548/2026in
s
tal
.
pc
z
.
pl
C
e
rty
f
i
k
a
c
j
a
b
u
d
y
n
k
ó
w/B
u
il
d
i
n
g
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
i
on
N
i
ed
o
sk
on
a
ł
o
śc
i
me
t
o
d
o
b
li
c
z
e
n
i
o
wyc
h
i
i
nfo
r
ma
cy
j
n
yc
h
św
i
ade
ctw c
h
a
r
a
kt
e
r
ystyk
i
e
n
e
r
ge
tyc
z
n
e
j
b
u
d
y
n
k
ó
w
I
mpe
r
f
e
ct
i
on
s
of
c
a
l
c
u
l
a
t
i
on
a
n
d
i
nfo
r
ma
t
i
on
me
t
ho
d
s
of
b
u
il
d
i
n
g
e
n
e
r
g
y
pe
r
fo
r
ma
n
c
e
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
e
s
Ł
UK
AS
Z
TR
Z
CIŃS
K
I
,
M
IC
H
AŁ T
U
RS
K
I
D
O
I
:
10
.
17512/
I
NST
AL.
2026
.
08
.
03
W
s
k
a
ź
ni
k
r
o
c
z
neg
o
z
ap
o
tr
z
eb
ow
ania na nie
o
dna
w
ialną energię pier
wo
tną
E
P pełni
w
p
o
l
s
k
im
s
y
s
temie
o
cen
y
ener-
get
y
c
z
nej bud
y
n
ków
fun
k
cję regulac
y
jną i inf
o
rmac
y
jną
.
Stan
ow
i
k
r
y
terium
z
g
o
dn
o
ś
ci
z
wy
maganiami
w
arun
ków
technic
z
n
y
ch
o
ra
z
gł
ów
n
y
parametr pre
z
ent
ow
an
y
w
ś
w
iadect
w
ie chara
k
ter
y
s
t
yk
i energet
y
c
z
nej
.
Ta
k
a
k
umulacja
fun
k
cji p
owo
duje napięcie met
o
d
o
l
o
gic
z
ne, p
o
nie
w
a
ż
E
P
o
pi
s
uje
o
bcią
ż
enie bud
y
n
k
u nie
o
dna
w
ialną energią pier-
wo
tną, lec
z
nie
z
a
w
s
z
e inf
o
rmuje u
ż
y
t
kow
ni
k
a
o
z
u
ż
y
ciu energii
ko
ńc
ow
ej,
ko
s
z
tach e
k
s
pl
o
atacji
o
ra
z
ko
mf
o
rcie
ciepln
y
m
.
Celem art
yk
ułu je
s
t
wyk
a
z
anie nied
o
s
ko
nał
o
ś
ci
o
becnej met
o
d
yk
i
o
cen
y
energet
y
c
z
nej bud
y
n
ków
o
ra
z
w
s
k
a
z
anie,
ż
e pr
o
je
k
t
ow
ane
z
mian
y
w
arun
ków
technic
z
n
y
ch
z
9 c
z
er
w
ca 2025 r
.
, mim
o
z
a
o
s
tr
z
enia c
z
ę
ś
ci
wy
ma-
gań, nie u
s
u
w
ają pr
o
blem
ów
z
w
ią
z
an
y
ch
z
ko
n
s
tru
k
cją
E
P,
o
ceną chł
o
d
z
enia,
o
ś
w
ietlenia i realnej e
k
s
pl
o
atacji
.
W bud
y
n
k
u mie
s
z
k
aln
y
m be
z
in
s
talacji chł
o
d
z
enia
s
k
ład
ow
a
E
PC m
o
ż
e
wy
n
o
s
ić
z
er
o
, a
s
k
ład
ow
a
o
ś
w
ietlenia
w
bud
ow
aneg
o
E
PL nie
w
pł
yw
a na
wy
ni
k.
W art
yk
ule pr
z
eanali
z
ow
an
o
d
w
a pr
z
yk
ład
y
o
blic
z
eni
ow
e
.
W pier
w
-
s
z
y
m bud
y
n
k
u
o
s
łabej chara
k
ter
y
s
t
y
ce cieplnej i
E
K
=
180
k
Wh/(m²·r
ok
) pr
z
y
o
gr
z
e
w
aniu ga
z
em
z
iemn
y
m u
z
y
s
k
ał
E
P
=
198,0
k
Wh/(m²·r
ok
)
.
P
o
pr
z
y
pi
s
aniu 80
%
bilan
s
u d
o
bi
o
ma
s
y
i 20
%
d
o
ga
z
u,
E
P
s
padł
o
d
o
68,4
k
Wh/(m²·r
ok
)
.
R
edu
k
cja
wy
ni
o
s
ła 129,6
k
Wh/(m²·r
ok
), c
z
y
li 65,5
%
, mim
o
bra
k
u p
o
pra
wy
i
z
o
lac
y
jn
o
ś
ci,
s
t
o
lar
k
i,
s
z
c
z
eln
o
ś
ci
i
z
ap
o
tr
z
eb
ow
ania na energię
ko
ńc
ow
ą
.
W drugim pr
z
yk
ład
z
ie bud
y
ne
k
o
E
P
=
70,0
k
Wh/(m²·r
ok
) p
o
z
a
s
t
o
s
ow
aniu
in
s
talacji f
o
t
owo
ltaic
z
nej u
z
y
s
k
ał
E
P
=
65,55
k
Wh/(m²·r
ok
), c
o
o
z
nac
z
a
s
pade
k
o
4,45
k
Wh/(m²·r
ok
), c
z
y
li 6,4
%
.
W
y
ni
k
a t
o
z
fa
k
tu,
ż
e
w
bud
y
n
k
ach mie
s
z
k
aln
y
ch energia ele
k
tr
y
c
z
na
z
u
ż
yw
ana pr
z
e
z
ur
z
ąd
z
enia d
o
m
ow
e i
o
ś
w
ie-
tlenie nie je
s
t u
w
z
ględniana
w
o
blic
z
eniach
ś
w
iadect
w
a
.
W
y
ni
k
i p
o
t
w
ierd
z
ają,
ż
e ni
s
k
i
E
P nie mu
s
i
o
z
nac
z
ać ni
s
k
ieg
o
z
u
ż
y
cia energii
ko
ńc
ow
ej ani
wy
s
ok
iej ja
ko
ś
ci u
ż
y
t
kow
ej bud
y
n
k
u
.
Ś
w
iadect
wo
p
ow
inn
o
b
y
ć u
z
upełniane
o
w
s
k
a
ź
-
ni
k
i r
y
z
yk
a pr
z
egr
z
e
w
ania,
z
ap
o
tr
z
eb
ow
ania na chł
o
d
z
enie, energii
ko
ńc
ow
ej i
s
cenariu
s
z
a e
k
s
pl
o
atacji
.
Sł
ow
a
k
luc
z
ow
e
:
ś
w
iadect
wo
chara
k
ter
y
s
t
yk
i energet
y
c
z
nej,
E
P, energia pier
wo
tna,
w
arun
k
i technic
z
ne,
chł
o
d
z
enie, pr
z
egr
z
e
w
anie, bi
o
ma
s
a,
o
pt
y
mali
z
acja f
o
rmalna,
w
art
o
ś
ć inf
o
rmac
y
jna
ś
w
iadect
w
a
The annual n
o
n-rene
w
able primar
y
energ
y
demand indicat
o
r
E
P perf
o
rm
s
b
o
th a regulat
o
r
y
and an inf
o
rmati
o
nal func-
ti
o
n in the P
o
li
s
h
s
y
s
tem f
o
r a
ss
e
ss
ing the energ
y
perf
o
rmance
o
f building
s
.
I
t i
s
a criteri
o
n f
o
r c
o
mpliance
w
ith the tech-
nical requirement
s
and the main parameter pre
s
ented in the energ
y
perf
o
rmance certificate
.
Thi
s
accumulati
o
n
o
f func-
ti
o
n
s
create
s
meth
o
d
o
l
o
gical ten
s
i
o
n, becau
s
e
E
P de
s
cribe
s
the building
s
burden in term
s
o
f n
o
n-rene
w
able primar
y
energ
y
, but it d
o
e
s
n
o
t al
w
a
y
s
inf
o
rm the u
s
er ab
o
ut final energ
y
c
o
n
s
umpti
o
n,
o
perating c
o
s
t
s
,
o
r thermal c
o
mf
o
rt
.
The aim
o
f the article i
s
t
o
dem
o
n
s
trate the imperfecti
o
n
s
o
f the current meth
o
d
o
l
o
g
y
f
o
r a
ss
e
ss
ing the energ
y
perf
o
r-
mance
o
f building
s
and t
o
indicate that the pr
o
p
o
s
ed amendment
s
t
o
the technical requirement
s
o
f 9 June 2025, de
s
pite
tightening
s
o
me requirement
s
, d
o
n
o
t eliminate the pr
o
blem
s
related t
o
the
s
tructure
o
f
E
P, the a
ss
e
ss
ment
o
f c
oo
ling,
lighting, and actual
o
perati
o
n
.
I
n a re
s
idential building
w
ith
o
ut a c
oo
ling
s
y
s
tem, the
E
PC c
o
mp
o
nent ma
y
be equal t
o
z
er
o
,
w
hile the built-in lighting c
o
mp
o
nent
E
PL d
o
e
s
n
o
t affect the re
s
ult
.
The article anal
y
s
e
s
t
wo
calculati
o
n e
x
ample
s
.
I
n
the fir
s
t e
x
ample, a building
w
ith p
oo
r thermal perf
o
rmance and
E
K
=
180
k
Wh/(m²·
y
ear), heated
w
ith natural ga
s
,
o
btained
E
P
=
198
.
0
k
Wh/(m²·
y
ear)
.
A
fter a
ss
igning 80
%
o
f the energ
y
balance t
o
bi
o
ma
ss
and 20
%
t
o
ga
s
,
E
P decrea
s
ed t
o
68
.
4
k
Wh/(m²·
y
ear)
.
The reducti
o
n am
o
unted t
o
129
.
6
k
Wh/(m²·
y
ear), i
.
e
.
65
.
5
%
, de
s
pite n
o
impr
o
vement in in
s
ulati
o
n,
w
ind
ow
s
and d
oo
r
s
, airtightne
ss
,
o
r final energ
y
demand
.
I
n the
s
ec
o
nd e
x
ample, a building
w
ith
E
P
=
70
.
0
k
Wh/(m²·
y
ear), after the applicati
o
n
o
f a ph
o
t
o
v
o
ltaic in
s
tallati
o
n,
o
btained
E
P
=
65
.
55
k
Wh/(m²·
y
ear),
w
hich mean
s
a decrea
s
e
o
f 4
.
45
k
Wh/(m²·
y
ear), i
.
e
.
6
.
4
%
.
Thi
s
re
s
ult
s
fr
o
m the fact that, in re
s
idential building
s
, the
electricit
y
u
s
ed b
y
h
o
u
s
eh
o
ld appliance
s
and lighting i
s
n
o
t included in the calculati
o
n
s
f
o
r the energ
y
perf
o
rmance
certificate
.
The re
s
ult
s
c
o
nfirm that a l
ow
E
P value d
o
e
s
n
o
t nece
ss
aril
y
indicate l
ow
final energ
y
c
o
n
s
umpti
o
n
o
r high
building perf
o
rmance in u
s
e
.
The energ
y
perf
o
rmance certificate
s
h
o
uld theref
o
re be
s
upplemented
w
ith indicat
o
r
s
o
f
o
verheating ri
s
k
, c
oo
ling demand, final energ
y
demand, and the
o
perati
o
nal
s
cenari
o.
Ke
ywo
rd
s
:
energ
y
perf
o
rmance certificate,
E
P, primar
y
energ
y
, technical requirement
s
, c
oo
ling,
o
verheating, bi
o
ma
ss
,
f
o
rmal
o
ptimi
z
ati
o
n, inf
o
rmati
o
nal value
o
f the certificate
Łu
k
a
s
z
Tr
z
ciń
s
k
i
O
R
C
I
D:
0000-0002-6064-2633,
A
ut
o
r
ko
re
s
p
o
ndenc
y
jn
y:
e-mail
:
tr
z
cin
s
k
ilu
k
a
s
z
1614
@
gmail
.
c
o
m,
M
ichał Tur
s
k
i
O
R
C
I
D:
0000-0002-4341-3062, W
y
d
z
iał
I
nfra
s
tru
k
tur
y
i Śr
o
d
ow
i
s
k
a, P
o
litechni
k
a C
z
ę
s
t
o
ch
ow
s
k
a, ul
.
D
ąbr
ow
s
k
ieg
o
73, 42-201 C
z
ę
s
t
o
ch
ow
a,
e-mail
:
michal
.
tur
s
k
i
@
pc
z
.
pl
D
ata zgło
s
zenia: 8.05.2026.
D
ata p
r
z
y
jęcia: 4.07.2026.
D
ata publi
k
acji: 26.08.2026.
55
in
s
tal
.
pc
z
.
pl
8/2026
W
p
r
o
w
ad
z
e
n
i
e
2
Ś
w
iadect
wo
chara
k
ter
y
s
t
yk
i energe-
t
y
c
z
nej bud
y
n
k
u je
s
t d
ok
umentem,
k
t
ó
r
y
ok
re
ś
la
w
iel
ko
ś
ć
z
ap
o
tr
z
eb
ow
ania na ener-
gię nie
z
będną d
o
z
a
s
p
oko
jenia p
o
tr
z
eb
z
w
ią
z
an
y
ch
z
u
ż
y
t
kow
aniem bud
y
n
k
u,
gł
ów
nie na p
o
tr
z
eb
y
o
gr
z
e
w
ania i
w
ent
y
-
lacji, pr
z
y
g
o
t
ow
ania ciepłej
wo
d
y
u
ż
y
t
ko
-
w
ej, chł
o
d
z
enia, a
w
pr
z
y
pad
k
u bud
y
n
ków
niemie
s
z
k
aln
y
ch r
ów
nie
ż
o
ś
w
ietlenia
[
1, 2
].
Z
g
o
dnie
z
o
b
ow
ią
z
ując
y
m
w
z
o
rem
ś
w
ia-
dect
w
a d
ok
ument pre
z
entuje międ
z
y
inn
y
mi
w
s
k
a
ź
ni
k
i
E
U,
E
K i
E
P, jedn
o
s
t
kow
ą
w
iel-
ko
ś
ć emi
s
ji C
O
o
ra
z
ud
z
iał
o
dna
w
ialn
y
ch
ź
r
ó
deł energii
w
r
o
c
z
n
y
m
z
ap
o
tr
z
eb
ow
aniu na energię
ko
ńc
ow
ą
[
1,
2
].
Ju
ż
s
am
z
a
k
re
s
inf
o
rmacji p
ok
a
z
uje,
ż
e
ś
w
iadect
wo
nie je
s
t pr
o
s
t
y
m
z
e
s
ta
w
ieniem
rachun
ków
z
a ener-gię, lec
z
u
s
tandar
y
z
ow
aną
o
ceną energe-t
y
c
z
ną
bud
y
n
k
u
s
p
o
r
z
ąd
z
aną
z
g
o
dnie
z
ok
re
ś
l
o
met
o
d
yk
ą
.
Z
nac
z
enie teg
o
d
ok
umentu je
s
t d
z
i
ś
i
s
t
o
tne, p
o
nie
w
a
ż
ś
w
ia-
dect
wo
fun
k
cj
o
nuje jedn
o
c
z
e
ś
nie
w
o
br
o
cie
pra
w
n
y
m, pr
o
je
k
t
owy
m i r
y
n
kowy
m
[
1, 3
].
