
ła-
du tr
ó
jgenerac
y
jneg
o
z
cieplną
z
iębiar
k
ą ab
s
o
rpc
y
jną pr
z
ed
s
ta-
w
ia
s
ię
z
ale
ż
n
o
ś
cią
[
2
]:
(8)
(9)
(10)
Wy
n
i
k
i
a
n
a
li
z
y k
o
s
z
t
u
j
ed
no
stk
o
w
eg
o
p
r
o
d
u
kc
ji
c
h
ł
o
d
u
w
u
ad
z
i
e
t
r
ó
j
ge
n
e
r
a
cy
j
n
y
m
z
z
i
ęb
i
a
r
k
ą
c
i
ep
l
n
ą
z
,
ś
r
2
Na r
y
s
un
k
ach 10-15 pr
z
ed
s
ta
w
i
o
n
o
wy
ni
k
i
o
blic
z
eń jedn
o
s
t-
kow
eg
o
ko
s
z
tu pr
o
du
k
cji chł
o
du
k
dla u
k
ładu ga
z
owo
-ga
z
o
-
w
eg
o
z
turb
o
e
k
s
panderem be
z
regeneracji ciepła
z
z
iębiar
k
ą
cieplną ab
s
o
rpc
y
jną
w
fun
k
cji temperatur
y
s
palin d
o
l
o
t
owy
ch d
o
turbin
y
ga
z
ow
ej T
.
W tabeli 2
.
z
e
s
ta
w
i
o
n
o
pr
z
y
jęte d
o
o
blic
z
eń
dane
w
ej
ś
ci
ow
e dla p
o
s
z
c
z
eg
ó
ln
y
ch
k
r
z
ywy
ch
z
apre
z
ent
ow
a-
n
y
ch na r
y
s
un
k
ach 10-15
.
W pr
z
y
pad
k
u u
k
ładu
z
z
iębiar
k
ą
cieplną ab
s
o
rpc
y
jną d
o
o
blic
z
eń pr
z
y
jęt
o
t
y
l
ko
w
art
o
ś
ć
x
=
0,1
.
U
k
ład
z
z
iębiar
k
ą cieplną chara
k
ter
y
z
uje
s
ię ni
ż
s
z
ą
s
pra
w
n
o
ś
cią
termic
z
ną
o
ra
z
mniej
s
z
ą ela
s
t
y
c
z
n
o
ś
cią techn
o
l
o
gic
z
ną ni
ż
u
k
ład
z
z
iębiar
k
ą
s
prę
ż
ar
kow
ą
.
Z
w
ię
k
s
z
anie
w
art
o
ś
ci
x
w
t
y
m pr
z
y
pad-
k
u
w
pł
yw
a na
o
płacaln
o
ś
cią e
ko
n
o
mic
z
ną
w
ię
k
s
z
a
w
art
o
ś
ć
x
s
p
owo
d
ow
ałab
y
w
z
r
o
s
t jedn
o
s
t
kow
eg
o
ko
s
z
tu chł
o
du, a ta
k
ż
e
mniej
s
z
e pr
z
y
ch
o
d
y
z
e
s
pr
z
eda
ż
y
ciepła
.
U
w
arun
kow
ania tech-
n
o
l
o
gic
z
ne i e
ko
n
o
mic
z
ne
o
granic
z
ają
z
a
s
t
o
s
ow
anie
z
iębiar
k
i
cieplnej d
o
ni
ż
s
z
y
ch
w
art
o
ś
ci
x
.
Ź
T
abe
l
a
2
.
D
a
n
e
w
e
j
śc
i
o
w
e
T
ab
l
e
2
.
I
n
p
u
t
da
t
a
Ja
k
wy
ni
k
a
z
pr
z
ed
s
ta
w
i
o
n
y
ch na r
y
s
un
k
ach 10-15
wy
ni
ków
o
blic
z
eń, jedn
o
s
t
kowy
ko
s
z
t pr
o
du
k
cji chł
o
du
w
naj
w
ię
k
s
z
ej mie-
r
z
e
z
ale
ż
y
o
d cen
y
energii ele
k
tr
y
c
z
nej
.
