447/2026in
s
tal
.
pc
z
.
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
r
c
e
s
of
h
ea
t
a
n
d
e
l
e
ct
ri
c
i
ty
En
e
r
ge
tyc
z
no
-
e
k
ono
m
i
c
z
n
a
a
n
a
li
z
a
p
o
r
ó
w
n
a
wc
z
a
p
o
mp
c
i
ep
ł
a
:
p
o
w
i
e
t
r
z
n
e
j,
g
r
un
t
o
w
e
j
i
h
y
b
r
y
d
o
w
e
j
A
c
o
mpa
r
a
t
i
v
e
a
n
a
l
ys
i
s
of
t
h
e
e
n
e
r
g
y
a
n
d
e
c
ono
m
i
c
a
s
pe
cts
of
a
ir
-
s
ou
r
c
e
,
g
r
oun
d
-
s
ou
r
c
e
a
n
d
h
y
b
ri
d
h
ea
t
p
u
mp
s
R
OB
E
RT S
E
K
R
E
T
D
O
I
:
10
.
17512/
I
NST
AL.
2026
.
07
.
05
W art
yk
ule pr
z
ed
s
ta
w
i
o
n
o
anali
z
ę p
o
r
ów
na
w
c
z
ą efe
k
t
yw
n
o
ś
ci energet
y
c
z
nej i e
ko
n
o
mic
z
nej h
y
br
y
d
ow
ej p
o
mp
y
ciepła (HSHP)
w
z
ględem d
wó
ch r
o
z
w
ią
z
ań
ko
n
w
encj
o
naln
y
ch
:
p
ow
ietr
z
nej p
o
mp
y
ciepła (
A
SHP)
o
ra
z
grunt
ow
ej
p
o
mp
y
ciepła (
G
SHP)
.
A
nali
z
ow
an
y
u
k
ład h
y
br
y
d
owy
s
tan
ow
iła p
ow
ietr
z
na p
o
mpa ciepła
z
dualn
y
m par
ow
ni
k
iem,
w
s
p
ó
łpracująca
z
a
k
umulat
o
rem ciepła
wyko
r
z
y
s
tując
y
m pr
z
emianę fa
z
ow
ą
wo
da
l
ó
d ja
ko
d
o
dat
kow
e ni
s
ko
tem-
peratur
ow
e
ź
r
ó
dł
o
energii
.
Do
ład
ow
ania a
k
umulat
o
ra
wyko
r
z
y
s
tan
o
ciepł
o
ś
cie
ków
s
z
ar
y
ch
z
bud
y
n
k
u jedn
o
r
o
d
z
in-
neg
o
o
ra
z
energię ele
k
tr
y
c
z
ną p
o
ch
o
d
z
ącą
z
in
s
talacji PV (HSHP-PV), PVT (HSHP-PVT) i mi
k
r
o
s
ił
ow
ni
w
iatr
ow
ej
(HSHP-mSW)
.
A
nali
z
ę pr
z
epr
ow
ad
z
o
n
o
dla bud
y
n
k
u jedn
o
r
o
d
z
inneg
o
o
pr
o
je
k
t
owy
m
o
bcią
ż
eniu ciepln
y
m 10
k
W,
u
w
z
ględniając p
o
tr
z
eb
y
o
gr
z
e
w
ania i chł
o
d
z
enia
.
W
y
ni
k
i badań
wyk
a
z
ał
y
,
ż
e
w
ariant HSHP-PV m
o
ż
e
s
tan
ow
ić
alternat
yw
ę dla grunt
ow
ej p
o
mp
y
ciepła
z
ar
ów
n
o
w
tr
y
bie
o
gr
z
e
w
ania, ja
k
i chł
o
d
z
enia bud
y
n
k
u
.
K
o
s
z
t
y
in
w
e
s
t
y
-
c
y
jne teg
o
r
o
z
w
ią
z
ania b
y
ł
y
o
11
%
ni
ż
s
z
e ni
ż
w
pr
z
y
pad
k
u
G
SHP
.
Jedn
o
c
z
e
ś
nie, mim
o
ż
e na
k
ład
y
in
w
e
s
t
y
c
y
jne dla
HSHP-PV b
y
ł
y
o
49
%
wy
ż
s
z
e ni
ż
dla
A
SHP, p
o
13 latach e
k
s
pl
o
atacji
w
ariant ten
ok
a
z
ał
s
ię r
ów
nie
ż
ko
r
z
y
s
tniej
s
z
y
e
ko
n
o
mic
z
nie
.