Je
s
t
o
n
o
wy
magane pr
z
y
s
pr
z
eda
ż
y
, naj-
mie i u
z
y
s
k
aniu p
o
z
wo
lenia na u
ż
y
t
kow
a-
nie, a p
o
ś
redni
o
b
yw
a ta
k
ż
e tra
k
t
ow
ane
ja
ko
s
k
r
ó
c
o
n
y
o
pi
s
ja
ko
ś
ci energet
y
c
z
nej
o
bie
k
tu
.
Z
teg
o
p
owo
du
s
p
o
s
ó
b
ko
n
s
tru-
ow
ania
w
s
k
a
ź
ni
ków
w
ś
w
iadect
w
ie ma
z
nac
z
enie nie t
y
l
ko
f
o
rmalne, lec
z
ta
k
ż
e
p
o
z
na
w
c
z
e i e
ko
n
o
mic
z
ne
[
4
].
O
dbi
o
rca
d
ok
umentu
o
c
z
e
k
uje b
ow
iem nie t
y
le ab
s
-
tra
k
c
y
jnej
z
g
o
dn
o
ś
ci
z
o
becn
y
m trendem
energet
y
c
z
n
y
m, ile m
o
ż
li
w
ie
w
iar
y
g
o
dnej
o
dp
ow
ied
z
i na p
y
tanie, c
z
y
bud
y
ne
k
będ
z
ie tani
w
u
ż
y
t
kow
aniu,
o
dp
o
rn
y
na
pr
z
egr
z
e
w
anie i racj
o
naln
y
energet
y
c
z
nie
w
c
o
d
z
iennej e
k
s
pl
o
atacji
.
P
o
d
s
ta
wowy
pr
o
blem p
o
lega na t
y
m,
ż
e
ś
w
iadect
wo
chara
k
ter
y
s
t
yk
i energet
y
c
z
-
nej
o
ra
z
wy
magania
w
arun
ków
technic
z
-
n
y
ch
ko
r
z
y
s
tają
z
teg
o
s
ameg
o
centralneg
o
parametru, c
z
y
li
w
s
k
a
ź
ni
k
a
E
P
[
5,2
].
Ta
k
i
z
abieg p
o
r
z
ąd
k
uje
s
y
s
tem i upra
s
z
c
z
a
o
ce-
nę f
o
rmalną, lec
z
r
ów
n
o
c
z
e
ś
nie mie
s
z
a
d
w
ie r
ó
ż
ne l
o
gi
k
i
.
Pier
w
s
z
a l
o
gi
k
a je
s
t regu-
lac
y
jna i
s
łu
ż
y
eg
z
e
kwow
aniu p
o
lit
yk
i ener-
get
y
c
z
nej
o
ra
z
pr
o
m
ow
aniu
ok
re
ś
l
o
n
y
ch
techn
o
l
o
gii i n
o
ś
ni
ków
energii
.
D
ruga l
o
gi
k
a
je
s
t inf
o
rmac
y
jna i p
ow
inna
o
dp
ow
iadać
na p
y
tanie, ja
k
bud
y
ne
k
będ
z
ie
s
ię
z
ach
o
-
wyw
ał
w
pra
k
t
y
ce
.
Wła
ś
nie na
s
t
yk
u t
y
ch
d
wó
ch fun
k
cji p
o
ja
w
iają
s
ię naj
w
a
ż
niej
s
z
e
nied
o
s
ko
nał
o
ś
ci
o
becneg
o
m
o
delu
.
Pr
o
blemat
yk
a
o
granic
z
eń met
o
d
yk
i
wy
z
nac
z
ania chara
k
ter
y
s
t
yk
i energet
y
c
z
nej
bud
y
n
ków
b
y
ła p
o
dejm
ow
ana r
ów
nie
ż
w
p
o
l
s
k
iej literatur
z
e bran
ż
owo
-nau
kow
ej
.
K
o
c
z
erg
o
i Niem
y
j
s
k
i
[
6
]
w
s
k
a
z
ali,
ż
e m
o
ż
-
li
wo
ś
ć
s
pełnienia
wy
magań WT2021
w
z
a
k
re
s
ie
w
s
k
a
ź
ni
k
a
E
P je
s
t
s
ilnie u
z
ale
ż
-
ni
o
na
o
d
z
a
s
t
o
s
ow
aneg
o
ź
r
ó
dła ciepła,
r
o
d
z
aju n
o
ś
ni
k
a energii
o
ra
z
w
art
o
ś
ci
i
w
s
p
ó
łc
z
y
nni
k
a na
k
ładu nie
o
dna
w
ialnej
energii pier
wo
tnej
w.
O
z
nac
z
a t
o
,
ż
e
wy
ni
k
E
P nie
z
ale
ż
y
wy
łąc
z
nie
o
d ja
ko
ś
ci energe-
t
y
c
z
nej
o
bud
owy
bud
y
n
k
u, lec
z
ta
k
ż
e
o
d
f
o
rmalnie pr
z
y
jęteg
o
s
p
o
s
o
bu
z
a
s
ilania
bud
y
n
k
u energią
.
Ner i S
z
ulg
ow
s
k
a-
Z
gr
z
yw
a
[
7
]
wyk
a
z
ał
y
nat
o
mia
s
t,
ż
e
w
ar-
t
o
ś
ć
w
s
k
a
ź
ni
k
a
E
P m
o
ż
e i
s
t
o
tnie
z
mieniać
s
ię
w
z
ale
ż
n
o
ś
ci
o
d pr
z
y
jęt
y
ch dan
y
ch
k
li-
mat
y
c
z
n
y
ch
o
ra
z
met
o
d
y
wy
z
nac
z
ania
s
e
z
o
n
ow
ej efe
k
t
yw
n
o
ś
ci
p
o
mp
y
ciepła SC
O
P
.
W anali
z
ow
an
y
m
bud
y
n
k
u jedn
o
r
o
-d
z
inn
y
m
z
a
s
t
o
s
ow
anie
n
ow
s
z
y
ch dan
y
ch
k
limat
y
c
z
n
y
ch
p
owo
d
ow
ał
o
z
mniej
s
z
enie
z
ap
o
tr
z
eb
ow
ania na energię u
ż
y
t
kow
ą d
o
o
gr
z
e
w
ania i
w
ent
y
lacji
o
2,9-18,8
%
,
a r
ó
ż
nica
w
art
o
ś
ci SC
O
P
w
z
ględem
w
art
o
-
ś
ci re
ko
mend
ow
an
y
ch
w
met
o
d
o
l
o
gii m
o
gła
s
ięgać 54
%
.
W
s
k
a
z
ane prace p
o
t
w
ierd
z
ają
w
ięc,
ż
e
k
raj
ow
a literatura r
ów
nie
ż
z
w
raca
u
w
agę na du
ż
ą
w
ra
ż
li
wo
ś
ć
w
s
k
a
ź
ni
k
a
E
P na
pr
z
y
jęte
z
ał
o
ż
enia
o
blic
z
eni
ow
e, parametr
y
ź
r
ó
dła energii
o
ra
z
dane
w
ej
ś
ci
ow
e, c
o
o
granic
z
a jeg
o
w
art
o
ś
ć ja
ko
jedn
o
z
nac
z
nej
inf
o
rmacji
o
r
z
ec
z
yw
i
s
tej chara
k
ter
y
s
t
y
ce
u
ż
y
t
kow
ej bud
y
n
k
u
.
Wsk
a
ź
n
i
k
EP
j
a
k
o
n
a
r
z
ęd
z
i
e
r
eg
u
l
a
cy
j
n
e
,
a
n
i
e
pe
ł
n
a
i
nfo
r
ma
c
j
a
o
b
u
d
y
n
k
u
W
o
b
ow
ią
z
ując
y
ch
w
arun
k
ach tech-
nic
z
n
y
ch ma
k
s
y
malną
w
art
o
ś
ć
w
s
k
a
ź
ni
k
a
r
o
c
z
neg
o
z
ap
o
tr
z
eb
ow
ania na nie
o
dna-
w
ialną energię pier
wo
tną
E
P
o
blic
z
a
s
ię
w
edług
w
z
o
ru
[
5
]:
E
P
=
E
PH
+
W
+
E
PC
+
E
PL
gd
z
ie
:
E
P cał
kow
it
y
w
s
k
a
ź
ni
k
r
o
c
z
neg
o
z
ap
o
-
tr
z
eb
ow
ania na nie
o
dna
w
ialną energię
pier
wo
tną;
E
PH
+
W c
z
ą
s
t
kow
a ma
k
s
y
malna
w
ar-
t
o
ś
ć
w
s
k
a
ź
ni
k
a
E
P na p
o
tr
z
eb
y
o
gr
z
e
w
ani,
w
ent
y
lacji
o
ra
z
pr
z
y
g
o
t
ow
ania ciepłej
wo
d
y
u
ż
y
t
kow
ej;
E
PC c
z
ą
s
t
kow
a
w
art
o
ś
ć
w
s
k
a
ź
ni
k
a
E
P na
p
o
tr
z
eb
y
chł
o
d
z
enia;
E
PL c
z
ą
s
t
kow
a
w
art
o
ś
ć
w
s
k
a
ź
ni
k
a
E
P na
p
o
tr
z
eb
y
o
ś
w
ietlenia
w
bud
ow
aneg
o.
Ta
s
ama
ko
n
s
tru
k
cja
z
o
s
tała utr
z
y
mana
w
pr
o
je
k
cie r
o
z
p
o
r
z
ąd
z
enia
z
9 c
z
er
w
ca
2025 r
.
[
8
].
O
z
nac
z
a t
o
,
ż
e
z
ar
ów
n
o
o
becn
y
s
y
s
tem, ja
k
i pr
o
je
k
t
ow
ane
z
mian
y
nadal tra
k
tują
w
s
k
a
ź
ni
k
E
P ja
ko
s
umę
c
z
ę
ś
ci
o
dn
o
s
z
ąc
y
ch
s
ię d
o
o
gr
z
e
w
ania,
w
ent
y
lacji i pr
z
y
g
o
t
ow
ania ciepłej
wo
d
y
u
ż
y
t
kow
ej
o
ra
z
d
o
dat
ków
d
o
t
y
c
z
ąc
y
ch
chł
o
d
z
enia i
o
ś
w
ietlenia
.
Sam
s
chemat
o
blic
z
eni
owy
nie
z
o
s
tał
w
ięc pr
z
ebud
o
-
w
an
y
, mim
o
ż
e pr
o
je
k
t
w
pr
ow
ad
z
a n
ow
e
wy
magania ja
ko
ś
ci
ow
e
o
ra
z
z
a
o
s
tr
z
a
c
z
ę
ś
ć pr
o
g
ów
lic
z
b
owy
ch
.
Na p
o
z
i
o
mie
p
o
lit
yk
i energet
y
c
z
nej ta
k
i m
o
del je
s
t
z
r
o
-
i
i
z
umiał
y.
W
s
k
a
ź
ni
k
E
P nie
o
pi
s
uje
wy
łąc
z
-
nie il
o
ś
ci energii d
o
s
tarc
z
anej d
o
bud
y
n
k
u,
lec
z
u
w
z
ględnia r
ów
nie
ż
na
k
ład nie
o
dna-
w
ialnej energii pier
wo
tnej
z
w
z
an
y
z
r
o
d
z
ajem n
o
ś
ni
k
a energii
.
T
o
w
ła
ś
nie
dlateg
o
ten
s
am bud
y
ne
k
m
o
ż
e u
z
y
s
k
ać
inną
w
art
o
ś
ć
E
P pr
z
y
t
y
m
s
am
y
m
z
ap
o
-
tr
z
eb
ow
aniu u
ż
y
t
kowy
m lub pr
z
y
p
o
d
o
b-
nej energii
ko
ńc
ow
ej, je
ż
eli
z
mieni
s
ię
ź
r
ó
-
dł
o
z
a
s
ilania
.
W met
o
d
o
l
o
gii
z
2023 r
.
dla
bi
o
ma
s
y
pr
z
y
jęt
o
w
i
=
0,20, dla ga
z
u
z
iemneg
o
w
=
1,10, a dla energii ele
k
-
tr
y
c
z
nej
z
s
ieci ele
k
tr
o
energet
y
c
z
nej
w
=
2,50
[
2
].
Z
pun
k
tu
w
id
z
enia p
o
lit
yk
i
k
limat
y
c
z
nej
o
z
nac
z
a t
o
premi
ow
anie
n
o
ś
ni
ków
ko
r
z
y
s
tniej
s
z
y
ch
s
y
s
tem
owo.
Z
pun
k
tu
w
id
z
enia u
ż
y
t
kow
ni
k
a
ko
ńc
ow
e-
g
o
pr
ow
ad
z
i t
o
jedna
k
d
o
s
y
tuacji,
w
k
t
ó
-
rej ni
s
k
i
E
P nie mu
s
i
o
z
nac
z
ać r
ów
nie
ni
s
k
ieg
o
z
u
ż
y
cia energii
ko
ńc
ow
ej ani
ni
s
k
ieg
o
rachun
k
u
z
a e
k
s
pl
o
atację
.
T
o
r
o
z
r
ó
ż
nienie je
s
t
k
luc
z
ow
e, p
o
nie-
w
a
ż
w
pra
k
t
y
ce pr
o
je
k
t
ow
ej i r
y
n
kow
ej
bard
z
o
c
z
ę
s
t
o
d
o
ch
o
d
z
i d
o
ut
o
ż
s
amienia
ni
s
k
ieg
o
E
P
z
o
g
ó
lną
energ
oo
s
z
c
z
ędn
o
-
ś
cią
bud
y
n
k
u
.
Ta
k
ie upr
o
s
z
c
z
enie je
s
t
c
z
ę
ś
ci
owo
pra
w
d
z
i
w
e, ale niepełne
.
E
P d
o
br
z
e
o
pi
s
uje bud
y
ne
k
ja
ko
element
s
y
s
temu energet
y
c
z
neg
o
i nar
z
ęd
z
ie reali-
z
acji cel
ów
ś
r
o
d
ow
i
s
kowy
ch, lec
z
z
nac
z
-
nie
s
łabiej
o
pi
s
uje bud
y
ne
k
ja
ko
pr
o
du
k
t
u
ż
y
t
kowy
o
cenian
y
pr
z
e
z
pr
z
y
s
z
łeg
o
mie
s
z
k
ańca
[
9, 10-12
].
Wła
ś
nie dlateg
o
bud
y
ne
k
m
o
ż
e bard
z
o
d
o
br
z
e
wy
padać
w
l
o
gice regulac
y
jnej, a
z
nac
z
nie
s
łabiej
w
l
o
gice c
o
d
z
ienneg
o
u
ż
y
t
kow
ania
.
D
la lep
s
z
eg
o
z
o
bra
z
ow
ania
z
ale
ż
n
o
-
ś
ci międ
z
y
energią u
ż
y
t
kow
ą, energią
ko
ńc
ow
ą i energią pier
wo
tną na r
y
s
un
k
u
1 pr
z
ed
s
ta
w
i
o
n
o
upr
o
s
z
c
z
o
n
y
s
chemat
pr
z
ej
ś
cia
o
d
w
arun
w
u
ż
y
t
kow
ania
bud
y
n
k
u d
o
w
s
k
a
ź
ni
k
a
E
P
.
Celem art
yk
ułu je
s
t
wyk
a
z
anie nied
o
-
s
ko
nał
o
ś
ci
o
becneg
o
s
p
o
s
o
bu
wyko
r
z
y
-
s
t
yw
ania
w
s
k
a
ź
ni
k
a
E
P
w
ś
w
iadect
w
ach
chara
k
ter
y
s
t
yk
i energet
y
c
z
nej
o
ra
z
w
o
ce-
nie
z
g
o
dn
o
ś
ci bud
y
n
ków
z
wy
maganiami
technic
z
n
y
mi
.