Nale
ż
y
pr
z
y
t
y
m
z
au
w
a-
ż
y
ć,
ż
e gd
y
p
o
r
ów
na
s
ię jedn
o
s
t
kow
e
ko
s
z
t
y
pr
o
du
k
cji chł
o
du
w
u
k
ład
z
ie
z
z
iębiar
k
ą
s
prę
ż
ar
kow
ą dla
w
art
o
ś
ci
x
=
0,1, a
w
ięc
dla ta
k
ich
s
am
y
ch
w
o
bu u
k
ładach pr
o
du
k
cjach chł
o
du, t
o
jed-
n
o
s
t
kow
e
ko
s
z
t
y
s
ą mniej
s
z
e dla
z
iębiar
k
i
s
prę
ż
ar
kow
ej
.
W
n
i
o
sk
i
A
nali
z
ując
wy
ni
k
i
o
blic
z
eń
ko
s
z
t
ów
pr
o
du
k
cji chł
o
du
w
d
wó
ch
w
ariantach u
k
ład
ów
z
r
ó
ż
n
y
mi t
y
pami
z
iębiare
k
w
idać,
ż
e u
k
ład
z
z
iębiar
k
ą
s
prę
ż
ar
kow
ą chara
k
ter
y
z
uje
s
ię ni
ż
s
z
y
mi
ko
s
z
tami
pr
o
du
k
cji chł
o
du ni
ż
u
k
ład
z
z
iębiar
k
ą cieplną
.
W
o
bu u
k
ładach
ko
s
z
t pr
o
du
k
cji chł
o
du pr
z
y
jmuje
w
art
o
ś
ci ujemne
c
o
o
z
nac
z
a
26
wy
s
tęp
ow
anie
ko
s
z
tu uni
k
nięteg
o.
Jedna
k
o
w
iele c
z
ę
ś
ciej
w
art
o
ś
ci
z
,
śr
2
z
,
śr
R
ys
.
10
.
W
a
r
t
o
śc
i
j
ed
no
stk
o
wyc
h
k
o
s
z
t
ó
w
p
r
o
d
u
kc
ji
c
h
ł
o
d
u
kw
u
ad
z
i
e
ga
z
o
-
w
o
-
ga
z
o
wy
m
z
t
u
r
b
o
e
ks
pa
n
de
r
em
be
z
r
ege
n
e
r
a
c
ji
c
i
ep
ł
a
z
z
i
ęb
i
a
rk
ą
c
i
ep
l
n
ą
ab
s
o
r
p
cy
j
n
ą
w
fun
kc
ji
t
empe
r
a
t
u
ry s
pa
li
n
d
o
l
o
t
o
wyc
h
d
o
t
u
r
b
i
n
y
ga
z
o
w
e
j
T
F
i
g
.
10
.
U
n
i
t
v
a
l
u
e
s
of
c
o
l
d
p
r
o
d
u
ct
i
on
c
o
sts k
i
n
a
ga
s
-
ga
s syst
em
w
i
t
h
a
t
u
r
b
o
e
x
pa
n
de
r
w
i
t
hou
t
h
ea
t r
ege
n
e
r
a
t
i
on
a
n
d
a
n
ab
s
o
r
p
t
i
on
h
ea
t c
h
il
-
l
e
r
a
s
a
fun
ct
i
on
of
t
h
e
ga
s t
u
r
b
i
n
e
i
n
l
e
t
e
x
h
a
u
st
ga
s t
empe
r
a
t
u
r
e
T
2
z
,
śr
2
z
,
śr
R
ys
.
12
.
W
a
rt
o
śc
i
j
ed
no
stk
o
wyc
h
k
o
s
z
t
ó
w
p
r
o
d
u
kc
ji
c
h
ł
o
d
u
kw
u
ad
z
i
e
ga
z
o
-
w
o
-
ga
z
o
wy
m
z
t
u
r
b
o
e
ks
pa
n
de
r
em
be
z
r
ege
n
e
r
a
c
ji
c
i
ep
ł
a
z
z
i
ęb
i
a
rk
ą
c
i
ep
l
n
ą
ab
s
o
r
p
cy
j
n
ą
w
fun
kc
ji
t
empe
r
a
t
u
ry s
pa
li
n
d
o
l
o
t
o
wyc
h
d
o
t
u
r
b
i
n
y
ga
z
o
w
e
j
T
F
i
g
.