W
o
dnie
s
ieniu d
o
p
o
z
o
s
tał
y
ch anali
z
ow
an
y
ch
w
ariant
ów
u
z
y
s
k
ane
wy
ni
k
i p
o
t
w
ierd
z
ił
y
i
s
t
o
tn
y
p
o
ten-
cjał energet
y
c
z
n
y
in
s
talacji h
y
br
y
d
owy
ch,
s
z
c
z
eg
ó
lnie
w
p
o
r
ów
naniu
z
p
ow
ietr
z
ną p
o
mpą ciepła
.
Sł
ow
a
k
luc
z
ow
e
:
maga
z
y
n
ow
anie ciepła, ciepł
o
o
dpad
ow
e, h
y
br
y
d
ow
e in
s
talacje
O
Z
E
,
o
gr
z
e
w
anie i chł
o
d
z
enie
bud
y
n
ków
Thi
s
paper pre
s
ent
s
a c
o
mparative anal
y
s
i
s
o
f the energ
y
and ec
o
n
o
mic efficienc
y
o
f a h
y
brid heat
s
o
urce heat pump
(HSHP), c
o
mparing it
w
ith t
wo
c
o
nventi
o
nal
s
o
luti
o
n
s
:
an air-
s
o
urce heat pump (
A
SHP) and a gr
o
und-
s
o
urce heat pump
(
G
SHP)
.
The anal
y
s
ed h
y
brid
s
y
s
tem c
o
n
s
i
s
ted
o
f an air-
s
o
urce heat pump
w
ith a dual evap
o
rat
o
r that
wo
r
k
ed in c
o
n-
necti
o
n
w
ith a heat
s
t
o
rage tan
k
u
s
ing the pha
s
e change
o
f
w
ater t
o
ice f
o
r energ
y
s
t
o
rage
.
Thi
s
s
t
o
rage tan
k
acted a
s
an additi
o
nal l
ow
-temperature energ
y
s
o
urce
.
I
t
w
a
s
charged u
s
ing gre
yw
ater heat fr
o
m a
s
ingle-famil
y
h
o
me and
electricit
y
fr
o
m ph
o
t
o
v
o
ltaic (PV), ph
o
t
o
v
o
ltaic-thermal (PVT) and micr
o
w
ind turbine (mSW) in
s
tallati
o
n
s
.
The anal
y
s
i
s
w
a
s
carried
o
ut f
o
r a
s
ingle-famil
y
h
o
u
s
e
w
ith a de
s
ign heat l
o
ad
o
f 10
k
W, ta
k
ing int
o
c
o
n
s
iderati
o
n b
o
th heating and
c
oo
ling demand
s
.
The re
s
ult
s
s
h
ow
ed that the HSHP-PV variant c
o
uld be u
s
ed a
s
an alternative t
o
a
G
SHP f
o
r heating
and c
oo
ling the building
.
The inve
s
tment c
o
s
t
s
o
f thi
s
s
o
luti
o
n
w
ere 11
%
l
ow
er than th
o
s
e
o
f a
G
SHP
.
A
lth
o
ugh the HSHP--
PV variant required 49
%
m
o
re capital e
x
penditure than the
A
SHP, it pr
o
ved t
o
be m
o
re c
o
s
t-effective after 13
y
ear
s
o
f
o
perati
o
n
.
C
o
mpared
w
ith the
o
ther anal
y
s
ed
o
pti
o
n
s
, the re
s
ult
s
c
o
nfirmed the
s
ignificant energ
y
p
o
tential
o
f h
y
brid
s
y
s
tem
s
, particularl
y
in c
o
ntra
s
t t
o
air-
s
o
urce heat pump
s
.
Ke
ywo
rd
s
:
thermal energ
y
s
t
o
rage,
w
a
s
te heat, h
y
brid rene
w
able energ
y
s
y
s
tem
s
, heating and c
oo
ling
o
f building
s
pr
o
f
.
dr hab
.
in
ż
.
Ro
bert Se
k
ret
O
R
C
I
D
I
D
0000-0003-4694-2717, P
o
litechni
k
a C
z
ę
s
t
o
ch
ow
s
k
a, W
y
d
z
iał
I
nfra
s
tru
k
tur
y
i Śr
o
d
ow
i
s
k
a, Katedra
Z
aa
w
an
s
ow
an
y
ch Techn
o
l
o
gii
E
nerget
y
c
z
n
y
ch, ul
.
J
.
H
.