A
nali
z
a
ko
ncentruje
s
ię na
t
y
ch elementach met
o
d
yk
i,
k
t
ó
re m
o
gą
pr
ow
ad
z
ić d
o
r
o
z
bie
ż
n
o
ś
ci międ
z
y
f
o
r-
maln
y
m
wy
ni
k
iem
o
blic
z
eni
owy
m a r
z
e-
c
z
yw
i
s
tą ja
ko
ś
cią e
k
s
pl
o
atac
y
jną bud
y
n-
k
u
.
A
s
pe
k
t n
owo
ś
ci prac
y
p
o
lega na
z
e
s
ta
w
ieniu
o
becnej
ko
n
s
tru
k
cji
w
s
k
a
ź
ni
k
a
E
P
z
k
ierun
k
iem pr
o
je
k
t
ow
an
y
ch
z
mian
regulac
y
jn
y
ch
o
ra
z
wyk
a
z
aniu,
ż
e
s
am
o
z
a
o
s
tr
z
enie
wy
magań lic
z
b
owy
ch nie u
s
u-
w
a p
o
d
s
ta
wowy
ch pr
o
blem
ów
met
o
d
y
c
z
-
n
y
ch
.
O
z
nac
z
a t
o
,
ż
e na
w
et p
o
z
mianie
pr
z
epi
s
ów
m
o
ż
li
w
e będ
z
ie utr
z
y
manie
r
o
z
bie
ż
n
o
ś
ci międ
z
y
f
o
rmalną
o
ceną ener-
get
y
c
z
ną bud
y
n
k
u, a jeg
o
r
z
ec
z
yw
i
s
tą
energ
o
chł
o
nn
o
ś
cią,
ko
mf
o
rtem letnim
i pra
w
d
o
p
o
d
o
bn
y
m
s
p
o
s
o
bem u
ż
y
t
kow
a-
nia in
s
talacji
.
C
e
r
ty
f
i
k
a
c
j
a
b
u
d
y
n
k
ów
K
on
st
r
u
kcy
j
n
e
o
g
r
a
n
i
c
z
e
n
i
a
ceg
o
s
d
o
pr
z
egr
z
e
w
ania
.
T
o
bard
z
o
o
be
c
n
eg
o
m
o
de
l
u
EP
w
a
ż
n
y
argument met
o
d
o
l
o
gic
z
n
y.
P
ok
a
z
uje
o
n,
ż
e na
w
et u
s
ta
wo
da
w
ca d
o
s
tr
z
ega r
o
z
-
Naj
w
a
ż
niej
s
z
a
w
ada
ko
n
s
tru
k
c
y
jna d
z
iał międ
z
y
s
pełnieniem pr
o
gu
E
P a r
z
e-
d
o
t
y
c
z
y
chł
o
d
z
enia
.
Warun
k
i technic
z
ne c
z
yw
i
s
t
y
m pr
o
blemem
ko
mf
o
rtu cieplneg
o
pr
z
e
w
idują,
ż
e dla bud
y
n
ków
mie
s
z
k
al-
w
ok
re
s
ie letnim
[
8, 13-15
].
n
y
ch c
z
ą
s
t
kow
a
w
art
o
ś
ć
w
s
k
a
ź
ni
k
a
E
P na
p
o
tr
z
eb
y
chł
o
d
z
enia je
s
t u
w
z
ględniana
S
t
a
n
da
ry
z
a
c
j
a
o
b
li
c
z
e
ń
wy
łąc
z
nie
w
ted
y
, gd
y
bud
y
ne
k
ma in
s
tala-
i
o
g
r
a
n
i
c
z
on
a
w
i
a
r
y
g
o
d
no
ść
cję chł
o
d
z
enia
[
5
].
W pr
z
eci
w
n
y
m
e
ks
p
l
o
a
t
a
cy
j
n
a
św
i
ade
ctw
a
pr
z
y
pad
k
u
E
PC pr
z
y
jmuje
w
art
o
ś
ć
0
k
Wh/(m
2
r
ok
)
[
5, 8
].
Pr
o
je
k
t
z
9 c
z
er
w
-
D
rugim
z
a
s
adnic
z
y
m
ź
r
ó
dłem nied
o
-
ca 2025 r
.
utr
z
y
muje d
ok
ładnie tę
s
amą
s
ko
nał
o
ś
ci je
s
t
s
ama natura met
o
d
y
o
blic
z
e-
z
a
s
adę
[
8
].
O
z
nac
z
a t
o
,
ż
e f
o
rmaln
y
wy
ni
k
ni
ow
ej
.
Z
g
o
dnie
z
o
bja
ś
nieniami d
o
w
z
o
ru
E
P m
o
ż
e cał
kow
icie p
o
mijać pr
o
blem
ś
w
iadect
w
a
w
art
o
ś
ci
o
blic
z
eni
ow
ej r
o
c
z
nej
z
ap
o
tr
z
eb
ow
ania na chł
ó
d bud
y
n
k
u, je
ż
e- il
o
ś
ci
z
u
ż
yw
aneg
o
n
o
ś
ni
k
a energii lub ener-
li na etapie pr
o
je
k
tu nie u
w
z
ględni
o
n
o
gii nie p
o
z
w
alają
w
ni
o
s
kow
ać
o
r
z
ec
z
yw
i-
w
nim
s
y
s
temu chł
o
d
z
enia
.
s
t
y
m
z
u
ż
y
ciu energii
w
bud
y
n
k
u, p
o
nie
w
a
ż
A
nal
o
gic
z
na lu
k
a d
o
t
y
c
z
y
o
ś
w
ietlenia mają chara
k
ter pr
z
y
bli
ż
o
n
y
[
2
].
W tej
s
amej
wbudowanego
[
5, 8
].
W obowiązując
y
ch WT met
o
d
o
l
o
gii
w
s
k
a
z
an
o
,
ż
e r
o
c
z
ne
z
ap
o
-
dla bud
y
n
ków
mie
s
z
k
aln
y
ch jedn
o
r
o
d
z
in- tr
z
eb
ow
anie na energię
ko
ńc
ow
ą
ok
re
ś
la
n
y
ch i
w
iel
o
r
o
d
z
inn
y
ch pr
z
y
jęt
o
E
PL
=
0
.
il
o
ś
ć energii,
k
t
ó
ra p
ow
inna b
y
ć d
o
s
tarc
z
o
-Tę
s
amą
z
a
s
adę utr
z
y
muje pr
o
je
k
t
z
2025 r
.
na d
o
bud
y
n
k
u pr
z
y
s
tandard
owy
m lub fa
k
-W
re
z
ultacie bud
y
ne
k
mie
s
z
k
aln
y
je
s
t
o
ce- t
y
c
z
n
y
m
s
p
o
s
o
bie u
ż
y
t
kow
ania, pr
z
y
nian
y
pr
z
e
z
E
P pr
z
ede
w
s
z
y
s
t
k
im pr
z
e
z
u
w
z
ględnieniu
s
trat
s
y
s
tem
owy
ch
.
O
z
nac
z
a
pr
y
z
mat
o
gr
z
e
w
ania,
w
ent
y
lacji i pr
z
y
g
o
- t
o
,
ż
e
ś
w
iadect
wo
je
s
t
z
natur
y
r
z
ec
z
y
t
ow
ania ciepłej
wo
d
y
u
ż
y
t
kow
ej, nat
o
mia
s
t d
ok
umentem referenc
y
jn
y
m, a nie
o
d
w
z
o
-
c
z
ę
ś
ć energii ele
k
tr
y
c
z
nej p
o
z
o
s
taje p
o
z
a r
ow
aniem ind
yw
idualneg
o
s
p
o
s
o
bu e
k
s
pl
o
-
z
a
s
adnic
z
y
m
ko
muni
k
atem
w
s
k
a
ź
ni
k
a
[
8
].
atacji
[
2, 12, 16
].
Z
f
o
rmalneg
o
pun
k
tu
w
id
z
enia je
s
t t
o
T
o
r
o
z
r
ó
ż
nienie ma
o
gr
o
mne
z
nac
z
e-
l
o
gic
z
ne, p
o
nie
w
a
ż
pr
z
epi
s
y
z
o
s
tał
y
ta
k
nie pra
k
t
y
c
z
ne
.
M
ie
s
z
k
ańc
y
r
ó
ż
nią
s
ię
s
ko
n
s
tru
ow
ane
.
Z
inf
o
rmac
y
jneg
o
pun
k
tu lic
z
bą d
o
m
ow
ni
ków
, temperaturą prefer
o
-
w
id
z
enia je
s
t t
o
jedna
k
o
bra
z
niepełn
y.
w
aną
z
imą,
s
p
o
s
o
bem pr
z
e
w
ietr
z
ania,
Wart
o
pr
z
y
t
y
m
z
au
w
a
ż
y
ć,
ż
e
s
am pr
o
-
s
t
o
s
ow
aniem
o
s
ł
o
n pr
z
eci
w
s
ł
o
nec
z
n
y
ch,
je
k
t WT
z
2025 r
.
p
o
ś
redni
o
p
o
t
w
ierd
z
a i
s
t- inten
s
yw
n
o
ś
cią pr
z
y
g
o
t
ow
ania ciepłej
nienie teg
o
pr
o
blemu, p
o
nie
w
a
ż
o
b
ok
wo
d
y
,
s
p
o
s
o
bem u
ż
y
t
kow
ania ur
z
ąd
z
eń
utr
z
y
mania tej
s
amej
ko
n
s
tru
k
cji
E
P
w
pr
o
- ele
k
tr
y
c
z
n
y
ch
o
ra
z
g
o
t
owo
ś
cią d
o
o
b
s
ługi
w
ad
z
a r
ów
nie
ż
o
b
ow
ią
z
e
k
o
granic
z
enia
ź
r
ó
deł
wy
magając
y
ch regularnej prac
y
r
y
z
yk
a pr
z
egr
z
e
w
ania bud
y
n
k
u
w
ok
re
s
ie ręc
z
nej
[
17-21
].
Ś
w
iadect
wo
z
ko
niec
z
n
o
-
letnim
[
8, 13
].
G
d
y
b
y
s
am
w
s
k
a
ź
ni
k
E
P
ś
ci p
o
mija ten p
o
z
i
o
m
z
r
ó
ż
nic
ow
ania,
w
wy
s
tarc
z
ając
y
m
s
t
o
pniu
o
pi
s
yw
ał ja
ko
ś
ć p
o
nie
w
a
ż
mu
s
i
z
ach
ow
ać p
o
r
ów
n
yw
al-
bud
y
n
k
u r
ów
nie
ż
w
s
e
z
o
nie letnim, nie n
o
ś
ć międ
z
y
bud
y
n
k
ami
.
Pr
o
blem nie
b
y
ł
o
b
y
p
o
tr
z
eb
y
w
pr
ow
ad
z
ania d
o
dat
ko
- p
o
lega
w
c na t
y
m,
ż
e met
o
da je
s
t
w
eg
o
wy
magania ja
ko
ś
ci
ow
eg
o
o
dn
o
s
z
ą- błędna, lec
z
na t
y
m,
ż
e jej
wy
ni
k
b
yw
a
o
dc
z
y
t
yw
an
y
ja
ko
bard
z
iej
ż
y
ci
owy”
, ni
ż
je
s
t
w
r
z
ec
z
yw
i
s
t
o
ś
ci
[
17, 19, 16
].
Je
s
z
c
z
e
wy
ra
ź
niej
w
idać t
o
pr
z
y
energii
u
ż
y
t
kow
ej
.
O
bja
ś
nienia d
o
ś
w
iadect
w
a
w
s
k
a
z
ują,
ż
e
w
pr
z
y
pad
k
u
o
gr
z
e
w
ania
energia u
ż
y
t
kow
a je
s
t energią pr
z
en
o
s
z
o
ną
z
bud
y
n
k
u d
o
o
t
o
c
z
enia pr
z
e
z
pr
z
eni
k
anie
i
w
ent
y
lację, p
o
mniej
s
z
o
ną
o
z
y
s
k
i ciepła,
a ni
s
k
ie
w
art
o
ś
ci
s
y
gnali
z
ują międ
z
y
inn
y
mi
o
pt
y
malne
z
ar
z
ąd
z
anie
z
y
s
k
ami
s
ł
o
nec
z
-
n
y
mi
.
Ten
z
api
s
je
s
t
z
pun
k
tu
w
id
z
enia fi
z
yk
i
bud
ow
li p
o
pra
w
n
y
, ale
w
pra
k
t
y
ce
o
t
w
iera
p
o
le d
o
bard
z
o
s
ele
k
t
yw
nej
o
pt
y
mali
z
acji
pr
o
je
k
tu p
o
d
wy
ni
k
o
blic
z
eni
owy
[
5, 13
].
Je
ż
eli m
o
ż
na p
o
pra
w
ić bilan
s
z
im
owy
p
o
pr
z
e
z
z
w
ię
k
s
z
enie
z
y
s
ków
s
ł
o
nec
z
n
y
ch,
a jedn
o
c
z
e
ś
nie nie p
o
nie
ś
ć pełn
y
ch
ko
n
s
e-
kw
encji letnich
w
wy
ni
k
u
E
P, t
o
m
o
del
z
ac
z
y
na premi
ow
ać r
o
z
w
ią
z
ania
ko
r
z
y
s
t-
ne, lec
z
nie
ko
niec
z
nie najbard
z
iej
racj
o
nalne
w
ujęciu cał
o
r
o
c
z
n
y
m
[
15,
22-24
].
P
r
a
ktyk
i
fo
r
ma
l
n
e
j
o
p
ty
ma
li
z
a
c
ji
wy
n
i
k
u
EP
W t
y
m miej
s
cu nale
ż
y
pr
z
ej
ś
ć
o
d
o
g
ó
l-
nej
k
r
y
t
yk
i m
o
delu d
o
mechani
z
m
ów
,
k
t
ó
re
w
pra
k
t
y
ce pr
o
je
k
t
ow
ej m
o
gą pr
ow
ad
z
ić
d
o
wy
ni
k
u
lep
s
z
eg
o
na papier
z
e
ni
ż
w
r
z
ec
z
yw
i
s
tej e
k
s
pl
o
atacji
.
Nie ch
o
d
z
i tu
ko
niec
z
nie
o
fał
s
z
ow
anie
ś
w
iadect
w
ani
o
d
z
iałanie
s
pr
z
ec
z
ne
z
literaln
y
m br
z
mie-
niem pr
z
epi
s
ów.
Ch
o
d
z
i rac
z
ej
o
pra
k
t
yk
i
f
o
rmalnej
o
pt
y
mali
z
acji,
k
t
ó
re
wyko
r
z
y
s
tują
ko
n
s
tru
k
cję met
o
d
y
o
blic
z
eni
ow
ej d
o
o
s
ią-
gnięcia
ko
r
z
y
s
tniej
s
z
eg
o
wy
ni
k
u
E
P, na
w
et
je
ż
eli pr
z
y
jęte
z
ał
o
ż
enia
s
ą mał
o
repre
z
en-
tat
yw
ne dla p
ó
ź
niej
s
z
eg
o
u
ż
y
t
kow
ania
bud
y
n
k
u
[
17, 19, 20
].
M
a
ksy
ma
li
z
a
c
j
a
z
ysk
ó
w
on
e
c
z
n
yc
h
i
j
ed
no
c
z
e
s
n
e
p
o
m
i
n
i
ę
c
i
e
c
h
ł
o
d
z
e
n
i
a
Jedn
y
m
z
najbard
z
iej c
z
y
teln
y
ch pr
z
y
-
k
ład
ów
je
s
t pr
o
je
k
t
ow
anie bard
z
o
du
ż
y
ch
pr
z
e
s
z
k
leń ele
w
acji p
o
łudni
ow
ej
w
celu
o
bni
ż
enia
z
ap
o
tr
z
eb
ow
ania na ciepł
o
w
m
o
delu
o
blic
z
eni
owy
m
.