12
.
U
n
i
t
v
a
l
u
e
s
of
c
o
l
d
p
r
o
d
u
ct
i
on
c
o
sts k
i
n
a
ga
s
-
ga
s syst
em
w
i
t
h
a
t
u
r
b
o
e
x
pa
n
de
r w
i
t
hou
t
h
ea
t r
ege
n
e
r
a
t
i
on
a
n
d
a
n
ab
s
o
r
p
t
i
on
h
ea
t c
h
il
-
l
e
r
a
s
a
fun
ct
i
on
of
t
h
e
ga
s t
u
r
b
i
n
e
i
n
l
e
t
e
x
h
a
u
st
ga
s t
empe
r
a
t
u
r
e
T
2
z
,
śr
2
z
,
śr
R
ys
.
11
.
W
a
r
t
o
śc
i
j
ed
no
stk
o
wyc
h
k
o
s
z
t
ó
w
p
r
o
d
u
kc
ji
c
h
ł
o
d
u
kw
u
ad
z
i
e
ga
z
o
-
w
o
-
ga
z
o
wy
m
z
t
u
r
b
o
e
ks
pa
n
de
r
em
be
z
r
ege
n
e
r
a
c
ji
c
i
ep
ł
a
z
z
i
ęb
i
a
rk
ą
c
i
ep
l
n
ą
ab
s
o
r
p
cy
j
n
ą
w
fun
kc
ji
t
empe
r
a
t
u
ry s
pa
li
n
d
o
l
o
t
o
wyc
h
d
o
t
u
r
b
i
n
y
ga
z
o
w
e
j
T
F
i
g
.
11
.
U
n
i
t
v
a
l
u
e
s
of
c
o
l
d
p
r
o
d
u
ct
i
on
c
o
sts k
i
n
a
ga
s
-
ga
s syst
em
w
i
t
h
a
t
u
r
b
o
e
x
pa
n
de
r
w
i
t
hou
t
h
ea
t r
ege
n
e
r
a
t
i
on
a
n
d
a
n
ab
s
o
r
p
t
i
on
h
ea
t c
h
il
-
l
e
r
a
s
a
fun
ct
i
on
of
t
h
e
ga
s t
u
r
b
i
n
e
i
n
l
e
t
e
x
h
a
u
st
ga
s t
empe
r
a
t
u
r
e
T
2
z
,
śr
2
z
,
śr
R
ys
.
13
.
W
a
rt
o
śc
i
j
ed
no
stk
o
wyc
h
k
o
s
z
t
ó
w
p
r
o
d
u
kc
ji
c
h
ł
o
d
u
kw
u
ad
z
i
e
ga
z
o
-
w
o
-
ga
z
o
wy
m
z
t
u
r
b
o
e
ks
pa
n
de
r
em
be
z
r
ege
n
e
r
a
c
ji
c
i
ep
ł
a
z
z
i
ęb
i
a
rk
ą
c
i
ep
l
n
ą
ab
s
o
r
p
cy
j
n
ą
w
fun
kc
ji
t
empe
r
a
t
u
ry s
pa
li
n
d
o
l
o
t
o
wyc
h
d
o
t
u
r
b
i
n
y
ga
z
o
w
e
j
T
F
i
g
.
13
.
U
n
i
t
v
a
l
u
e
s
of
c
o
l
d
p
r
o
d
u
ct
i
on
c
o
sts k
i
n
a
ga
s
-
ga
s syst
em
w
i
t
h
a
t
u
r
b
o
e
x
pa
n
de
r w
i
t
hou
t
h
ea
t r
ege
n
e
r
a
t
i
on
a
n
d
a
n
ab
s
o
r
p
t
i
on
h
ea
t c
h
il
-
l
e
r
a
s
a
fun
ct
i
on
of
t
h
e
ga
s t
u
r
b
i
n
e
i
n
l
e
t
e
x
h
a
u
st
ga
s t
empe
r
a
t
u
r
e
T
2
z
,
śr
2
z
,
śr
R
ys
.
14
.