D
ąbr
ow
s
k
ieg
o
69, 42-201 C
z
ę
s
t
o
ch
ow
a, e-mail
:
r
o
bert
.
s
e
k
ret
@
pc
z
.
pl
Wyk
a
z
o
z
n
a
c
z
e
ń
·
C
A
P
E
X
Capital
Ex
pendicture
ko
s
z
t
y
nab
y
cia brutt
o
(PLN)
C
O
P
w
s
p
ó
łc
z
y
nni
k
wy
dajn
o
ś
ci
gr
z
ejnej (-)
E
efe
k
t energet
y
c
z
n
y
(
%
)
N
z
ap
o
tr
z
eb
ow
anie na energię
ele
k
tr
y
c
z
ną (
k
Wh)
Nm
o
c ele
k
tr
y
c
z
na (
k
W)
ttemperatura (°C)
LCC Life C
y
cle C
o
s
t
ko
s
z
t c
yk
lu
ż
y
cia
brutt
o
(PLN)
O
P
E
X
O
perati
o
nal
Ex
penditure
ko
s
z
t
y
p
o
s
iadania brutt
o
(PLN)
G
r
e
ck
i
e
li
t
e
ry
h
s
t
o
pień d
o
s
ko
nał
o
ś
ci (
o
d
w
racaln
o
-
ś
ci
o
biegu term
o
d
y
namic
z
neg
o
)
p
o
mp
y
ciepła (-)
t
c
z
a
s
(
s
, min, h, r
ok
)
F
m
o
c cieplna/
o
bcią
ż
enie cieplne (W)
I
n
de
x
d
o
l
n
y
acua
k
umulat
o
r ciepła
ep
ow
ietr
z
e
z
e
w
nętr
z
ne
CLcał
kow
ite
o
bcią
ż
enie chł
o
dnic
z
e
ggrunt
HLcał
kow
ite
o
bcią
ż
enie cieplne
in
s
temperatura in
s
talacji centralneg
o
o
gr
z
e
w
ania
T
s
trat
y
ciepła
w
wy
ni
k
u pr
z
eni
k
ania
V
w
ent
y
lac
y
jna
s
trata ciepła
45
in
s
tal
.
pc
z
.
pl
7/2026
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
I
n
de
x
g
ó
r
n
y
Cchł
o
d
z
enie
D
HW ciepła
wo
da u
ż
y
t
kow
a c
w
u
H
o
gr
z
e
w
anie
S
k
r
ó
ty
A
SHP p
ow
ietr
z
na p
o
mpa ciepła
D
HW ciepła
wo
da u
ż
y
t
kow
a
G
SHP grunt
ow
a p
o
mpa ciepła
G
WC grunt
owy
wy
mienni
k
ciepła
HSHP h
y
br
y
d
ow
a p
o
mpa ciepła
mSW mi
k
r
o
s
ił
ow
nia
w
iatr
ow
a
PVin
s
talacja f
o
t
owo
ltaic
z
na
PVTin
s
talacja f
o
t
owo
ltaic
z
n
o
-cieplna
S
Es
ieć ele
k
tr
o
energet
y
c
z
na
W
p
r
o
w
ad
z
e
n
i
e
P
o
mp
y
ciepła nale
ż
ą
o
becnie d
o
k
lu-
c
z
owy
ch techn
o
l
o
gii
w
s
pierając
y
ch tran
s
-
f
o
rmację energet
y
c
z
ną
w
s
e
k
t
o
r
z
e
ko
mu-
naln
y
m
.
W
y
ni
k
a t
o
pr
z
ede
w
s
z
y
s
t
k
im
z
dą
ż
enia d
o
ma
k
s
y
malneg
o
wyko
r
z
y
s
ta-
nia l
ok
aln
y
ch
z
a
s
o
b
ów
energii,
w
t
y
m
o
dna
w
ialn
y
ch
ź
r
ó
deł energii
o
ra
z
ni
s
ko
tem-
peratur
ow
eg
o
ciepła
o
dpad
ow
eg
o.
Kla
s
y
c
z
ne r
o
z
w
ią
z
ania
w
z
a
k
re
s
ie p
o
mp
ciepła
o
bejmują pr
z
ede
w
s
z
y
s
t
k
im
p
ow
ietr
z
ne p
o
mp
y
ciepła (
A
SHP)
o
ra
z
grunt
ow
e p
o
mp
y
ciepła (
G
SHP)
.