S
ko
r
o
energia
u
ż
y
t
kow
a dla
o
gr
z
e
w
ania je
s
t p
o
mniej
s
z
a-
na
o
z
y
s
k
i ciepła, a
o
bja
ś
nienia met
o
d
o
l
o
-
gic
z
ne
w
pr
o
s
t
w
s
k
a
z
ują na
z
nac
z
enie
z
ar
z
ąd
z
ania
z
y
s
k
ami
s
ł
o
nec
z
n
y
mi, t
o
z
w
ię
k
s
z
enie
z
y
s
ków
s
ł
o
nec
z
n
y
ch
w
s
e
z
o
nie
gr
z
e
w
c
z
y
m m
o
ż
e p
o
pra
w
iać
wy
ni
k
ener-
get
y
c
z
n
y
bud
y
n
k
u
w
o
blic
z
eniach
[
2
].
F
o
rmalnie je
s
t t
o
z
g
o
dne
z
l
o
gi
k
ą m
o
delu
.
Pr
o
blem p
o
lega na t
y
m,
ż
e ten
s
am
z
abieg
pr
o
je
k
t
owy
m
o
ż
e
wywo
łać bard
z
o
s
iln
y
w
z
r
o
s
t
z
y
s
ków
ciepła
w
s
e
z
o
nie letnim
[
13-15, 23, 24
].
Je
ż
eli jedna
k
w
ta
k
im bud
y
n
k
u nie
z
o
s
tanie
z
apr
o
je
k
t
ow
ana in
s
talacja chł
o
-
d
z
enia, t
o
z
g
o
dnie
z
o
b
ow
ią
z
ując
y
mi WT
Ry
s
.
1
.
Z
ale
ż
n
o
ś
ć międ
z
y
energią u
ż
y
t
kow
ą
E
U, energią
ko
ńc
ow
ą
E
K i energią pier
wo
tną
E
P
w
o
cenie chara
k
ter
y
s
t
yk
i energet
y
c
z
nej bud
y
n
k
u
F
ig
.
1
.
R
elati
o
n
s
hip bet
w
een u
s
eful energ
y
(
E
U
)
, final energ
y
(
E
K
)
, and primar
y
energ
y
(
E
P
)
in the a
ss
e
ss
ment
o
f a building
s
energ
y
perf
o
rmance
568/2026in
s
tal
.
pc
z
.
pl
C
57
in
s
tal
.
pc
z
.
pl
8/2026
o
ra
z
pr
o
je
k
tem WT
z
2025 r
.
s
k
ład
ow
a
E
PC pr
z
y
jmuje
w
art
o
ś
ć
z
er
o
[
5, 8
].
O
z
nac
z
a t
o
,
ż
e bud
y
ne
k
m
o
ż
e
z
y
s
k
ać
w
o
blic
z
eniach d
z
k
i
z
im
owy
m
z
y
s
ko
m
s
ł
o
nec
z
n
y
m, a nie utracić nic
w
lic
z
b
owy
m
wy
ni
k
u
E
P
z
t
y
tułu pr
z
y
s
z
łeg
o
, pra
w
d
o
p
o
-
d
o
bneg
o
pr
z
egr
z
e
w
ania latem
.
W
ko
n
s
e-
kw
encji m
o
ż
li
wy
je
s
t bud
y
ne
k
,
k
t
ó
r
y
f
o
rmal-
nie
s
pełnia
wy
magania, lec
z
jeg
o
d
o
bra
o
cena
wy
ni
k
a t
y
l
ko
z
teg
o
,
ż
e m
o
del
s
ilniej
nagrad
z
a
z
y
s
k
i
w
s
e
z
o
nie gr
z
e
w
c
z
y
m ni
ż
k
ar
z
e
z
a letnie
ko
n
s
e
kw
encje pr
z
y
bra
k
u
a
k
t
yw
neg
o
chł
o
d
z
enia
.
Ta
k
ie r
o
z
w
ią
z
anie
m
o
ż
e
w
ięc pr
ow
ad
z
ić d
o
p
o
z
o
rnej p
o
pra-
wy
chara
k
ter
y
s
t
yk
i energet
y
c
z
nej be
z
r
z
e-
c
z
yw
i
s
tej p
o
pra
wy
cał
o
r
o
c
z
nej ja
ko
ś
ci
u
ż
y
t
kow
ej bud
y
n
k
u
.
W pra
k
t
y
ce
o
z
nac
z
a t
o
,
ż
e bud
y
ne
k
m
o
ż
e
z
o
s
tać
z
apr
o
je
k
t
ow
an
y
ta
k
, ab
y
s
peł-
nić n
o
rm
y
na papier
z
e
, ch
o
ć
z
per
s
pe
k
-
t
ywy
u
ż
y
t
kow
ni
k
a
ko
ńc
ow
eg
o
będ
z
ie
wy
magał inten
s
yw
neg
o
w
ietr
z
enia, r
o
let
z
e
w
nętr
z
n
y
ch,
o
granic
z
ania
z
y
s
ków
s
ł
o
nec
z
n
y
ch alb
o
p
ó
ź
niej
s
z
eg
o
m
o
nta
ż
u
k
limat
y
z
acji
.
Sam fa
k
t,
ż
e pr
o
je
k
t WT
z
2025 r
.
w
pr
ow
ad
z
a
o
drębne
wy
maganie
o
granic
z
enia r
y
z
yk
a pr
z
egr
z
e
w
ania,
p
o
t
w
ierd
z
a, i
ż
pr
o
blem je
s
t realn
y
i nie
z
o
s
tał r
o
z
w
ią
z
an
y
pr
z
e
z
s
am
w
s
k
a
ź
ni
k
E
P
[
8, 13
].
W t
y
m
s
en
s
ie
ko
n
s
tru
k
cja
ś
w
iadec-
t
w
a p
o
z
o
s
ta
w
ia lu
k
ę,
k
t
ó
ra m
o
ż
e b
y
ć
wyko
r
z
y
s
tana d
o
f
o
rmalnie legalnej, lec
z
e
k
s
pl
o
atac
y
jnie
w
ątpli
w
ej
o
pt
y
mali
z
acji
bud
y
n
k
u
.
D
e
k
l
a
r
o
w
a
n
i
e
d
u
ż
eg
o
u
d
z
i
a
ł
u
b
i
o
ma
sy w syst
em
i
e
o
g
r
z
e
w
a
n
i
a
i
i
D
rugim pr
z
yk
ładem je
s
t
s
t
o
s
ow
anie
u
k
ład
ów
h
y
br
y
d
owy
ch,
w
k
t
ó
r
y
ch
o
b
ok
p
o
d
s
ta
wow
eg
o
ź
r
ó
dła
wy
g
o
dneg
o
e
k
s
pl
o
-
atac
y
jnie, na pr
z
yk
ład
ko
tła ga
z
ow
eg
o
,
w
pr
ow
ad
z
ane je
s
t
ź
r
ó
o
na bi
o
ma
s
ę, na
pr
z
yk
ład
ko
mine
k
z
pła
s
z
c
z
em
wo
dn
y
m,
i pr
z
y
pi
s
yw
an
y
mu je
s
t
z
nac
z
n
y
ud
z
iał
w
p
ok
r
y
ciu
s
e
z
o
n
ow
eg
o
z
ap
o
tr
z
eb
ow
ania
na ciepł
o.
P
o
nie
w
a
ż
met
o
d
o
l
o
gia pr
z
e
w
i-
duje dla bi
o
ma
s
y
w
s
p
ó
łc
z
y
nni
k
w
=
0,20,
a dla ga
z
u
z
iemneg
o
w
=
1,10, na
w
et c
z
ę-
ś
ci
ow
e pr
z
e
s
unięcie ud
z
iału bilan
s
ow
eg
o
w
s
tr
o
nę bi
o
ma
s
y
m
o
ż
e bard
z
o
wy
ra
ź
nie
o
bni
ż
y
ć
wy
ni
k
E
P
[
2
].
M
echani
z
m ten je
s
t
w
pełni
z
r
o
z
umiał
y
z
pun
k
tu
w
id
z
enia met
o
-
d
y
, p
o
nie
w
a
ż
E
P ma premi
ow
ać n
o
ś
ni
k
i
mniej
o
bcią
ż
ające
z
a
s
o
b
y
nie
o
dna
w
ialne
.
Pr
o
blem p
o
ja
w
ia
s
ię
w
ted
y
, gd
y
z
ade-
k
lar
ow
an
y
ud
z
iał bi
o
ma
s
y
je
s
t mał
o
pra
w
-
d
o
p
o
d
o
bn
y
z
pun
k
tu
w
id
z
enia realneg
o
s
p
o
s
o
bu u
ż
y
t
kow
ania
.
K
o
mine
k
z
pła
s
z
-
c
z
em
wo
dn
y
m
wy
maga regularnej
o
b
s
ługi,
d
ok
ładania pali
w
a, c
z
y
s
z
c
z
enia i
s
tałeg
o
z
aanga
ż
ow
ania u
ż
y
t
kow
ni
k
a
[
20, 21, 25
].
D
la
w
ielu g
o
s
p
o
dar
s
t
w
d
o
m
owy
ch je
s
t t
o
r
o
z
w
ią
z
anie
ok
a
z
j
o
nalne, a nie p
o
d
s
ta
wo
-
w
e
ź
r
ó
o
ciepła pr
z
e
z
cał
y
s
e
z
o
n
.
Je
ż
eli
jedna
k
w
m
o
delu
o
blic
z
eni
owy
m pr
z
y
pi
s
z
e
s
ię ta
k
iemu
ź
r
ó
u d
o
minując
y
ud
z
iał,
a
wy
g
o
dnemu
ź
r
ó
dłu
ko
n
w
encj
o
nalnemu
ud
z
iał mniej
s
z
y
, t
o
bud
y
ne
k
m
o
ż
e u
z
y
s
k
ać
bard
z
o
ko
r
z
y
s
tn
y
wy
ni
k
E
P, mim
o
ż
e
w
pra
k
t
y
ce u
ż
y
t
kow
ni
k
pr
z
e
z
w
k
s
z
o
ś
ć
c
z
a
s
u będ
z
ie
o
gr
z
e
w
ał bud
y
ne
k
ga
z
em
[
5,
20, 25, 26
].
W
ów
c
z
a
s
ś
w
iadect
wo
nie
mu
s
i b
y
ć f
o
rmalnie błędne, ale
o
pi
s
uje
rac
z
ej
s
cenariu
s
z
o
pt
y
maln
y
dla m
o
delu ni
ż
s
cenariu
s
z
najbard
z
iej pra
w
d
o
p
o
d
o
bn
y
e
k
s
pl
o
atac
y
jnie
[
17, 19, 20, 25
].
T
o
w
ła
ś
nie tutaj
w
idać,
ż
e nied
o
s
ko
na-
ł
o
ś
ć nie
wy
ni
k
a
z
jedneg
o
parametru, lec
z
z
relacji międ
z
y
met
o
d
yk
ą a
z
ach
ow
aniem
u
ż
y
t
kow
ni
k
a
.
Je
ż
eli m
o
del d
o
pu
s
z
c
z
a
s
ilne
o
bni
ż
enie
E
P na p
o
d
s
ta
w
ie de
k
lar
ow
aneg
o
ud
z
iału
ź
r
ó
dła,
k
t
ó
reg
o
s
tała i inten
s
yw
na
e
k
s
pl
o
atacja je
s
t mał
o
realna, t
o
wy
ni
k
ś
w
iadect
w
a m
o
ż
e
s
tać
s
ię f
o
rmalnie
p
o
pra
w
n
y
, ale p
o
z
na
w
c
z
o
m
y
ląc
y.
Teg
o
t
y
pu pra
k
t
yk
a nie mu
s
i naru
s
z
ać pr
z
epi
s
ów
,
lec
z
m
o
ż
e pr
ow
ad
z
ić d
o
i
s
t
o
tnej r
o
z
bie
ż
n
o
-
ś
ci międ
z
y
chara
k
ter
y
s
t
yk
ą
o
blic
z
eni
ow
ą
a r
z
ec
z
yw
i
s
tą chara
k
ter
y
s
t
yk
ą u
ż
y
t
kow
ą
bud
y
n
k
u
.
Z
ja
w
i
s
ko
t
o
m
o
ż
na interpret
ow
ać
ja
ko
pr
z
yk
ład t
z
w.
E
nerg
y
Perf
o
rmance
G
ap, c
z
y
li lu
k
i międ
z
y
pr
z
e
w
id
yw
aną
a r
z
ec
z
yw
i
s
tą chara
k
ter
y
s
t
yk
ą energet
y
c
z
-
ną bud
y
n
k
u,
k
t
ó
rej
wy
s
tęp
ow
anie
w
bud
y
n-
k
ach mie
s
z
k
aln
y
ch literatura
w
ią
ż
e międ
z
y
inn
y
mi
z
upr
o
s
z
c
z
eniami m
o
del
owy
mi
o
ra
z
r
z
ec
z
yw
i
s
t
y
m
s
p
o
s
o
bem e
k
s
pl
o
atacji
bud
y
n
k
u
[
27
].
O
g
r
a
n
i
c
z
on
a
w
a
r
t
o
ść
i
nfo
r
ma
cy
j
n
a
św
i
ade
ctw
a
d
l
a
u
ż
ytk
o
w
n
i
k
a
k
c
o
w
eg
o
2
W
ko
n
s
e
kw
encji
o
pi
s
an
y
ch mechani-
z
m
ów
ś
w
iadect
wo
chara
k
ter
y
s
t
yk
i energe-
t
y
c
z
nej
w
o
becn
y
m
k
s
z
tałcie nie daje pełnej
o
dp
ow
ied
z
i na p
y
tanie
o
pr
z
y
s
z
łe
ko
s
z
t
y
u
ż
y
t
kow
ania bud
y
n
k
u
.
P
ok
a
z
uje
o
n
o
E
U,
E
K,
E
P, emi
s
ję C
O
i ud
z
iał
O
Z
E
, ale jedn
o
-
c
z
e
ś
nie
s
ama met
o
d
yk
a
z
a
s
tr
z
ega,
ż
e
u
z
y
s
k
ane
w
art
o
ś
ci nie p
o
z
w
alają
w
pr
o
s
t
w
ni
o
s
kow
ać
o
r
z
ec
z
yw
i
s
t
y
m
z
u
ż
y
ciu ener-
gii
[
1, 2
].
O
z
nac
z
a t
o
,
ż
e
ś
w
iadect
wo
nale
ż
y
interpret
ow
ać ja
ko
d
ok
ument
p
o
r
ów
na
w
c
z
y
i regulac
y
jn
y
, a nie ja
ko
pr
o
-
s
tą pr
o
gn
o
z
ę rachun
ków.
Je
s
t t
o
s
z
c
z
eg
ó
l-
nie i
s
t
o
tne
w
bud
y
n
k
ach mie
s
z
k
aln
y
ch,
gd
z
ie p
o
z
a
z
a
k
re
s
em gł
ów
nej
ko
muni
k
acji
E
P p
o
z
o
s
tają i
s
t
o
tne element
y
c
o
d
z
iennej
ko
n
s
umpcji energii ele
k
tr
y
c
z
nej
o
ra
z
p
o
ten-
cjalne p
ó
ź
niej
s
z
e
z
u
ż
y
cie energii na chł
o
-
d
z
enie, je
ż
eli u
ż
y
t
kow
ni
k
w
pr
ow
ad
z
i je
p
o
o
ddaniu bud
y
n
k
u d
o
u
ż
y
t
kow
ania
[
2, 3, 16, 12
].
Ni
s
k
i
w
s
k
a
ź
ni
k
E
P nie p
ow
inien
w
ięc
b
y
ć ut
o
ż
s
amian
y
aut
o
mat
y
c
z
nie
z
ni
s
k
im
ko
s
z
tem e
k
s
pl
o
atacji,
wy
s
ok
im
ko
mf
o
rtem
letnim ani małą cał
kow
itą energ
o
chł
o
nn
o
-
ś
cią bud
y
n
k
u
[
16, 28, 3
].