W
a
rt
o
śc
i
j
ed
no
stk
o
wyc
h
k
o
s
z
t
ó
w
p
r
o
d
u
kc
ji
c
h
ł
o
d
u
kw
u
ad
z
i
e
ga
z
o
-
w
o
-
ga
z
o
wy
m
z
t
u
r
b
o
e
ks
pa
n
de
r
em
be
z
r
ege
n
e
r
a
c
ji
c
i
ep
ł
a
z
z
i
ęb
i
a
rk
ą
c
i
ep
l
n
ą
ab
s
o
r
p
cy
j
n
ą
w
fun
kc
ji
t
empe
r
a
t
u
ry s
pa
li
n
d
o
l
o
t
o
wyc
h
d
o
t
u
r
b
i
n
y
ga
z
o
w
e
j
T
F
i
g
.
14
.
U
n
i
t
v
a
l
u
e
s
of
c
o
l
d
p
r
o
d
u
ct
i
on
c
o
sts k
i
n
a
ga
s
-
ga
s syst
em
w
i
t
h
a
t
u
r
b
o
e
x
pa
n
de
r w
i
t
hou
t
h
ea
t r
ege
n
e
r
a
t
i
on
a
n
d
a
n
ab
s
o
r
p
t
i
on
h
ea
t c
h
il
-
l
e
r
a
s
a
fun
ct
i
on
of
t
h
e
ga
s t
u
r
b
i
n
e
i
n
l
e
t
e
x
h
a
u
st
ga
s t
empe
r
a
t
u
r
e
T
2
Ź
r
ó
d
ł
a
c
i
ep
ł
a
i
e
n
e
r
g
ii
e
l
e
kt
r
yc
z
n
e
j
el2 C
O
2
2
ujemne jedn
o
s
t
kow
eg
o
ko
s
z
tu pr
o
du
k
cji chł
o
du
wy
s
tępują
w
pr
z
y
-
pad
k
u u
k
ładu
z
z
iębiar
k
ą
s
prę
ż
ar
kow
ą
.
Pr
z
y
wy
s
ok
ich cenach
energii ele
k
tr
y
c
z
nej, u
k
ład
z
z
iębiar
k
ą
s
prę
ż
ar
kow
ą generuje ni
ż
-
s
z
e
ko
s
z
t
y
ni
ż
u
k
ład
z
z
iębiar
k
ą cieplną
.
U
k
ład
s
prę
ż
ar
kowy
lepiej
ko
r
z
y
s
ta
z
wy
s
ok
iej cen
y
energii ele
k
tr
y
c
z
nej
.
P
o
r
ów
nanie d
wó
ch
u
k
ład
ów
, dla pr
z
yk
ład
owy
ch dan
y
ch
:
cen
y
energii ele
k
tr
y
c
z
nej
:
e
=
650
z
ł/
M
Wh, cen
y
emi
s
ji C
O
:
e
=
300
z
ł pr
z
ed
s
ta
w
i
o
-
n
o
na r
y
s
.
16 (dane
w
ej
ś
ci
ow
e
z
najdują
s
ię
w
Tabeli 2,
s
y
mb
o
lem
S
o
z
nac
z
o
n
o
linie
z
w
art
o
ś
cią
ko
s
z
t
ów
dla u
k
ładu
z
z
iębiar
k
ą
s
prę
ż
ar
kow
ą,
s
y
mb
o
lem
C
dla u
k
ładu
z
z
iębiar
k
ą cieplną)
.
Nale
ż
y
p
o
nadt
o
z
a
z
nac
z
y
ć,
ż
e pr
o
du
k
cja energii ele
k
tr
y
c
z
-
nej
w
u
k
ładach
z
ar
ów
n
o
z
z
iębiar
k
ą
s
prę
ż
ar
kow
ą, ja
k
i cieplną,
je
s
t t
y
m
w
ię
k
s
z
a, im
w
ię
k
s
z
a je
s
t
s
pra
w
n
o
ś
ć jej
wy
t
w
ar
z
ania
w
tur-
b
o
z
e
s
p
o
le ga
z
owy
m i turb
o
e
k
s
pander
z
e, a
w
ięc im
wy
ż
s
z
a je
s
t T
temperatura d
o
l
o
t
owy
ch d
o
turb
o
z
e
s
p
o
łu ga
z
ow
eg
o
s
palin
.