Ja
k
w
s
k
a-
z
an
o
w
badaniach
[
1
]
,
wy
ż
s
z
ą efe
k
t
yw
n
o
-
ś
cią energet
y
c
z
ną chara
k
ter
y
z
ują
s
ię grun-
t
ow
e p
o
mp
y
ciepła, c
o
wy
ni
k
a
z
wyko
r
z
y
-
s
tania
w
z
ględnie
s
tabilnej
temperatur
y
gruntu
.
Z
ko
lei p
ow
ietr
z
ne
p
o
mp
y
ciepła cechują
s
ię ni
ż
s
z
y
mi
ko
s
z
tami in
w
e
s
t
y
c
y
jn
y
-mi
o
ra
z
w
k
s
z
ą
łat
wo
ś
cią m
o
nta
ż
u, c
o
w
du
ż
ej mier
z
e
tłumac
z
y
ich d
o
minującą p
o
z
y
cję
r
y
n
kow
ą
.
I
ch gł
ów
ną
w
adą p
o
z
o
-
s
taje
jedna
k
s
ilna
z
ale
ż
n
o
ś
ć efe
k
t
yw
n
o
ś
ci
energet
y
c
z
nej
o
d temperatur
y
z
e
w
nętr
z
nej
.
W
w
arun
k
ach
z
im
owy
ch
o
b
s
er
w
uje
s
ię
s
pade
k
w
s
p
ó
łc
z
y
nni
k
a C
O
P, a t
y
m
s
am
y
m
w
z
r
o
s
t
z
u
ż
y
cia energii ele
k
tr
y
c
z
nej
.
Ja
k
wyk
a
z
an
o
w
[
1,2
]
, pr
o
blem ten je
s
t
s
z
c
z
e-
g
ó
lnie i
s
t
o
tn
y
w
k
limacie chł
o
dn
y
m i umiar-
kow
an
y
m, nat
o
mia
s
t
w
regi
o
nach
o
du
ż
y
ch
amplitudach temperatur p
ow
ietr
z
a
z
e
w
nętr
z
neg
o
ko
r
z
y
s
tniej
s
z
e
ok
a
z
ują
s
ię
s
y
s
tem
y
grunt
ow
e
.
Stabilna temperatura
gruntu p
o
z
w
ala b
ow
iem utr
z
y
mać
wy
s
ok
ą
efe
k
t
yw
n
o
ś
ć prac
y
,
z
w
ła
s
z
c
z
a
w
s
e
z
o
nie
gr
z
e
w
c
z
y
m
[
3
].
Ja
k
w
s
k
a
z
ują badania
[
4
]
,
gł
ów
ną barierą r
o
z
wo
ju grunt
owy
ch p
o
mp
ciepła p
o
z
o
s
tają
wy
s
ok
ie
ko
s
z
t
y
in
w
e
s
t
y
-
c
y
jne
z
w
ią
z
ane
z
wyko
naniem d
o
lneg
o
ź
r
ó
dła ciepła (pi
o
n
owy
ch lub p
o
z
i
o
m
y
ch
wy
mienni
ków
ciepła), pr
z
y
c
z
y
m
w
długim
ok
re
s
ie e
k
s
pl
o
atacji
s
y
s
tem
y
G
SHP c
z
ę
s
t
o
o
s
iągają
ko
r
z
y
s
tniej
s
z
y
cał
kow
it
y
ko
s
z
t
c
yk
lu
ż
y
cia ni
ż
s
y
s
tem
y
p
ow
ietr
z
ne
[
1
].
W
y
s
ok
ie
ko
s
z
t
y
p
o
c
z
ąt
kow
e
G
SHP m
o
gą
b
y
ć
ko
mpen
s
ow
ane pr
z
e
z
ni
ż
s
z
e
z
ap
o
tr
z
e-
b
ow
anie na energię ele
k
tr
y
c
z
ną,
w
ię
k
s
z
ą
tr
w
ał
o
ś
ć
s
y
s
temu
o
ra
z
s
tabiln
o
ś
ć prac
y
w
długim
ok
re
s
ie
[
5
].
Z
g
o
dnie
z
anali
z
ami
ko
s
z
t
ów
ś
r
o
d
ow
i
s
kowy
ch i e
ko
n
o
mic
z
n
y
ch,
s
y
s
tem
y
grunt
ow
e c
z
ę
s
t
o
ok
a
z
ują
s
ię bar-
d
z
iej
o
płacalne
w
cał
y
m c
yk
lu
ż
y
cia bud
y
n-
k
u,
s
z
c
z
eg
ó
lnie
w
chł
o
dn
y
m
k
limacie
[
4
].