M
o
ż
e
o
n
o
z
na-
c
z
ać d
o
br
z
e
z
apr
o
je
k
t
ow
aną
o
bud
ow
ę,
s
pra
w
n
y
s
y
s
tem technic
z
n
y
i
ko
r
z
y
s
tn
y
d
o
b
ó
r n
o
ś
ni
k
a energii, ale m
o
ż
e te
ż
c
z
ę-
ś
ci
owo
wy
ni
k
ać
z
z
ał
o
ż
eń,
k
t
ó
re
s
ą mał
o
repre
z
entat
yw
ne dla c
o
d
z
ienneg
o
u
ż
y
t
ko
-
w
ania
.
I
m
w
ię
k
s
z
a r
o
z
bie
ż
n
o
ś
ć międ
z
y
s
ce-
nariu
s
z
em
o
blic
z
eni
owy
m a
z
ach
ow
aniem
r
z
ec
z
yw
i
s
t
y
m u
ż
y
t
kow
ni
ków
, t
y
m mniej
s
z
a
pra
k
t
y
c
z
na
w
art
o
ś
ć inf
o
rmac
y
jna
ś
w
iadec-
t
w
a ja
ko
d
ok
umentu r
y
n
kow
eg
o.
Z
t
e
n
c
a
h
c
n
z
i
c
e
z
n
n
i
e
yc
p
h
r
o
z
j
e
9
k
c
t
z
u
e
w
r
w
a
c
r
u
a
n
2
k
0
ó
2
w
5 r
.
Pr
o
je
k
t r
o
z
p
o
r
z
ąd
z
enia
w
arun
ków
tech-
nic
z
n
y
ch
z
9 c
z
er
w
ca 2025 r
.
,
o
publi
ko
-
w
an
y
w
R
z
ąd
owy
m Centrum Legi
s
lacji
13 c
z
er
w
ca 2025 r
.
, p
o
z
o
s
taje pr
o
je
k
tem
o
t
w
art
y
m i
w
dra
ż
a d
y
re
k
t
yw
ę Parlamentu
E
ur
o
pej
s
k
ieg
o
i
R
ad
y
2024/1275
[
8, 29
].
W
w
ar
s
t
w
ie regulac
y
jnej pr
o
je
k
t
w
pr
ow
a-
d
z
a i
s
t
o
tne
z
mian
y
,
w
t
y
m
z
a
o
s
tr
z
enie c
z
ę-
ś
ci pr
o
g
ów
o
d 2030 r
.
, na pr
z
yk
ład
o
bni-
ż
enie
w
art
o
ś
ci
E
PH
+
W dla bud
y
n
k
u mie
s
z
-
k
alneg
o
jedn
o
r
o
d
z
inneg
o
z
70
k
Wh d
o
63
k
Wh
o
ra
z
dla bud
y
n
k
u
w
iel
o
r
o
d
z
inne-
g
o
z
65 d
o
58
.
Wpr
ow
ad
z
a ta
k
ż
e p
o
jęcia
bud
y
n
k
u
o
ni
s
k
im
z
u
ż
y
ciu energii
o
ra
z
bud
y
n
k
u be
z
emi
s
y
jneg
o
, a p
o
nadt
o
na
k
a-
z
uje
o
granic
z
enie r
y
z
yk
a pr
z
egr
z
e
w
ania
bud
y
n
k
u
w
ok
re
s
ie letnim
[
8
].
Jedn
o
c
z
e
ś
nie
s
ama
z
miana pr
o
g
ów
E
P nie r
o
z
s
tr
z
y
ga
kw
e
s
tii u
w
z
ględniania energii
o
dna
w
ialnej
w
bilan
s
ie energet
y
c
z
n
y
m bud
y
n
k
u
.
Z
ar
ów
n
o
d
ok
ument
y
K
o
mi
s
ji
E
ur
o
pej
s
k
iej
d
o
t
y
c
z
ące
w
dra
ż
ania d
y
re
k
t
ywy
E
P
B
D
, ja
k
i
o
prac
ow
ania
R
E
HV
A
o
dn
o
s
z
ące
s
ię d
o
granic
y
bilan
s
ow
ej i r
o
z
lic
z
ania energii
o
dna
w
ialnej, p
o
d
k
re
ś
lają
z
nac
z
enie jedn
o
-
z
nac
z
neg
o
ok
re
ś
lenia, c
z
y
energia
o
dna-
w
ialna je
s
t
wy
t
w
ar
z
ana na miej
s
cu,
w
p
o
bli
ż
u bud
y
n
k
u,
w
ramach
s
p
o
łec
z
n
o
ś
ci
energet
y
c
z
nej c
z
y
d
o
s
tarc
z
ana
z
z
e
w
nętr
z
-
neg
o
s
y
s
temu
[
30, 31
].
E
nergia
wy
t
wo
r
z
o
-
na i
z
u
ż
y
ta na miej
s
cu
z
mniej
s
z
a b
ow
iem
z
ap
o
tr
z
eb
ow
anie na energię d
o
s
tarc
z
aną
pr
z
e
z
granicę bilan
s
ow
ą, nat
o
mia
s
t ener-
gia p
o
ch
o
d
z
ąca
s
p
o
z
a tej granic
y
p
ow
inna
b
y
ć
o
ceniana
z
wyko
r
z
y
s
taniem
o
dp
o
-
w
iednich
w
s
p
ó
łc
z
y
nni
w
na
k
ładu
.
W efe
k
cie pr
z
y
s
z
łe
wy
magania d
o
t
y
c
z
ące
E
P będą
z
ale
ż
eć nie t
y
l
ko
o
d
z
a
o
s
tr
z
o
n
y
ch
w
art
o
ś
ci granic
z
n
y
ch, lec
z
r
ów
nie
ż
o
d
pr
z
y
jęt
y
ch
z
a
s
ad bilan
s
ow
ania energii
o
dna
w
ialnej
.
Z
pun
k
tu
w
id
z
enia niniej
s
z
ej anali
z
y
z
a
s
adnic
z
e je
s
t jedna
k
t
o
,
ż
e pr
o
je
k
t nie
z
mienia p
o
d
s
ta
wow
ej l
o
gi
k
i
w
s
k
a
ź
ni
k
a
E
P
[
8
].
Utr
z
y
muje ten
s
am
w
z
ó
r, utr
z
y
muje
z
er
ow
anie
s
k
ład
ow
ej chł
o
d
z
enia pr
z
y
bra-
k
u in
s
talacji chł
o
d
z
enia i utr
z
y
muje
z
er
ow
ą
s
k
ład
ow
ą
o
ś
w
ietlenia
w
bud
y
n
k
ach mie
s
z
-
k
aln
y
ch
[
8
].
O
z
nac
z
a t
o
,
ż
e pr
o
je
k
t
z
a
o
s
tr
z
a
wy
magania, ale nie u
s
u
w
a p
o
d-
s
ta
wow
ej lu
k
i inf
o
rmac
y
jnej
ś
w
iadect
w
a
.
C
e
r
ty
f
i
k
a
c
j
a
b
u
d
y
n
k
ów
Nadal m
o
ż
li
w
a p
o
z
o
s
taje
s
y
tuacja,
w
k
t
ó
rej
bud
y
ne
k
s
pełnia c
o
ra
z
bard
z
iej
wy
maga-
jące pr
o
gi f
o
rmalne, lec
z
wy
ni
k
ten nie daje
pełnej inf
o
rmacji
o
jeg
o
realnej cał
o
r
o
c
z
nej
prac
y.
U
p
r
o
s
z
c
z
on
a
a
n
a
li
z
a
o
b
li
c
z
e
n
i
o
w
a
w
p
ływ
u
no
ś
n
i
k
a
e
n
e
r
g
ii
i
i
n
st
a
l
a
c
ji
PV
n
a
w
a
r
t
o
ść wsk
a
ź
n
i
k
a
EP
gazbioma
s
a
el
W celu u
z
upełnienia r
o
z
w
a
ż
ań ja
ko
-
ś
ci
owy
ch
wyko
nan
o
pr
o
s
tą anali
z
ę
o
blic
z
e-
ni
ow
ą,
k
t
ó
rej celem b
y
ł
o
p
ok
a
z
anie d
wó
ch
o
dmienn
y
ch mechani
z
m
ów
w
pł
yw
ając
y
ch
na interpretację
w
s
k
a
ź
ni
k
a
E
P
.
A
nali
z
a nie
s
tan
ow
i pełneg
o
ś
w
iadect
w
a chara
k
ter
y
-
s
t
yk
i energet
y
c
z
nej bud
y
n
k
u, lec
z
ma cha-
ra
k
ter ilu
s
trac
y
jn
y
i
s
łu
ż
y
wyk
a
z
aniu,
ż
e
wy
ni
k
E
P m
o
ż
e b
y
ć bard
z
o
s
ilnie
k
s
z
tałt
o
-
w
an
y
pr
z
e
z
f
o
rmaln
y
d
o
b
ó
r n
o
ś
ni
k
a ener-
gii, a jedn
o
c
z
e
ś
nie m
o
ż
e
s
łab
o
o
d
z
w
iercie-
dlać c
z
ę
ś
ć r
z
ec
z
yw
i
s
t
y
ch efe
k
t
ów
e
k
s
pl
o
-
atac
y
jn
y
ch, na pr
z
yk
ład
wy
ni
k
ając
y
ch
z
z
a
s
t
o
s
ow
ania in
s
talacji f
o
t
owo
ltaic
z
nej
w
bud
y
n
k
u mie
s
z
k
aln
y
m jedn
o
r
o
d
z
inn
y
m
.
W upr
o
s
z
c
z
eniu
w
art
o
ś
ć
w
s
k
a
ź
ni
k
a
E
P
m
o
ż
na pr
z
ed
s
ta
w
ić ja
ko
s
umę energii
ko
ń-
c
ow
ej pr
z
y
pi
s
anej d
o
p
o
s
z
c
z
eg
ó
ln
y
ch
n
o
ś
ni
ków
energii, pr
z
emn
o
ż
o
nej pr
z
e
z
o
dp
ow
iadające im
w
s
p
ó
łc
z
y
nni
k
i na
k
ładu
nie
o
dna
w
ialnej energii pier
wo
tnej
.
D
la p
o
tr
z
eb anali
z
y
pr
z
y
jęt
o
w
s
p
ó
łc
z
y
nni
k
w= 1,10 dla gazu ziemnego, w=
= 0,20 dla bi
o
ma
s
y
o
ra
z
w
=
2,50 dla
energii ele
k
tr
y
c
z
nej
z
s
ieci ele
k
tr
o
energe-
t
y
c
z
nej
.
E
P
=
EK
i
w
i
Pier
w
s
z
a anali
z
a d
o
t
y
c
z
y
bud
y
n
k
u
o
bard
z
o
s
łabej chara
k
ter
y
s
t
y
ce energe-
t
y
c
z
nej
.
Pr
z
y
jęt
o
pr
z
y
pade
k
o
bie
k
tu
z
nie-
o
ciepl
o
ną
o
bud
ow
ą
z
e
w
nętr
z
ną i
s
tarą
s
t
o
-
lar
k
ą
ok
ienną, dla
k
t
ó
reg
o
jedn
o
s
t
kow
e
z
ap
o
tr
z
eb
ow
anie na energię
ko
ńc
ow
ą na
p
o
tr
z
eb
y
o
gr
z
e
w
ania,
w
ent
y
lacji i pr
z
y
g
o
-
t
ow
ania ciepłej
wo
d
y
u
ż
y
t
kow
ej
wy
n
o
s
i
E
K
=
180
k
Wh/(m
2
·r
ok
)
.
Je
ż
eli całe t
o
z
ap
o
tr
z
eb
ow
anie
z
o
s
tanie p
ok
r
y
te pr
z
e
z
ko
ci
o
ł ga
z
owy
,
w
art
o
ś
ć
w
s
k
a
ź
ni
k
a
E
P
wy
nie
s
ie
:
E
P
ga
z
=
E
K ·
w
ga
z
k
Wh/(m
2
· r
ok
)
E
P
ga
z
=
180 ·1,1
=
198,0
k
Wh/(m
2
· r
ok
)
O
tr
z
y
man
y
wy
ni
k
w
s
k
a
z
uje na bud
y
-
ne
k
wy
ra
ź
nie nie
s
pełniając
y
wy
magań
w
z
a
k
re
s
ie
w
s
k
a
ź
ni
k
a
E
P
.
Na
s
tępnie pr
z
y
-
jęt
o
,
ż
e ten
s
am bud
y
ne
k
, be
z
p
o
pra
wy
i
z
o
lac
y
jn
o
ś
ci pr
z
egr
ó
d, be
z
wy
mian
y
s
t
o
-
lar
k
i
ok
iennej i be
z
z
mniej
s
z
enia r
z
ec
z
yw
i-
s
teg
o
z
ap
o
tr
z
eb
ow
ania na ciepł
o
,
z
o
s
taje
o
pi
s
an
y
ja
ko
bud
y
ne
k
o
gr
z
e
w
an
y
w
80
%
energii
ko
ńc
ow
ej bi
o
ma
s
ą, a 20
%
energii
ko
ńc
ow
ej ga
z
em
z
iemn
y
m
.
E
K
bi
o
ma
s
a
=
E
K·0,8,
k
Wh/(m
2
· r
ok
)
E
K
bi
o
ma
s
a
=
180· 0,8
=
144
k
Wh/(m
2
· r
ok
)
E
K
ga
z
=
E
K · 0,2,
k
Wh/(m
2
· r
ok
)
E
K
ga
z
=
180 · 0,2
=
36
k
Wh/(m
2
· r
ok
)
P
o
pr
z
elic
z
eniu na nie
o
dna
w
ialną energię
pier
wo
tną
o
tr
z
y
muje
s
ię
:
E
P
=
EK
bioma
s
a
·
w
bioma
s
a
+
EK
ga
z
·
w
ga
z
k
Wh/(m
2
ro
k
)
p
o
m,C
O
p
o
m,CWU
p
o
m
E
P
=
144 · 0,2
+
36 · 1,1
=
68,4
k
Wh/(m
2
ro
k
)
Pr
z
yk
ład ten p
ok
a
z
uje,
ż
e ten
s
am
bud
y
ne
k
m
o
ż
e pr
z
ej
ś
ć
o
d
w
art
o
ś
ci
198,0
k
Wh/(m²·r
ok
) d
o
w
art
o
ś
ci
oko
ł
o
68,4
k
Wh/(m²·r
ok
), c
o
o
dp
ow
iada redu
k
-
cji
E
P
o
129,6
k
Wh/(m²·r
ok
), c
z
y
li
o
65,5
%
.
D
z
ieje
s
ię ta
k
mim
o
ż
e jeg
o
o
bu-
d
ow
a
z
e
w
nętr
z
na,
s
t
o
lar
k
a
ok
ienna,
s
z
c
z
eln
o
ś
ć i r
z
ec
z
yw
i
s
te
z
ap
o
tr
z
eb
ow
anie
na energię
ko
ńc
ow
ą nie uległ
y
p
o
pra
w
ie
.
Z
miana
wy
ni
k
u
wy
ni
k
a t
y
l
ko
z
pr
z
y
pi
s
ania
z
nac
z
nej c
z
ę
ś
ci bilan
s
u d
o
bi
o
ma
s
y
, dla
k
t
ó
rej
w
s
p
ó
łc
z
y
nni
k
na
k
ładu nie
o
dna
w
ial-
nej energii pier
wo
tnej je
s
t ni
s
k
i
.