Z
e
w
z
r
o
s
tem
z
atem tej temperatur
y
w
z
nac
z
n
y
m
s
t
o
pniu maleją jed-
n
o
s
t
kow
e
ko
s
z
t
y
pr
o
du
k
cji chł
o
du
.
Z
iębiar
k
a
s
prę
ż
ar
kow
a je
s
t
napęd
z
ana energią ele
k
tr
y
c
z
ną
wy
t
w
ar
z
aną
w
u
k
ład
z
ie
.
Pr
z
y
-
2
2
el2 C
O
2
2
ch
ó
d
z
e
s
pr
z
eda
ż
y
ele
k
tr
y
c
z
n
o
ś
ci
w
u
k
ład
z
ie
z
z
iębiar
k
ą
s
prę
ż
ar-
kow
ą maleje
z
e
w
z
r
o
s
tem jeg
o
m
o
c
y
z
iębnic
z
ej
.
Z
iębiar
k
i cieplne,
k
t
ó
re m
o
gą
ko
r
z
y
s
tać
z
ciepła
o
dpad
ow
eg
o
lub
o
dna
w
ialn
y
ch
ź
r
ó
deł energii, m
o
gą mieć pr
z
e
w
agę
z
w
ią
z
aną
z
il
o
ś
cią emi
s
ji
C
O
p
o
d
w
arun
k
iem ni
s
k
ich
ko
s
z
t
ów
ź
r
ó
dła ciepła
.
W
z
r
o
s
t cen
y
emi
s
ji C
O
w
pł
yw
a nie
ko
r
z
y
s
tnie na
ko
s
z
t
y
pr
o
-
du
k
cji chł
o
du
w
o
bu u
k
ładach
.
Jedna
k
wy
ra
ź
nie
w
idać,
ż
e
w
pr
z
y
pad
k
u u
k
ład
ów
z
z
iębiar
k
ą
s
prę
ż
ar
k
ą jedn
o
s
t
kowy
ko
s
z
t
pr
o
du
k
cji chł
o
du je
s
t
z
nac
z
nie ni
ż
s
z
y
ni
ż
w
pr
z
y
pad
k
u u
k
ładu
z
z
iębiar
k
ą cieplną
.
Pr
z
yk
ład
owo
,
w
jednej grupie
o
blic
z
eń, gd
y
anali
z
ow
an
o
ko
s
z
t
y
pr
z
y
na
s
tępując
y
ch dan
y
ch
:
cenie energii
ele
k
tr
y
c
z
nej
:
e
=
550
z
ł/
M
Wh, cena emi
s
ji C
O
:
e
=
450
z
ł/
M
gC
O
(r
y
s
.
5, r
y
s
.
11), jedn
o
s
t
kowy
ko
s
z
t pr
o
du
k
cji chł
o
du
w
u
k
ład
z
ie
s
prę
ż
ar
kowy
m
w
w
ielu pr
z
y
pad
k
ach
s
pada p
o
ni
ż
ej
100
z
ł/
M
Wh, p
o
dc
z
a
s
gd
y
w
u
k
ład
z
ie
z
z
iębiar
k
ą cieplną r
z
ad-
ko
k
ied
y
s
pada p
o
ni
ż
ej 200
z
ł/
M
Wh
.
W u
k
ład
z
ie
z
z
iębiar
k
ą
cieplną jedn
o
s
t
kow
e
ko
s
z
t
y
pr
o
du
k
cji chł
o
du nie pr
z
y
jmują
w
o
g
ó
le
w
art
o
ś
ci ujemn
y
ch, c
o
o
z
nac
z
a,
ż
e pr
o
du
k
cja chł
o
du
w
ta
k
im
wy
pad
k
u
z
a
w
s
z
e będ
z
ie
w
ią
z
ała
s
ię
z
mniej
s
z
y
m pr
z
y
-
ch
o
dem
.
U
k
ład
s
prę
ż
ar
kowy
o
s
iąga
w
art
o
ś
ci ujemne, c
o
o
z
na-
c
z
a,
ż
e
w
nie
k
t
ó
r
y
ch
w
arun
k
ach jeg
o
z
a
s
t
o
s
ow
anie je
s
t e
ko
n
o
-
mic
z
nie
ko
r
z
y
s
tne (pr
o
du
k
cja chł
o
du je
s
t
ko
s
z
tem uni
k
nięt
y
m)
.