Niemniej jedna
k
w
w
ielu pr
z
y
pad
k
ach,
z
w
ła
s
z
c
z
a
w
bud
y
n
k
ach p
o
dda
w
an
y
ch
term
o
m
o
derni
z
acji
o
ra
z
z
l
ok
ali
z
ow
an
y
ch
w
gę
s
tej
z
abud
ow
ie miej
s
k
iej, nie ma
wy
-
s
tarc
z
ającej il
o
ś
ci miej
s
ca na
wyko
nanie
k
la-
s
y
c
z
neg
o
d
o
lneg
o
ź
r
ó
dła ciepła dla
G
SHP
.
W
o
s
tatnich latach c
o
ra
z
w
ię
k
s
z
e
z
ain-
tere
s
ow
anie
w
z
bud
z
ają u
k
ład
y
h
y
br
y
d
o
-
w
e, łąc
z
ące r
ó
ż
ne
ź
r
ó
dła energii i techn
o
-
l
o
gie,
k
t
ó
re
w
s
p
o
magają pr
o
ce
s
term
o
m
o
-
derni
z
acji i
s
tniejąc
y
ch bud
y
n
ków
o
ra
z
m
o
gą
s
tan
ow
ić atra
k
c
y
jne
ź
r
ó
o
ciepła
i chł
o
du dla n
owy
ch
o
bie
k
t
ów.
S
y
s
tem
y
h
y
br
y
d
ow
e
s
tan
ow
ią r
o
z
w
inięcie
k
la
s
y
c
z
-
n
y
ch in
s
talacji p
o
mp ciepła i najc
z
ę
ś
ciej
integrują p
o
mpę ciepła
z
d
o
dat
kowy
mi
ź
r
ó
-
dłami energii, ta
k
imi ja
k
in
s
talacja f
o
t
owo
l-
taic
z
na,
ko
le
k
t
o
r
y
s
ł
o
nec
z
ne, in
s
talacja
f
o
t
owo
ltaic
z
n
o
-cieplna c
z
y
ko
y
ga
z
ow
e
[
2
].
Ja
k
wyk
a
z
ał
y
badania
[
2
]
, r
o
z
w
ią
z
a-
nia te p
o
z
w
alają na p
o
pra
w
ę efe
k
t
yw
n
o
ś
ci
s
e
z
o
n
ow
ej
o
ra
z
redu
k
cję
ko
s
z
t
ów
e
k
s
pl
o
-
atac
y
jn
y
ch
.
I
ntegracja
s
y
s
tem
ów
f
o
t
owo
lta-
ic
z
n
o
-ciepln
y
ch
z
grunt
ow
ą p
o
mpą ciepła
m
o
ż
e
z
nac
z
ąc
o
z
w
k
s
z
y
ć efe
k
t
yw
n
o
ś
ć
całeg
o
u
k
ładu p
o
pr
z
e
z
regenerację cieplną
gruntu, pełniąceg
o
fun
k
cję maga
z
y
nu cie-
pła,
o
ra
z
o
granic
z
enie
z
u
ż
y
cia energii
ele
k
tr
y
c
z
nej
.
U
k
ład
y
h
y
br
y
d
ow
e um
o
ż
li-
w
iają r
ów
nie
ż
redu
k
cję
s
z
c
z
y
t
ow
eg
o
z
ap
o
-
tr
z
eb
ow
ania na m
o
c cieplną
.
I
ch
w
adą
p
o
z
o
s
tają jedna
k
w
ię
k
s
z
a
z
ł
o
ż
o
n
o
ś
ć in
s
ta-
lacji
o
ra
z
wy
ż
s
z
y
ko
s
z
t in
w
e
s
t
y
c
y
jn
y.
K
o
niec
z
ne
s
taje
s
ię ta
k
ż
e
s
t
o
s
ow
anie
z
aa
w
an
s
ow
an
y
ch alg
o
r
y
tm
ów
s
ter
ow
ania
[
6
].
I
s
t
o
tn
y
m
z
agadnieniem p
o
z
o
s
taje r
ów
-
nie
ż
s
tandard energet
y
c
z
n
y
bud
y
n
k
u
.