W ujęciu
f
o
rmaln
y
m bud
y
ne
k
m
o
ż
e
w
ięc u
z
y
s
k
ać
ko
r
z
y
s
tn
y
wy
ni
k
E
P, mim
o
ż
e
z
pun
k
tu
w
id
z
enia u
ż
y
t
kow
eg
o
nadal p
o
z
o
s
taje
o
bie
k
tem
o
wy
s
ok
im
z
ap
o
tr
z
eb
ow
aniu na
energię
ko
ńc
ow
ą i
s
łabej ja
ko
ś
ci cieplnej
.
D
rugie r
o
z
w
a
ż
anie d
o
t
y
c
z
y
s
y
tuacji
o
d
w
r
o
tnej ni
ż
w
pier
w
s
z
y
m pr
z
yk
ład
z
ie
.
Pr
z
y
jęt
o
bud
y
ne
k
mie
s
z
k
aln
y
jedn
o
r
o
d
z
in-
n
y
o
bard
z
o
d
o
brej chara
k
ter
y
s
t
y
ce
energet
y
c
z
nej, gd
z
ie
w
art
o
ś
ć energii pier-
wo
tnej
wy
n
o
s
i
E
P
=
70
k
Wh/(m
2
·r
ok
)
.
Na
s
tępnie r
o
z
patr
z
o
n
o
z
a
s
t
o
s
ow
anie in
s
ta-
lacji f
o
t
owo
ltaic
z
nej
.
W pr
z
y
pad
k
u bud
y
n
k
u mie
s
z
k
alneg
o
jedn
o
r
o
d
z
inneg
o
energia ele
k
tr
y
c
z
na
z
u
ż
y
-
w
ana pr
z
e
z
ur
z
ąd
z
enia d
o
m
ow
e
o
ra
z
o
ś
w
ietlenie nie
w
ch
o
d
z
i
w
z
a
k
re
s
o
blic
z
eń
w
s
k
a
ź
ni
k
a
E
P
.
O
z
nac
z
a t
o
,
ż
e in
s
talacja PV
nie
o
bni
ż
a
w
art
o
ś
ci
E
P
o
cał
kow
itą il
o
ś
ć
energii ele
k
tr
y
c
z
nej r
z
ec
z
yw
i
ś
cie
z
u
ż
yw
a-
nej
w
g
o
s
p
o
dar
s
t
w
ie d
o
m
owy
m, a jed
y
nie
c
z
ę
ś
ci energii ele
k
tr
y
c
z
nej, p
o
m
o
cnic
z
ej
s
y
s
tem
ów
technic
z
n
y
ch
.
D
la p
o
tr
z
eb anali-
z
y
pr
z
y
t
o
jedn
o
s
t
kow
e
z
u
ż
y
cie energii
ko
ńc
ow
ej p
o
mp
y
o
bieg
ow
ej C
.
O
.:
E
K
=
1,71
k
Wh/(m
2
·r
ok
)
o
ra
z
p
o
mp
y
ładującej
z
a
s
o
bni
k
C
.
W
.
U
.:
E
K
=
=
0,07
k
Wh/(m
2
·r
ok
)
.
Łąc
z
ne
z
ap
o
tr
z
eb
o
-
w
anie na energię
ko
ńc
ow
ą napęd
ów
p
o
m
o
cnic
z
y
ch
wy
n
o
s
i
z
atem
:
E
K
=
1,78
k
Wh/(m
2
·r
ok
)
.
P
o
nie
w
a
ż
energia
p
o
m
o
cnic
z
a je
s
t energią ele
k
tr
y
c
z
,
nale
ż
y
pr
z
elic
z
y
ć ją pr
z
e
z
w
s
p
ó
łc
z
y
nni
k
na
k
ładu nie
o
dna
w
ialnej energii pier
wo
tnej
dla energii ele
k
tr
y
c
z
nej
z
s
ieci
:
E
P
p
o
m
=
E
K
p
o
m
·
w
el
,
k
Wh/(m
2
· r
ok
)
E
P
p
o
m
=
1,78 2,5
=
4,45
k
Wh/(m
2
· r
ok
)
Pr
z
y
z
ain
s
tal
ow
anej in
s
talacji f
o
t
owo
l-
taic
z
nej,
w
s
k
a
ź
ni
k
E
P
wy
nie
s
ie
:
E
P
pV
=
E
P
E
P
p
o
m
,
k
Wh/(m
2
· r
ok
)
E
P
pV
= 70
,
0 4
,
45 = 65
,
55 k
W
h/(m
2
·
r
ok)
D
rugi pr
z
yk
ład p
ok
a
z
uje,
ż
e na
w
et
w
bud
y
n
k
u
o
bard
z
o
d
o
brej chara
k
ter
y
s
t
y
-
ce energet
y
c
z
nej in
s
talacja PV m
o
ż
e
p
owo
d
ow
ać
o
granic
z
o
ną
z
mianę
w
s
k
a
ź
ni
k
a
E
P, je
ż
eli energia ele
k
tr
y
c
z
na
ur
z
ąd
z
eń d
o
m
owy
ch i
o
ś
w
ietlenia p
o
z
o
s
ta-
je p
o
z
a
z
a
k
re
s
em
o
blic
z
eń
.
W anali
z
ow
a-
n
y
m pr
z
y
pad
k
u PV
o
bni
ż
a
E
P jed
y
nie
z
70,0 d
o
65
,
55
k
W
h/(m²·
r
o
k
)
,
cz
y
li
o 4
,
45
k
W
h/(m²·
r
o
k
).
O
dp
ow
iada t
o
redu
k
cji
w
s
k
a
ź
ni
k
a
E
P
o
6,4
%
, mim
o
ż
e
w
r
z
ec
z
yw
i
s
tej e
k
s
pl
o
atacji in
s
talacja m
o
ż
e
o
granic
z
ać
z
nac
z
nie
w
ię
k
s
z
ą c
z
ę
ś
ć p
o
b
o
ru
energii ele
k
tr
y
c
z
nej
z
s
ieci
.
W
y
ni
k
i upr
o
s
z
c
z
o
nej anali
z
y
w
s
k
a
z
ują,
ż
e pr
z
y
p
o
dejm
ow
aniu d
z
iałań m
o
derni
z
a-
c
y
jn
y
ch pier
w
s
z
eń
s
t
wo
p
ow
inn
y
mieć r
o
z
-
w
ią
z
ania
z
mniej
s
z
ające
z
ap
o
tr
z
eb
ow
anie
bud
y
n
k
u na energię, a d
o
pier
o
w
dal
s
z
ej
ko
lejn
o
ś
ci d
z
iałania p
o
legające na
z
mianie
ź
r
ó
dła ciepła lub
z
a
s
t
o
s
ow
aniu in
s
talacji
O
Z
E
.
Ta
k
ie p
o
dej
ś
cie je
s
t
z
g
o
dne
z
z
a
s
adą
E
nerg
y
E
fficienc
y
F
ir
s
t
,
z
g
o
dnie
z
k
t
ó
rą
w
dec
y
z
jach in
w
e
s
t
y
c
y
jn
y
ch
w
pier
w
s
z
ej
ko
lejn
o
ś
ci nale
ż
y
r
o
z
w
a
ż
ać r
o
z
w
ią
z
ania
o
granic
z
ające
z
ap
o
tr
z
eb
ow
anie na ener-
gię
[
30
].
P
o
d
o
bną l
o
gi
k
ę pr
z
y
jmuje
k
raj
owy
P
o
radni
k
w
z
a
k
re
s
ie p
o
pra
wy
chara
k
te-
r
y
s
t
yk
i energet
y
c
z
nej bud
y
n
ków”
,
w
k
t
ó
r
y
m p
o
pra
w
a chara
k
ter
y
s
t
yk
i ener-
get
y
c
z
nej je
s
t
w
ią
z
ana pr
z
ede
w
s
z
y
s
t
k
im
z
e
z
mniej
s
z
eniem
z
ap
o
tr
z
eb
ow
ania na
energię
wyko
r
z
y
s
t
yw
aną na p
o
tr
z
eb
y
o
gr
z
e
w
ania, chł
o
d
z
enia, pr
z
y
g
o
t
ow
ania
ciepłej
wo
d
y
u
ż
y
t
kow
ej i
o
ś
w
ietlenia
[
32
].
Z
bie
ż
ne
z
alecenie
z
a
w
art
o
r
ów
nie
ż
w
materiałach pr
o
gramu
C
z
y
s
te
P
ow
ietr
z
e
, gd
z
ie
w
s
k
a
z
an
o
,
ż
e m
o
derni-
z
ację nale
ż
y
r
o
z
p
o
c
z
y
nać
o
d d
z
iałań
z
mniej
s
z
ając
y
ch
z
ap
o
tr
z
eb
ow
anie na
energię, ta
k
ich ja
k
d
o
cieplenie pr
z
egr
ó
d
i
wy
miana
s
t
o
lar
k
i, a d
o
pier
o
na
ko
ńc
o
-
wy
m etapie
wy
mieniać
ź
r
ó
o
ciepła, ta
k
ab
y
n
ow
e ur
z
ąd
z
enie b
y
ł
o
d
o
s
t
o
s
ow
ane
d
o
o
bni
ż
o
n
y
ch p
o
tr
z
eb energet
y
c
z
n
y
ch
bud
y
n
k
u
[
33
].
O
z
nac
z
a t
o
,
ż
e racj
o
nalna
m
o
derni
z
acja nie p
ow
inna p
o
legać
wy
łąc
z
nie na u
z
y
s
k
aniu
ko
r
z
y
s
tneg
o
wy
ni
k
u
E
P pr
z
e
z
z
mianę n
o
ś
ni
k
a energii,
lec
z
pr
z
ede
w
s
z
y
s
t
k
im na tr
w
y
m
o
granic
z
eniu
s
trat ciepła, p
o
pra
w
ie i
z
o
la-
c
y
jn
o
ś
ci pr
z
egr
ó
d,
o
granic
z
eniu m
o
s
t
ków
ciepln
y
ch, p
o
pra
w
ie
s
z
c
z
eln
o
ś
ci
o
ra
z
m
o
derni
z
acji
s
y
s
tem
ów
technic
z
n
y
ch
bud
y
n
k
u
.
588/2026in
s
tal
.
pc
z
.
pl
C
in
s
tal
.
pc
z
.
pl8/202659
P
o
d
s
um
ow
anie pr
z
ed
s
ta
w
i
o
n
o
grafic
z
-
w
id
o
c
z
ne je
s
t t
o
w
pr
z
y
pad
k
u bud
y
n
ków
nie na r
y
s
un
k
u 2, gd
z
ie
z
e
s
ta
w
i
o
n
o
d
w
a mie
s
z
k
aln
y
ch,
w
k
t
ó
r
y
ch
s
k
ład
ow
a chł
o
-
s
k
rajne pr
z
y
pad
k
i interpretacji
w
s
k
a
ź
ni
k
a d
z
enia m
o
ż
e pr
z
y
jm
ow
ać
w
art
o
ś
ć
z
er
ow
ą,
E
P
:
bud
y
ne
k
o
s
łabej ja
ko
ś
ci cieplnej,
k
t
ó
re- je
ż
eli in
s
talacja chł
o
d
z
enia nie
z
o
s
tała f
o
r-
g
o
wy
ni
k
f
o
rmaln
y
ulega
z
nac
z
nemu
o
bni- malnie pr
z
e
w
id
z
iana, a
s
k
ład
ow
a d
o
t
y
c
z
ą-
ż
eniu d
z
ię
k
i du
ż
emu ud
z
iał
ow
i bi
o
ma
s
y
, ca
o
ś
w
ietlenia
w
bud
ow
aneg
o
r
ów
nie
ż
nie
o
ra
z
bud
y
ne
k
n
owo
c
z
e
s
n
y
z
in
s
talacją PV,
w
pł
yw
a na
wy
ni
k
E
P
.
W
ko
n
s
e
kw
encji
ś
w
ia-
w
k
t
ó
r
y
m p
o
pra
w
a
E
P je
s
t
o
granic
z
o
na d
o
dect
wo
chara
k
ter
y
s
t
yk
i energet
y
c
z
nej
energii p
o
m
o
cnic
z
ej
.
m
o
ż
e nie
o
dda
w
ać
w
pełni r
z
ec
z
yw
i
s
teg
o
p
o
m,C
O
p
o
m,CWU
pom
pr
z
y
o
gr
z
e
w
aniu ga
z
em
z
iemn
y
m u
z
y
-
s
k
ał
E
P
=
198,0
k
Wh/(m²·r
ok
)
.
P
o
z
mia-
nie
s
tru
k
tur
y
bilan
s
u na 80
%
bi
o
ma
s
y
i 20
%
ga
z
u, be
z
p
o
pra
wy
i
z
o
lac
y
jn
o
ś
ci
pr
z
egr
ó
d,
s
t
o
lar
k
i,
s
z
c
z
eln
o
ś
ci i r
z
ec
z
y
-
w
i
s
teg
o
z
ap
o
tr
z
eb
ow
ania na energię
ko
ńc
ow
ą,
w
art
o
ś
ć
E
P
s
padła d
o
68,4
k
Wh/(m²·r
ok
)
.
R
edu
k
cja
E
P
w
pr
z
yk
ład
z
ie
z
bi
o
ma
s
ą
wy
ni
o
s
ła 129,6
k
Wh/(m²·r
ok
), c
z
y
li
oko
ł
o
65,5
%
.
Ta
k
du
ż
a p
o
pra
w
a
wy
ni
k
u
nie
wy
ni
k
ała
z
o
granic
z
enia
s
trat ciepła
ani m
o
derni
z
acji bud
y
n
k
u, lec
z
wy
łąc
z
-
nie
z
z
a
s
t
o
s
ow
ania ni
s
k
ieg
o
w
s
p
ó
łc
z
y
n-
ni
k
a na
k
ładu nie
o
dna
w
ialnej energii
pier
wo
tnej dla bi
o
ma
s
y
,
k
t
ó
r
y
wy
n
o
s
i
w
i
=
0,20, p
o
dc
z
a
s
gd
y
dla ga
z
u
z
iem-
neg
o
wy
n
o
s
i
w
i
=
1,10
.
D
rugi anali
z
ow
an
y
pr
z
y
pade
k
p
ok
a-
z
uje
o
d
w
r
o
tn
y
pr
o
blem interpretac
y
j-
n
y.
W bud
y
n
k
u
o
d
o
brej chara
k
ter
y
-
s
t
y
ce energet
y
c
z
nej, dla
k
t
ó
reg
o
pr
z
y
jęt
o
E
P
=
70,0
k
Wh/(m²·r
ok
),
z
a-
s
t
o
s
ow
anie in
s
talacji f
o
t
owo
ltaic
z
nej
z
mniej
s
z
y
ł
o
w
s
kaźnik
E
P
j
edynie do
65,55
k
W
h/(m²·
r
ok).
O
z
nac
z
a t
o
redu
k
-
cję
o
4,45
k
Wh/(m²·r
ok
), c
z
y
li
oko
ł
o
6,4
%
.
O
granic
z
o
n
y
w
pł
yw
in
s
talacji PV na
w
art
o
ś
ć
E
P
wy
ni
k
a
z
teg
o
,
ż
e
w
bud
y
n
k
u
mie
s
z
k
aln
y
m jedn
o
r
o
d
z
inn
y
m energia
ele
k
tr
y
c
z
na
z
u
ż
yw
ana pr
z
e
z
ur
z
ąd
z
e-
nia d
o
m
ow
e
o
ra
z
o
ś
w
ietlenie nie je
s
t
u
w
z
ględniana
w
o
blic
z
eniach
ś
w
iadec-
t
w
a
.
W anali
z
ow
an
y
m pr
z
y
pad
k
u PV
m
o
gła
o
bni
ż
y
ć
E
P jed
y
nie
w
z
a
k
re
s
ie
energii p
o
m
o
cnic
z
ej
s
y
s
tem
ów
technic
z
-
n
y
ch,
o
bejmującej p
o
mpę
o
bieg
ow
ą
C
.