Z
aletą u
k
ładu
z
z
iębiar
k
ą
s
prę
ż
ar
kow
ą, je
s
t te
ż
t
o
,
ż
e d
z
ię
k
i
napęd
z
aniu
z
iębiar
k
i energią ele
k
tr
y
c
z
ną, jeg
o
m
o
c
z
iębnic
z
a
m
o
ż
e b
y
ć d
owo
lnie du
ż
a
.
W
z
iębiarce cieplnej je
s
t
o
na nat
o
-
mia
s
t bard
z
o
m
o
cn
o
o
granic
z
o
na m
o
ż
li
wy
m d
o
wyko
r
z
y
s
tania
z
a
k
re
s
em temperatur
owy
m entalpii
s
palin
wy
l
o
t
owy
ch
z
s
ilni
k
a
s
łu
ż
ąc
y
ch d
o
jej napędu
.
L
I
T
E
RA
TU
RA:
2
[
1
]
B
artni
k
,
R.
,
B
ur
y
n
Z
.
, Hn
y
diu
k
-Stefan
A.:
Therm
o
d
y
namic and ec
o
n
o
mic
anal
y
s
i
s
o
f a ga
s
turbine
s
et c
o
upled
w
ith a turb
o
e
x
pander in a hierarchical
ga
s
-ga
s
s
y
s
tem,
E
nerg
y
, V
o
lume 190, 2020, http
s
:
//d
o
i
.o
rg/10
.
1016/j
.
energ
y.
2019
.
116394
[
2
]
B
artni
k
R.
, S
ko
mude
k
W
.
,
B
ur
y
n
Z
.
, Hn
y
diu
k
-Stefan
A.
, S
ko
mude
k
W
.
,
O
ta
w
a
A.:
Therm
o
d
y
namic and
E
c
o
n
o
mic
A
nal
y
s
i
s
o
f Trigenerati
o
n S
y
s
tem
C
o
mpri
s
ing a Hierarchical
G
a
s
G
a
s
E
ngine f
o
r Pr
o
ducti
o
n
o
f
E
lectricit
y
,
Heat and C
o
ld,
E
nergie
s
, 2020, v
o
l
.
13, nr 4,
s
.
1-37, numer art
yk
ułu
:
1006
.
D
O
I
:
10
.
3390/en13041006
[
3
]
B
artni
k
R.
,
B
ur
y
n
Z
.
, Hn
y
diu
k
-Stefan
A.:
E
ko
n
o
mi
k
a
E
nerget
yk
i
w
m
o
delach
matemat
y
c
z
n
y
ch
z
c
z
a
s
em ciągł
y
m
.
W
y
da
w
nict
wo
Nau
kow
e PWN, War-
s
z
a
w
a 2017
.
[
4
]
B
artni
k
R.
,
B
artni
k
B
.
, Hn
y
diu
k
-Stefan
A.:
O
ptimum
I
nve
s
tment Strateg
y
in the
P
ow
er
I
ndu
s
tr
y.
M
athematical
M
o
del
s
.
W
y
da
w
nict
wo
Springer, Ne
w
Y
o
r
k
2016
.
[
5
]
B
artni
k
R.:
The
M
o
derni
z
ati
o
n P
o
tential
o
f
G
a
s
Turbine
s
in the C
o
al-
F
ired
P
ow
er
I
ndu
s
tr
y.
Thermal and
E
c
o
n
o
mic
E
ffectivene
ss
, W
y
da
w
nict
wo
Sprin-
ger, L
o
nd
o
n 2013
.
[
6
]
B
artni
k
R.
,
B
ur
y
n
Z
.
, Hn
y
diu
k
-Stefan
A.:
I
nve
s
tment Strateg
y
in Heating and
CHP
.
M
athematical
M
o
del
s
.
W
y
da
w
nict
wo
Springer, L
o
nd
o
n 2017
[
7
]
M
ichala
k
J
.:
M
et
o
d
y
o
cen
y
o
płacaln
o
ś
ci
wy
bran
y
ch in
w
e
s
t
y
cji energet
y
c
z
-
n
y
ch, W
y
da
w
nict
wo
P
o
litechni
k
i P
o
z
nań
s
k
iej, 2020
.