W bud
y
n
k
ach energ
oo
s
z
c
z
ędn
y
ch r
ó
ż
nice
w
z
ap
o
tr
z
eb
ow
aniu na energię ele
k
tr
y
c
z
ną
p
o
międ
z
y
p
o
s
z
c
z
eg
ó
ln
y
mi techn
o
l
o
giami
s
ą mniej
s
z
e, nat
o
mia
s
t
w
o
bie
k
tach
o
du
ż
y
m
z
ap
o
tr
z
eb
ow
aniu ciepln
y
m pr
z
e-
w
agę u
z
y
s
k
ują
s
y
s
tem
y
wyko
r
z
y
s
tujące
s
ta-
bilne maga
z
y
n
y
ciepła
[
1
].
B
adania
[
4
]
w
s
k
a
z
ują p
o
nadt
o
,
ż
e
o
dp
ow
iedni d
o
b
ó
r
d
o
lneg
o
ź
r
ó
dła
o
ra
z
integracja
z
o
dna
w
ial-
n
y
mi
ź
r
ó
dłami energii m
o
gą i
s
t
o
tnie p
o
pra-
w
ić parametr
y
e
k
s
pl
o
atac
y
jne p
o
mp ciepła
.
Ro
z
j h
y
br
y
d
owy
ch p
o
mp ciepła
s
ta-
n
ow
i
o
becnie jeden
z
w
a
ż
niej
s
z
y
ch
k
ierun-
ków
badań
.
P
o
d
s
ta
wowy
m celem pr
o
je
k
t
o
-
w
ania ta
k
ich u
k
ład
ów
nie je
s
t ju
ż
wy
łąc
z
nie
p
o
pra
w
a
s
e
z
o
n
ow
ej efe
k
t
yw
n
o
ś
ci, lec
z
ta
k
ż
e
z
ape
w
nienie
wy
s
ok
iej ela
s
t
y
c
z
n
o
ś
ci
o
perac
y
jnej,
o
granic
z
enie
ko
s
z
t
ów
c
yk
lu
ż
y
cia
o
ra
z
z
w
ię
k
s
z
enie
o
dp
o
rn
o
ś
ci
s
y
s
temu
na
z
mienn
o
ś
ć
w
arun
ków
k
limat
y
c
z
n
y
ch
i cen energii
[
7-10
].
W literatur
z
e
s
z
c
z
eg
ó
l-
ną u
w
agę p
o
ś
w
ięca
s
ię u
k
ład
o
m integrują-
c
y
m p
o
mp
y
ciepła
z
maga
z
y
nami ciepła
.
W
yk
a
z
an
o
,
ż
e d
o
b
ó
r ge
o
metrii,
s
p
o
s
o
bu
s
ter
ow
ania
o
ra
z
p
o
jemn
o
ś
ci maga
z
y
n
ów
ciepła m
o
ż
e mieć
w
k
s
z
y
w
pł
yw
na
wy
ni
k
i
e
ko
n
o
mic
z
ne ni
ż
s
ama n
o
minalna
s
pra
w
-
n
o
ś
ć p
o
mp
y
ciepła
.
O
z
nac
z
a t
o
,
ż
e
o
cena
techn
o
l
o
gii h
y
br
y
d
ow
ej
wy
maga p
o
dej
ś
cia
s
y
s
tem
ow
eg
o
,
o
bejmująceg
o
nie t
y
l
ko
parametr
y
term
o
d
y
namic
z
ne, lec
z
ta
k
ż
e
archite
k
turę całej in
s
talacji
[
8, 10-12
].
B
ud
y
n
kow
e hub
y
energii
s
tan
ow
ią jeden
z
i
s
t
o
tn
y
ch
k
ierun
ków
tran
s
f
o
rmacji energe-
t
y
c
z
nej
w
k
ierun
k
u neutraln
o
ś
ci
k
limat
y
c
z
nej
[
13
].
Ro
z
j tej techn
o
l
o
gii
wy
maga
o
pra-
c
ow
ania i
w
dr
o
ż
enia n
owy
ch techn
o
l
o
gii
m
.
in
.
p
o
mp ciepła
.
P
ow
ietr
z
ne p
o
mp
y
cie-
pła d
o
minują
o
becnie na r
y
n
k
u
z
e
w
z
ględu
na relat
yw
nie ni
s
k
ie
ko
s
z
t
y
in
w
e
s
t
y
c
y
jne,
jedna
k
ich efe
k
t
yw
n
o
ś
ć
o
bni
ż
a
s
ię
w
ra
z
z
e
s
pad
k
iem temperatur
y
z
e
w
nętr
z
nej
.