O
.
E
K
=
1,71
k
Wh/(m²·r
ok
)
o
ra
z
p
o
mpę ładującą
z
a
s
o
bni
k
C
.
W
.
U
.
E
K
=
0,07
k
Wh/(m²·r
ok
), c
z
y
li
łąc
z
nie
E
K
=
1,78
k
Wh/(m²·ro
k
)
.
Z
e
s
ta
w
ienie
o
bu pr
z
yk
ład
ów
w
s
k
a
z
uje
na i
s
t
o
tną a
s
y
metrię inf
o
rmac
y
jną
w
s
k
a
ź
-
ni
k
a
E
P
.
B
ud
y
ne
k
s
łab
y
energet
y
c
z
nie
m
o
ż
e u
z
y
s
k
ać bard
z
o
d
o
br
y
wy
ni
k
f
o
r-
maln
y
pr
z
e
z
z
mianę n
o
ś
ni
k
a energii,
nat
o
mia
s
t bud
y
ne
k
r
z
ec
z
yw
i
ś
cie d
o
br
y
energet
y
c
z
nie m
o
ż
e
wyk
a
z
yw
ać t
y
l
ko
o
granic
z
o
ną p
o
pra
w
ę
E
P p
o
z
a
s
t
o
s
ow
a-
niu in
s
talacji PV, mim
o
ż
e
w
realnej e
k
s
-
pl
o
atacji in
s
talacja ta m
o
ż
e
z
nac
z
ąc
o
z
mniej
s
z
ać p
o
b
ó
r energii ele
k
tr
y
c
z
nej
z
s
ieci
.
S
z
c
z
eg
ó
ln
y
m
o
granic
z
eniem
o
becnej
met
o
d
yk
i je
s
t
s
p
o
s
ó
b tra
k
t
ow
ania chł
o
-
d
z
enia
.
Je
ż
eli bud
y
ne
k
mie
s
z
k
aln
y
nie
ma f
o
rmalnie
z
apr
o
je
k
t
ow
anej in
s
talacji
chł
o
d
z
enia,
s
k
ład
ow
a
E
PC
wy
n
o
s
i 0
k
Wh/(m²·r
ok
), na
w
et je
ż
eli r
o
z
w
ią
z
a-
nia pr
o
je
k
t
ow
e, na pr
z
yk
ład du
ż
e pr
z
e-
s
z
k
lenia p
o
łudni
ow
e,
z
w
ię
k
s
z
ają r
y
z
yko
pr
z
egr
z
e
w
ania
w
ok
re
s
ie letnim
.
M
a
k
s
y
mali
z
acja
z
y
s
ków
s
ł
o
nec
z
n
y
ch
pr
z
e
z
du
ż
e pr
z
e
s
z
k
lenia p
o
łudni
ow
e
W
n
i
o
sk
i
z
u
ż
y
cia energii ele
k
tr
y
c
z
nej, r
y
z
yk
a pr
z
e-
gr
z
e
w
ania
w
s
e
z
o
nie letnim ani
p
ó
ź
niej
s
z
e-
Pr
z
epr
ow
ad
z
o
na anali
z
a
wyk
a
z
ała,
ż
e g
o
m
o
nta
ż
u
k
limat
y
z
acji pr
z
e
z
u
ż
y
t
kow
ni-
p
o
d
s
ta
wowy
pr
o
blem
o
becneg
o
s
y
s
temu
k
a
.
Pr
o
je
k
t
w
arun
w
technic
z
n
y
ch
o
cen
y
energet
y
c
z
nej bud
y
n
ków
nie
wy
ni
k
a
z
9 c
z
er
w
ca 2025 r
.
z
a
o
s
tr
z
a c
z
ę
ś
ć
w
art
o
-
z
s
ameg
o
fa
k
tu
s
t
o
s
ow
ania
w
s
k
a
ź
ni
k
a
E
P,
ś
ci granic
z
n
y
ch, międ
z
y
inn
y
mi
o
bni
ż
ając
lec
z
z
nadania mu jedn
o
c
z
e
ś
nie fun
k
cji
o
d 2030 r
.
w
art
o
ś
ć
E
PH
+
W dla bud
y
n
ków
regulac
y
jnej i inf
o
rmac
y
jnej
.
W ujęciu f
o
r- jedn
o
r
o
d
z
inn
y
ch
z
70 d
o
63
k
Wh/(m²·r
ok
),
maln
y
m
E
P je
s
t u
ż
y
tec
z
n
y
m nar
z
ęd
z
iem a dla bud
y
n
ków
w
iel
o
r
o
d
z
inn
y
ch
z
65 d
o
p
o
lit
yk
i energet
y
c
z
nej, p
o
nie
w
a
ż
p
o
z
w
ala 58
k
Wh/(m²·r
ok
), jedna
k
nie
z
mienia p
o
d-
pr
o
m
ow
ać r
o
z
w
z
ania
o
granic
z
ające
s
ta
wow
ej l
o
gi
k
i
o
blic
z
ania
w
s
k
a
ź
ni
k
a
E
P
.
z
u
ż
y
cie nie
o
dna
w
ialnej energii pier
wo
tnej
O
z
nac
z
a t
o
,
ż
e
s
am
o
z
a
o
s
tr
z
enie pr
o
g
ów
o
ra
z
pr
o
m
ow
ać n
o
ś
ni
k
i energii u
z
na- lic
z
b
owy
ch nie u
s
u
w
a gł
ów
n
y
ch pr
o
ble-
w
ane
z
a
ko
r
z
y
s
tniej
s
z
e
ś
r
o
d
ow
i
s
kowo.
m
ów
met
o
d
y
c
z
n
y
ch
w
s
k
a
z
an
y
ch
w
art
y
-
Jedn
o
c
z
e
ś
nie
w
s
k
a
ź
ni
k
ten nie je
s
t
wy
s
tar-
k
ule
.
c
z
ając
y
m
o
pi
s
em r
z
ec
z
yw
i
s
tej ja
ko
ś
ci u
ż
y
t-
W
s
k
a
ź
ni
k
E
P p
ow
inien b
y
ć interpret
ow
a-
kow
ej bud
y
n
k
u, p
o
nie
w
a
ż
jeg
o
w
art
o
ś
ćn
y
pr
z
ede
w
s
z
y
s
t
k
im ja
ko
parametr regu-
m
o
ż
e b
y
ć
s
ilnie
k
s
z
tałt
ow
ana pr
z
e
z
pr
z
y
ję-lac
y
jn
y
i
ś
r
o
d
ow
i
s
kowy
, a nie ja
ko
be
z
-
t
y
n
o
ś
ni
k
energii,
w
s
p
ó
łc
z
y
nni
k
na
k
ładu nie-p
o
ś
rednia inf
o
rmacja
o
r
z
ec
z
yw
i
s
t
y
ch
o
dna
w
ialnej energii pier
wo
tnej
o
ra
z
f
o
r-
ko
s
z
tach e
k
s
pl
o
atacji bud
y
n
k
u
.
Ni
s
k
a
malne
z
ał
o
ż
enia bilan
s
ow
e, a nie
wy
łąc
z
-
w
art
o
ś
ć
E
P nie mu
s
i aut
o
mat
y
c
z
nie
o
z
na-
nie pr
z
e
z
r
z
ec
z
yw
i
s
te
o
granic
z
enie
s
tratc
z
ać ni
s
k
ieg
o
z
u
ż
y
cia energii
ko
ńc
ow
ej,
ciepła, p
o
pra
w
ę i
z
o
lac
y
jn
o
ś
ci pr
z
egr
ó
d,ni
s
k
ich rachun
ków
ani
wy
s
ok
ieg
o
ko
m-
s
z
c
z
eln
o
ś
ć bud
y
n
k
u,
o
granic
z
enie pr
z
e-f
o
rtu u
ż
y
t
kow
ania
.
gr
z
e
w
ania c
z
y
z
mniej
s
z
enie
z
ap
o
tr
z
eb
o
-
O
becna
ko
n
s
tru
k
cja
w
s
k
a
ź
ni
k
a
E
P um
o
ż
-
w
ania na energię
ko
ńc
ow
ą
.
li
w
ia u
z
y
s
k
anie
ko
r
z
y
s
tneg
o
wy
ni
k
u f
o
r-
W
y
ni
k
i pr
z
ed
s
ta
w
i
o
ne
w
art
yk
ule malneg
o
be
z
r
z
ec
z
yw
i
s
tej p
o
pra
wy
ja-
p
o
t
w
ierd
z
ają,
ż
e
o
becna met
o
d
yk
a m
o
ż
e
ko
ś
ci energet
y
c
z
nej
o
bud
owy
bud
y
n
k
u
.
pr
ow
ad
z
ić d
o
i
s
t
o
tnej r
o
z
bie
ż
n
o
ś
ci międ
z
y
W anali
z
ow
an
y
m pr
z
yk
ład
z
ie bud
y
ne
k
o
ceną f
o
rmalną a r
z
ec
z
yw
i
s
tą chara
k
ter
y
-
o
s
łabej chara
k
ter
y
s
t
y
ce cieplnej, dla
k
t
ó
-
s
t
yk
ą e
k
s
pl
o
atac
y
jną bud
y
n
k
u
.
S
z
c
z
eg
ó
lnie reg
o
pr
z
y
jęt
o
E
K
=
180
k
Wh/(m²·r
ok
),
Ry
s
.
2
.
Upr
o
s
z
c
z
o
ne p
o
r
ów
nanie ud
z
iału bi
o
ma
s
y
o
ra
z
in
s
talacji PV na
w
art
o
ś
ć
w
s
k
a
ź
ni
k
a
E
P
w
d
wó
ch
s
k
rajn
y
ch pr
z
y
pad
k
ach bud
y
n
ków
F
ig
.
2
.
A
s
implified c
o
mpari
s
o
n
o
f the c
o
ntributi
o
n
o
f bi
o
ma
ss
and PV
s
y
s
tem
s
t
o
the
E
P inde
x
value
in t
wo
e
x
treme building
s
cenari
o
s
C
e
r
ty
f
i
k
a
c
j
a
b
u
d
y
n
k
ów
m
o
ż
e p
o
pra
w
iać bilan
s
s
e
z
o
nu gr
z
e
w
-
c
z
eg
o
i
o
bni
ż
ać
wy
ni
k
E
P, ale jedn
o
c
z
e-
ś
nie m
o
ż
e p
o
gar
s
z
ać
ko
mf
o
rt ciepln
y
latem
.
Je
ż
eli chł
o
d
z
enie nie
z
o
s
tanie
u
w
z
ględni
o
ne
w
pr
o
je
k
cie,
ko
n
s
e
kw
en-
cje energet
y
c
z
ne pr
z
egr
z
e
w
ania nie
z
o
-
s
taną
w
pełni p
ok
a
z
ane
w
w
art
o
ś
ci
E
P
.
R
acj
o
nalna m
o
derni
z
acja bud
y
n
k
u nie
p
ow
inna p
o
legać
wy
łąc
z
nie na
z
mianie
n
o
ś
ni
k
a energii
w
celu u
z
y
s
k
ania
ko
r
z
y
s
t-
niej
s
z
eg
o
E
P
.
Pier
w
s
z
eń
s
t
wo
p
ow
inn
y
mieć d
z
iałania
o
granic
z
ające r
z
ec
z
yw
i-
s
te
z
ap
o
tr
z
eb
ow
anie na energię, c
z
y
li
p
o
pra
w
a i
z
o
lac
y
jn
o
ś
ci pr
z
egr
ó
d,
wy
-
miana
s
t
o
lar
k
i,
o
granic
z
enie m
o
s
t
ków
ciepln
y
ch, p
o
pra
w
a
s
z
c
z
eln
o
ś
ci, m
o
der-
ni
z
acja
w
ent
y
lacji
o
ra
z
d
o
b
ó
r
ź
r
ó
dła
ciepła d
o
o
bni
ż
o
n
y
ch p
o
tr
z
eb energe-
t
y
c
z
n
y
ch bud
y
n
k
u
.
Naj
w
a
ż
niej
s
z
y
w
ni
o
s
e
k
z
pr
z
epr
ow
a-
d
z
o
nej anali
z
y
je
s
t ta
k
i,
ż
e pr
o
je
k
t
ow
ane
z
mian
y
pr
z
epi
s
ów
m
o
gą
z
a
o
s
tr
z
y
ć
wy
-
magania
lic
z
b
ow
e,alebe
zz
mian
y
l
o
gi
k
i
met
o
d
y
c
z
nej nadal p
o
z
o
s
ta
w
ią m
o
ż
li-
wo
ś
ć r
o
z
bie
ż
n
o
ś
ci międ
z
y
f
o
rmalną
o
ceną energet
y
c
z
ną bud
y
n
k
u a jeg
o
r
z
ec
z
yw
i
s
tą energ
o
chł
o
nn
o
ś
cią,
ko
m-
f
o
rtem u
ż
y
t
kow
ania i
ko
s
z
tami e
k
s
pl
o
-
atacji
.
Po
d
z
i
ę
k
o
w
a
n
i
a
B
adania nau
kow
e
s
finan
s
ow
an
o
z
s
ub
w
en-
cji
s
tatut
ow
ej W
y
d
z
iału
I
nfra
s
tru
k
tur
y
i Śr
o
d
ow
i
s
k
a P
o
litechni
k
i
C
z
ę
s
t
o
ch
ow
s
k
iej
.
L
i
t
e
r
a
t
u
r
a
[
1
]
O
b
w
ie
s
z
c
z
enie
M
ar
s
z
ał
k
a Sejmu
R
z
ec
z
y
p
o
-
s
p
o
litej P
o
l
s
k
iej
z
dnia 24
s
t
y
c
z
nia 2024 r
.
w
s
pra
w
ie
o
gł
o
s
z
enia jedn
o
liteg
o
te
k
s
tu u
s
ta
wy
o
chara
k
ter
y
s
t
y
ce energet
y
c
z
nej bud
y
n
ków.
D
z
.
U
.
2024 p
o
z
.
101
.
[
2
]
Ro
z
p
o
r
z
ąd
z
enie
M
ini
s
tra
Ro
z
wo
ju i Techn
o
l
o
gii
z
dnia 28 marca 2023 r
.
z
mieniające r
o
z
p
o
r
z
ą-
d
z
enie
w
s
pra
w
ie met
o
d
o
l
o
gii
wy
z
nac
z
ania
chara
k
ter
y
s
t
yk
i energet
y
c
z
nej bud
y
n
k
u lub c
z
ę-
ś
ci bud
y
n
k
u
o
ra
z
ś
w
iadect
w
chara
k
ter
y
s
t
yk
i
energet
y
c
z
nej
.
D
z
.
U
.
2023 p
o
z
.
697
.
[
3
]
Carvalh
o
, C
.
, Clet
o
, J
.
,
M
o
nteir
o
, C
.
,
F
ernan-
de
s
, J
.
,
&
F
rag
o
s
o
,
R.
(2024)
.
E
nerg
y
perf
o
r-
mance certificate
s
:
P
o
lic
y
need
s
and be
s
t practi-
ce
s
.
B
P
I
E
.
[
4
]
A
ndal
o
r
o
,
A.
P
.
F
.
, Sal
o
m
o
ne,
R.
,
I
o
pp
o
l
o
,
G
.
,
&
A
ndal
o
r
o
, L
.
(2010)
.
E
nerg
y
certificati
o
n
o
f
building
s
:
A
c
o
mparative anal
y
s
i
s
o
f pr
o
gre
ss
t
ow
ard
s
implementati
o
n in
E
ur
o
pean c
o
untrie
s
.
E
nerg
y
P
o
lic
y
, 38(10), 5840
5866
.
http
s
:
//
d
o
i
.o
rg/10
.
1016/j
.
enp
o
l
.
2010
.