[
8
]
N
ow
a
k
W
.:
U
k
ład
y
p
o
ligenerac
y
jne d
o
s
ko
jar
z
o
nej pr
o
du
k
cji energii ele
k
-
tr
y
c
z
nej, ciepła i chł
o
du,
E
nerget
yk
a
Ro
z
pr
o
s
z
o
na, W
y
da
w
nict
wo
A
G
H,
nr 4,
s
.
63-70, 2021
.
[
9
]
Kalina J
.:
S
ko
jar
z
o
ne
wy
t
w
ar
z
anie ciepła,
z
imna i energii ele
k
tr
y
c
z
nej
w
s
y
s
temach tr
ó
jgenerac
y
jn
y
ch
a
s
pe
k
t
y
technic
z
ne i e
ko
n
o
mic
z
ne, K
o
ge-
neracja
w
energet
y
ce pr
z
em
y
s
ł
ow
ej i
ko
munalnej,
o
prac
ow
anie
I
n
s
t
y
tutu
Techni
k
i Cieplnej P
o
litechni
k
i Ślą
s
k
iej
w
G
li
w
icach,
s
.
225-244,
[
http
s
:
//
d
o
cpla
y
er
.
pl/4925097-S
ko
jar
z
o
ne-
wy
t
w
ar
z
anie-ciepla-
z
imna-i-energii-
ele
k
tr
y
c
z
nej-
w
-
s
y
s
temach-tr
o
jgenerac
y
jn
y
ch-a
s
pe
k
t
y
-technic
z
ne-
i-e
ko
n
o
mic
z
ne
.
html?utm_
s
o
urce
=
chatgpt
.
c
o
m
]
, d
o
s
tęp
:
5
.
05
.
2025 r
.
[
10
]
P
o
rtal
G
l
o
benergia
:
E
TS c
o
ra
z
dr
o
ż
s
z
e? Cen
y
upra
w
nień d
o
emi
s
ji
o
s
iągną
s
z
c
z
y
t
w
2030 r
ok
u,
[
http
s
:
//gl
o
benergia
.
pl/et
s
-c
o
ra
z
-dr
o
z
s
z
e-cen
y
-
upra
w
nien-d
o
-emi
s
ji-
o
s
iagna-
s
z
c
z
y
t-
w
-2030-r
ok
u/
]
, d
o
s
tęp
:
30
.
05
.
2025 r
.
[
11
]
P
o
rtal
E
nerget
yk
a24
:
Cen
y
upra
w
nień d
o
emi
s
ji C
O
m
o
gą
z
alic
z
y
ć
a
s
tr
o
-
n
o
mic
z
n
y
w
z
r
o
s
t
,
[
http
s
:
//energet
yk
a24
.
c
o
m/ele
k
tr
o
energet
yk
a/
w
iad
o
-
m
o
s
ci/cen
y
-upra
w
nien-d
o
-emi
s
ji-c
o
2-m
o
ga-
z
alic
z
y
c-
a
s
tr
o
n
o
mic
z
n
y
-
w
z
r
o
s
t
]
, d
o
s
tęp
:
30
.
05
.
2025 r
.
[
12
]
R
e
s
z
e
w
s
k
i S
.:
Trigeneracja r
o
z
pr
o
s
z
o
na
w
w
arun
k
ach
w
r
o
cła
w
s
k
ich,
I
n
s
tal
4/2025,
s
.
21-26,
D
O
I
10
.
36119/15
.
2025
.
4
.
2
[
13
]
Z
iembic
k
i P
.
,
B
erna
s
iń
s
k
i J
.
,
F
rancu
z
R.:
W
y
t
w
ar
z
anie chł
o
du
z
ciepła
s
ieci
o
-
w
eg
o
w
Z
iel
o
nej
G
ó
r
z
e,
I
n
s
tal 9/2016,
s
.
38-43
n
27
z
,
śr
2
z
,
śr
R
ys
.
15
.