Z
ko
lei
grunt
ow
e p
o
mp
y
ciepła
z
ape
w
niają
wy
ż
-
s
z
ą efe
k
t
yw
n
o
ś
ć energet
y
c
z
ną
o
ra
z
w
ię
k
-
s
z
ą
s
tabiln
o
ś
ć prac
y
, lec
z
wy
magają p
o
nie-
s
ienia
w
ię
k
s
z
y
ch na
k
ład
ów
in
w
e
s
t
y
c
y
jn
y
ch
.
Na p
o
d
s
ta
w
ie pr
z
eglądu a
k
tualneg
o
s
tanu
w
ied
z
y
m
o
ż
na
s
t
w
ierd
z
ić,
ż
e nie i
s
tnieje
jedn
o
uni
w
er
s
alne r
o
z
w
ią
z
anie
w
z
a
k
re
s
ie
s
y
s
tem
ów
h
y
br
y
d
owy
ch
.
W
y
b
ó
r
o
dp
ow
iednieg
o
w
ariantu p
ow
i-
nien u
w
z
ględniać
w
arun
k
i
k
limat
y
c
z
ne,
chara
k
ter
y
s
t
yk
ę energet
y
c
z
ną bud
y
n
k
u,
l
ok
alną d
o
s
tępn
o
ś
ć
ź
r
ó
deł ciepła
o
dpad
o
-
w
eg
o
o
ra
z
z
a
s
o
b
ów
o
dna
w
ialn
y
ch n
o
ś
ni-
ków
energii pier
wo
tnej, a ta
k
ż
e
ko
s
z
t
y
in
w
e
s
t
y
c
y
jne, pr
z
e
w
id
yw
an
y
ok
re
s
e
k
s
pl
o
-
atacji i
o
c
z
e
k
i
w
an
y
c
z
a
s
z
w
r
o
tu na
k
ład
ów.
I
s
t
o
tn
o
ś
ć r
z
ec
z
yw
i
s
tej l
ok
ali
z
acji bud
y
n
k
u
i chara
k
ter
y
s
t
yk
i
z
a
s
t
o
s
ow
an
y
ch ur
z
ąd
z
eń
je
s
t du
ż
a
[
14
].
W
z
w
z
k
u
z
t
y
m celem
niniej
s
z
y
ch badań b
y
ł
o
w
s
k
a
z
anie m
o
ż
li-
wy
ch d
o
z
a
s
t
o
s
ow
ania
w
ariant
ów
h
y
br
y
-
d
owy
ch in
s
talacji p
o
mp ciepła,
k
t
ó
re
m
o
gł
y
b
y
s
tan
ow
ić alternat
yw
ę dla grunt
o
-
w
ej p
o
mp
y
ciepła pr
z
y
z
ał
o
ż
eniu a
k
cept
o
-
w
aln
y
ch
ko
s
z
t
ów
in
w
e
s
t
y
c
y
jn
y
ch i e
k
s
pl
o
-
atac
y
jn
y
ch
.
O
b
i
e
kt
i
me
t
o
d
yk
a
bada
ń
Do
badań
wy
bran
o
tr
z
y
s
y
s
tem
y:
A
SHP,
G
SHP
o
ra
z
HSHP
z
c
z
terema in
s
talacjami
w
s
p
o
magając
y
mi prace a
k
umulat
o
ra cie-
pła, tj
.:
in
s
talacja
o
d
z
y
s
k
u ciepła
z
e
ś
cie
ków
s
z
ar
y
ch, in
s
talacja PV, in
s
talacja PVT i in
s
ta-
lacja mi
k
r
o
s
ow
ni
w
iatr
ow
ej mSW
.
Schemat
y
ide
ow
e
s
y
s
tem
ów
pr
z
ed
s
ta
w
i
o
n
o
na r
y
s
un
k
u 1
.
Pier
w
s
z
y
z
anali
z
ow
an
y
ch
w
ariant
ów
(r
y
s
.
1a)
o
bejmuje
z
a
s
t
o
s
ow
anie p
ow
ietr
z
-
nej p
o
mp
y
ciepła
.
D
rugi
w
ariant (r
y
s
.
1b)
s
tan
ow
i h
y
br
y
d
ow
ą p
o
mpę ciepła
z
dual-
n
y
m par
ow
ni
k
iem,
wyko
r
z
y
s
tującą
z
ar
ów
-
n
o
ciepł
o
o
t
o
c
z
enia (p
ow
ietr
z
e atm
o
s
fe-
r
y
c
z
ne), ja
k
i a
k
umulat
o
r ciepła
o
part
y
na
pr
z
emianie fa
z
ow
ej
wo
da
l
ó
d, pełniąc
y
fun
k
cję d
o
dat
kow
eg
o
ź
r
ó
dła energii
.