05
.
039
[
5
]
O
b
w
ie
s
z
c
z
enie
M
ini
s
tra
Ro
z
wo
ju i Techn
o
l
o
gii
z
dnia 15
kw
ietnia 2022 r
.
w
s
pra
w
ie
o
gł
o
s
z
e-
nia jedn
o
liteg
o
te
k
s
tu r
o
z
p
o
r
z
ąd
z
enia
M
ini
s
tra
I
nfra
s
tru
k
tur
y
w
s
pra
w
ie
w
arun
ków
technic
z
-
n
y
ch, ja
k
im p
ow
inn
y
o
dp
ow
iadać bud
y
n
k
i i ich
u
s
y
tu
ow
anie
.
D
z
.
U
.
2022 p
o
z
.
1225
.
[
6
]
K
o
c
z
erg
o
, K
.
,
&
Niem
y
j
s
k
i,
O
.
(2020)
.
W
y
bra-
ne a
s
pe
k
t
y
p
o
pra
wy
efe
k
t
yw
n
o
ś
ci energet
y
c
z
-
nej d
o
s
ta
wy
ciepła d
o
bud
y
n
ków
w
edług
s
tan-
dard
ów
WT2021
.
I
n
s
tal, (9), 5
12
.
http
s
:
//d
o
i
.
o
rg/10
.
36119/15
.
2020
.
9
.
1
[
7
]
Ner,
M
.
,
&
S
z
ulg
ow
s
k
a-
Z
gr
z
yw
a,
M
.
(2025)
.
The impact
o
f climatic c
o
nditi
o
n
s
and the meth
o
d
o
f determining the SC
O
P
o
f air/
w
ater heat
pump
s
o
n the annual n
o
n-rene
w
able primar
y
energ
y
demand
o
f a
s
ingle-famil
y
building
:
A
ca
s
e
s
tud
y
f
o
r
s
elected citie
s
in P
o
land
.
I
n
s
tal,
(11), 16
25
.
http
s
:
//d
o
i
.o
rg/10
.
36119/
15
.
2025
.
11
.
3
[
8
]
Pr
o
je
k
t
z
dnia 9 c
z
er
w
ca 2025 r
.
r
o
z
p
o
r
z
ąd
z
e-
nia
M
ini
s
tra
Ro
z
wo
ju i Techn
o
l
o
gii
w
s
pra
w
ie
w
arun
ków
technic
z
n
y
ch, ja
k
im p
ow
inn
y
o
dp
o
-
w
iadać bud
y
n
k
i i ich u
s
y
tu
ow
anie
.
[
9
]
I
nternati
o
nal
O
rgani
z
ati
o
n f
o
r Standardi
z
ati
o
n
.
(2017)
.
E
nerg
y
perf
o
rmance
o
f building
s
E
ner-
g
y
need
s
f
o
r heating and c
oo
ling, internal tem-
perature
s
and
s
en
s
ible and latent heat l
o
ad
s
Part 1
:
Calculati
o
n pr
o
cedure
s
(
I
S
O
52016-
1
:
2017)
.
I
S
O
.
[
10
]
I
nternati
o
nal
O
rgani
z
ati
o
n f
o
r Standardi
z
ati
o
n
.
(2017)
.
E
nerg
y
perf
o
rmance
o
f building
s
Ex
ternal climatic c
o
nditi
o
n
s
Part 1
:
C
o
nver
s
i
o
n
o
f climatic data f
o
r energ
y
calculati
o
n
s
(
I
S
O
52010-1
:
2017)
.
I
S
O
.
[
11
]
I
nternati
o
nal
O
rgani
z
ati
o
n f
o
r Standardi
z
ati
o
n
.
(2017)
.
E
nerg
y
perf
o
rmance
o
f building
s
O
ve-
rarching
E
P
B
a
ss
e
ss
mentPart 1
:
G
eneral fra-
me
wo
r
k
and pr
o
cedure
s
(
I
S
O
52000-1
:
2017)
.
I
S
O
.
[
12
]
Cich
ow
ic
z
,
R.
,
&
Jer
o
min
ko
, T
.
(2023)
.
C
o
mpa-
ri
s
o
n
o
f calculati
o
n and c
o
n
s
umpti
o
n meth
o
d
s
f
o
r determining
E
nerg
y
Perf
o
rmance Certificate
s
(
E
PC) in the ca
s
e
o
f multi-famil
y
re
s
idential buil-
ding
s
in P
o
land (Central-
E
a
s
tern
E
ur
o
pe)
.
E
ner-
g
y
, 282, 128393
.
http
s
:
//d
o
i
.o
rg/10
.
1016/j
.
energ
y.
2023
.
128393
[
13
]
Chartered
I
n
s
tituti
o
n
o
f
B
uilding Service
s
E
ngi-
neer
s
.
(2017)
.
T
M
59
:
D
e
s
ign meth
o
d
o
l
o
g
y
f
o
r
the a
ss
e
ss
ment
o
f
o
verheating ri
s
k
in h
o
me
s
.
C
I
B
S
E
.
[
14
]
M
cLe
o
d,
R.
S
.
, H
o
pfe, C
.
J
.
,
&
K
w
an,
A.
(2013)
.
A
n inve
s
tigati
o
n int
o
future perf
o
rmance and
o
verheating ri
s
k
s
in Pa
ss
ivhau
s
d
w
elling
s
.
B
uil-
ding and
E
nvir
o
nment, 70, 189
209
.
http
s
:
//
d
o
i
.o
rg/10
.
1016/j
.
buildenv
.
2013
.
08
.
024
[
15
]
B
uilding
R
e
s
earch
Es
tabli
s
hment
.
(2015)
.
O
ver-
heating in d
w
elling
s
.
B
R
E
Tru
s
t
.
[
16
]
C
o
zz
a, S
.
, Chamber
s
, J
.
,
D
eb, C
.
, Scarte
zz
ini, J
.
L
.
, Schlüter,
A.
,
&
Patel,
M
.
K
.
(2020)
.
Do
ener-
g
y
perf
o
rmance certificate
s
all
ow
reliable pre-
dicti
o
n
s
o
f actual energ
y
c
o
n
s
umpti
o
n and
s
aving
s
? Learning fr
o
m the S
w
i
ss
nati
o
nal data-
ba
s
e
.
E
nerg
y
and
B
uilding
s
, 224, 110235
.
http
s
:
//d
o
i
.o
rg/10
.
1016/j
.
enbu-
ild
.
2020
.
110235
[
17
]
de Wilde, P
.
(2014)
.
The gap bet
w
een predicted
and mea
s
ured energ
y
perf
o
rmance
o
f building
s
:
A
frame
wo
r
k
f
o
r inve
s
tigati
o
n
.
A
ut
o
mati
o
n in
C
o
n
s
tructi
o
n, 41, 40
49
.
http
s
:
//d
o
i
.
o
rg/10
.
1016/j
.
autc
o
n
.
2014
.
02
.
009
[
18
]
M
ene
z
e
s
,
A.
C
.
, Cripp
s
,
A.
,
B
o
uchlaghem,
D.
,
&
B
u
s
w
ell,
R.
(2012)
.
Predicted v
s
.
actual energ
y
perf
o
rmance
o
f n
o
n-d
o
me
s
tic building
s
:
U
s
ing
p
o
s
t-
o
ccupanc
y
evaluati
o
n data t
o
reduce the
perf
o
rmance gap
.
A
pplied
E
nerg
y
, 97, 355
364
.
http
s
:
//d
o
i
.o
rg/10
.
1016/j
.
apener-
g
y.
2011
.
11
.
075
[
19
]
van
D
r
o
n
k
elaar, C
.
,
Dow
s
o
n,
M
.
,
B
urman,
E
.
,
Spataru, C
.
,
&
M
um
o
vic,
D.
(2016)
.
A
revie
w
o
f
the energ
y
perf
o
rmance gap and it
s
underl
y
ing
cau
s
e
s
in n
o
n-d
o
me
s
tic building
s
.
F
r
o
ntier
s
in
M
echanical
E
ngineering, 1, 17
.
http
s
:
//d
o
i
.
o
rg/10
.
3389/fmech
.
2015
.
00017
[
20
]
M
ahdavi,
A.
,
B
erger, C
.
,
A
min, H
.
,
A
mpat
z
i,
E
.
,
A
nder
s
en,
R.
K
.
,
A
z
ar,
E
.
,
B
arthelme
s
, V
.
M
.
,
F
aver
o
,
M
.
, Hahn, J
.
, Kh
o
val
y
g,
D.
, Knud
s
en, H
.
N
.
, Luna-Navarr
o
,
A.
,
Ro
et
z
el,
A.
, Sang
o
g-
b
oy
e,
F
.
C
.
, Sch
w
ei
k
er,
M
.
, Taheri,
M
.
, Teli,
D.
,
T
o
uchie,
M
.
,
&
Verbruggen, S
.
(2021)
.
The r
o
le
o
f
o
ccupant
s
in building
s
energ
y
perf
o
rmance
gap
:
M
y
th
o
r realit
y
? Su
s
tainabilit
y
, 13(6),
3146
.
http
s
:
//d
o
i
.o
rg/10
.
3390/
s
u13063146
[
21
]
Wagner,
A.
,
&
O
B
rien, L
.
(
E
d
s
.
)
.
(2024)
.
O
ccu-
pant-centric building de
s
ign and
o
perati
o
n
:
I
E
A
EB
C
A
nne
x
79 final rep
o
rt
.
I
E
A
E
nerg
y
in
B
uil-
ding
s
and C
o
mmunitie
s
Pr
o
gramme
.
[
22
]
G
upta,
R.
,
&
Kap
s
ali,
M
.
(2016)
.
E
mpirical a
ss
e
s
-
s
ment
o
f ind
oo
r air qualit
y
and
o
verheating in
l
ow
-carb
o
n
s
o
cial h
o
u
s
ing d
w
elling
s
in
E
ngland,
UK
.
A
dvance
s
in
B
uilding
E
nerg
y
R
e
s
earch,
10(1), 46
68
.
http
s
:
//d
o
i
.o
rg/10
.
1080/175
12549
.
2015
.
1014843
[
23
]
M
o
ren
o
,
B
.
,
&
Hernánde
z
, J
.
A.
(2018)
.
A
nal
y
ti-
cal
s
o
luti
o
n
s
t
o
evaluate
s
o
lar radiati
o
n
o
verhe-
ating in
s
implified gla
z
ed r
oo
m
s
.
B
uilding and
E
nvir
o
nment, 140, 162
172
.
http
s
:
//d
o
i
.
o
rg/10
.
1016/j
.
buildenv
.
2018
.
05
.
037
[
24
]
S
z
ab
ó
,
G
.
L
.
,
&
Kalmár,
F
.
(2018)
.
Parametric
anal
y
s
i
s
o
f building
s
heat l
o
ad depending
o
n
gla
z
ing
:
Hungarian ca
s
e
s
tud
y.
E
nergie
s
,
11(12), 3291
.
http
s
:
//d
o
i
.o
rg/10
.
3390/
en11123291
[
25
]
D
epartment f
o
r
E
nerg
y
Securit
y
and Net
Z
er
o.
(2025)
.
Under
s
tanding
s
ec
o
ndar
y
heating
behavi
o
ur
s
.
UK
G
o
vernment
.
[
26
]
F
ed
o
ru
k
, L
.
E
.
, C
o
le,
R.
J
.
,
Ro
bin
s
o
n, J
.
B
.
,
&
Ca
y
uela,
A.
(2015)
.
Learning fr
o
m failure
:
Under
s
tanding the anticipated
achieved buil-
ding energ
y
perf
o
rmance gap
.
B
uilding
R
e
s
e-
arch
&
I
nf
o
rmati
o
n, 43(6), 750
763
.
http
s
:
//
d
o
i
.o
rg/10
.
1080/09613218
.
2015
.
1036227
[
27
]
Li, J
.
,
I
ul
o
, L
.
D.
,
&
P
o
er
s
ch
k
e, U
.
(2023)
.
A
revie
w
o
f the energ
y
perf
o
rmance gap bet
w
een pre-
dicted and actual u
s
e in building
s
.
I
n Pr
o
ce-
eding
s
o
f
B
uilding Simulati
o
n 2023
:
18th C
o
nfe-
rence
o
f
I
B
PS
A.
http
s
:
//d
o
i
.
o
rg/10
.
26868/25222708
.
2023
.
1430
[
28
]
A
rcip
ow
s
k
a,
A.
,
A
nagn
o
s
t
o
p
o
ul
o
s
,
F
.
,
M
ari
o
ttini,
F
.
,
&
Kun
k
el, S
.
(2014)
.
E
nerg
y
perf
o
rmance
certificate
s
acr
o
ss
the
E
U
:
A
mapping
o
f nati
o
nal
appr
o
ache
s
.
B
P
I
E
.
[
29
]
Parlament
E
ur
o
pej
s
k
i i
R
ada Unii
E
ur
o
pej
s
k
iej
.
(2024,
A
pril 24)
.
Dy
re
k
t
yw
a Parlamentu
E
ur
o
-
pej
s
k
ieg
o
i
R
ad
y
(U
E
) 2024/1275
w
s
pra
w
ie
chara
k
ter
y
s
t
yk
i energet
y
c
z
nej bud
y
n
ków
(
w
er-
s
ja pr
z
e
k
s
z
tałc
o
na) (
D
z
.
Ur
z
.
U
E
L 2024/1275,
8
.
05
.
2024)
.
[
30
]
E
ur
o
pean C
o
mmi
ss
i
o
n
.
(n
.
d
.
)
.
E
nerg
y
efficienc
y
fir
s
t principle
.
D
irect
o
rate-
G
eneral f
o
r
E
nerg
y.
[
31
]
R
E
HV
A
Techn
o
l
o
g
y
and
R
e
s
earch C
o
mmittee,
E
P
B
D
I
mplementati
o
n
G
uidance Ta
s
k
F
o
rce
.
(2024,
M
arch 18)
.
Primar
y
energ
y
and
o
pera-
ti
o
nal C
O
indicat
o
r
s
calculati
o
n in revi
s
ed
E
P
B
D:
Technical guidance f
o
r
E
P
B
D
implemen-
tati
o
n ta
s
k
f
o
rce
.
[
32
]
M
ini
s
ter
s
t
wo
I
n
w
e
s
t
y
cji i
Ro
z
wo
ju
.
(2019)
.
P
o
rad-
ni
k
w
z
a
k
re
s
ie p
o
pra
wy
chara
k
ter
y
s
t
yk
i energe-
t
y
c
z
nej bud
y
n
ków.
M
ini
s
ter
s
t
wo
I
n
w
e
s
t
y
cji
i
Ro
z
wo
ju
.
[
33
]
Nar
o
d
owy
F
undu
s
z
O
chr
o
n
y
Śr
o
d
ow
i
s
k
a
i
G
o
s
p
o
dar
k
i W
o
dnej
.
(2025)
.
P
o
dręc
z
ni
k
n
ow
eg
o
pr
o
gramu C
z
y
s
te P
ow
ietr
z
e
o
b
ow
ią
z
u-
jąceg
o
o
d 31 marca 2025 r
.
C
z
ę
ś
ć
I
V
:
Pr
o
gram
C
z
y
s
te P
ow
ietr
z
e 2025
.
N
FO
Śi
G
W
.
[
34
]
C
oy
ne,
B
.
,
&
D
enn
y
,
E
.
(2021)
.
M
ind the energ
y
perf
o
rmance gap
:
Te
s
ting the accurac
y
o
f buil-
ding
E
nerg
y
Perf
o
rmance Certificate
s
in
I
reland
.
E
nerg
y
E
fficienc
y
, 14, 57
.
http
s
:
//d
o
i
.
o
rg/10
.
1007/
s
12053-021-09960-1
608/2026in
s
tal
.
pc
z
.
pl
C