W
a
r
t
o
śc
i
j
ed
no
stk
o
wyc
h
k
o
s
z
t
ó
w
p
r
o
d
u
kc
ji
c
h
ł
o
d
u
kw
u
ad
z
i
e
ga
z
o
-
w
o
-
ga
z
o
wy
m
z
t
u
r
b
o
e
ks
pa
n
de
r
em
be
z
r
ege
n
e
r
a
c
ji
c
i
ep
ł
a
z
z
i
ęb
i
a
rk
ą
c
i
ep
l
n
ą
ab
s
o
r
p
cy
j
n
ą
w
fun
kc
ji
t
empe
r
a
t
u
ry s
pa
li
n
d
o
l
o
t
o
wyc
h
d
o
t
u
r
b
i
n
y
ga
z
o
w
e
j
T
F
i
g
.
15
.
U
n
i
t
v
a
l
u
e
s
of
c
o
l
d
p
r
o
d
u
ct
i
on
c
o
sts k
i
n
a
ga
s
-
ga
s syst
em
w
i
t
h
a
t
u
r
b
o
e
x
pa
n
de
r
w
i
t
hou
t
h
ea
t r
ege
n
e
r
a
t
i
on
a
n
d
a
n
ab
s
o
r
p
t
i
on
h
ea
t c
h
il
-
l
e
r
a
s
a
fun
ct
i
on
of
t
h
e
ga
s t
u
r
b
i
n
e
i
n
l
e
t
e
x
h
a
u
st
ga
s t
empe
r
a
t
u
r
e
T
2
z
,
ś
2
z
,
ś
R
ys
.
16
.
Po
r
ó
w
n
a
n
i
e
w
a
r
t
o
śc
i
j
ed
no
stk
o
wyc
h
k
o
s
z
t
ó
w
p
r
o
d
u
kc
ji
c
h
ł
o
d
u
k
w
u
ad
z
i
e
ga
z
o
w
o
-
ga
z
o
wy
m
z
t
u
r
b
o
e
ks
pa
n
de
r
em
be
z
r
ege
n
e
r
a
c
ji
c
i
e
-
p
ł
a
z
z
i
ęb
i
a
r
k
ą
s
p
r
ę
ż
a
rk
o
w
ą
(
li
n
i
e
o
z
n
a
c
z
on
e
sy
mb
o
l
em
S
)
o
r
a
z
w
u
ad
z
i
e
ga
z
o
w
o
-
ga
z
o
wy
m
z
t
u
r
b
o
e
ks
pa
n
de
r
em
be
z
r
ege
n
e
r
a
c
ji
c
i
e
-
p
ł
a
z
z
i
ęb
i
a
r
k
ą
c
i
ep
l
n
ą
ab
s
o
r
p
cy
j
n
ą
(
li
n
i
e
o
z
n
a
c
z
on
e
sy
mb
o
l
em
C
)
w
fun
kc
ji
t
empe
r
a
t
u
r
y s
pa
li
n
d
o
l
o
t
o
wyc
h
d
o
t
u
r
b
i
n
y
ga
z
o
w
e
j
T
F
i
g
.
16
.
C
o
mpa
ri
s
on
of
t
h
e
un
i
t
v
a
l
u
e
s
of
c
o
l
d
p
r
o
d
u
ct
i
on
k
i
n
a
ga
s
-
ga
s
syst
em
w
i
t
h
a
t
u
r
b
o
e
x
pa
n
de
r w
i
t
hou
t
h
ea
t r
ege
n
e
r
a
t
i
on
w
i
t
h
a
c
o
mp
r
e
s
-
s
o
r
c
h
ill
e
r
(
li
n
e
s
ma
r
k
ed
w
i
t
h
t
h
e
sy
mb
o
l
S
)
a
n
d
i
n
a
ga
s
-
ga
s syst
em
w
i
t
h
a
t
u
r
b
o
e
x
pa
n
de
r w
i
t
hou
t
h
ea
t r
ege
n
e
r
a
t
i
on
w
i
t
h
a
n
ab
s
o
r
p
t
i
on
h
ea
t
c
h
ill
e
r
(
li
n
e
s
ma
r
k
ed
w
i
t
h
t
h
e
sy
mb
o
l
C
)
a
s
a
fun
ct
i
on
of
t
h
e
ga
s t
u
r
b
i
n
e
i
n
l
e
t
e
x
h
a
u
st
ga
s t
empe
r
a
t
u
r
e
T
2