467/2026in
s
tal
.
pc
z
.
pl
Ź
z
a
k
łada
z
a
s
t
o
s
ow
anie dualneg
o
par
ow
ni-
k
a p
ow
ietr
z
nej p
o
mp
y
ciepła
z
g
o
dnie
z
wy
ni
k
ami pr
z
ed
s
ta
w
i
o
n
y
mi
w
pracach
[
15,16
].
O
pi
s
wy
ni
ków
badań pr
o
t
o
t
y
p
o
-
w
eg
o
a
k
umulat
o
ra ciepła
z
apr
o
p
o
n
ow
a-
neg
o
ja
ko
element in
s
talacji h
y
br
y
d
ow
ej
pr
z
ed
s
ta
w
i
o
n
o
w
pracach
[
17,18
].
Tr
z
eci
s
y
s
tem (r
y
s
.
1c)
s
tan
ow
i grunt
ow
a p
o
mpa
ciepła,
w
k
t
ó
rej d
o
lne
ź
r
ó
dł
o
ciepła
s
tan
ow
i
grunt
owy
wy
mienni
k
ciepła
.
A
nali
z
ę pr
z
e-
pr
ow
ad
z
o
n
o
dla bud
y
n
k
u jedn
o
r
o
d
z
inne-
g
o
z
l
ok
ali
z
ow
aneg
o
w
w
arun
k
ach
k
lima-
t
y
c
z
n
y
ch
E
ur
o
p
y
Śr
o
d
kow
ej (War
s
z
a
w
a)
.
P
o
d
s
ta
wow
e dane pr
z
y
jęte d
o
anali
z
y
p
o
r
ów
na
w
c
z
ej pr
z
ed
s
ta
w
i
o
n
o
w
tabeli 1
.
Tabela 1
.
D
ane pr
z
y
jęte d
o
anali
z
y
p
o
r
ów
na
w
c
z
ej
Table 1
.
D
ata u
s
ed f
o
r the c
o
mparative anal
y
s
i
s
P
a
r
ame
t
r
W
a
r
t
o
ść
P
ow
ier
z
chnia
z
abud
owy
(m
2
)150
Pr
o
je
k
t
ow
e
o
bcią
ż
enie gr
z
e
w
c
z
e10
F
H
L
-m
a
x
(
k
W)
Pr
o
je
k
t
ow
e
o
bcią
ż
enie gr
z
e
w
c
z
e8
F
CL
-m
a
x
(
k
W)
Pr
o
je
k
t
ow
a temperatura
z
a
s
ilania
s
y
s
temu35
centralneg
o
o
gr
z
e
w
ania, t
i
n
s-m
a
x
(°C)
Lic
z
ba mie
s
z
k
ańc
ów
4
Do
b
ow
e
z
ap
o
tr
z
eb
ow
anie na ciepłą50
wo
dę u
ż
y
t
kow
ą
[
l/(
o
s
o
bę i d
o
bę)
]
Pr
o
je
k
t
ow
a temperatura ciepłej
wo
d
y
45
u
ż
y
t
kow
ej (°C)
Temperatura p
o
c
z
ąt
k
u
s
e
z
o
nu12
gr
z
e
w
c
z
eg
o
(°C)
O
blic
z
eni
ow
a temperatura p
ow
ietr
z
a20
w
e
w
nętr
z
neg
o
(°C)
O
blic
z
eni
ow
a temperatura p
ow
ietr
z
a
20
z
e
w
nętr
z
neg
o
(°C)
Temperatura
ś
cie
ków
s
z
ar
y
ch (°C)35
M
o
c in
s
talacji PV (
k
W)2,2
M
o
c ele
k
tr
y
c
z
na/cieplna in
s
talacji PVT2,2/4,2
(
k
W)
M
o
c ele
k
tr
y
c
z
na mSW (
k
W)3
St
o
pień d
o
s
ko
nał
o
ś
ci p
ow
ietr
z
nej p
o
mp
y
0
.
42-0,47
ciepła
h
A
S
H
P
(-)
St
o
pień d
o
s
ko
nał
o
ś
ci grunt
ow
ej p
o
mp
y
0
.
52
ciepła
h
G
S
H
P
(-)
A
SHP
G
SHP
A
nali
z
ę energet
y
c
z
ną r
o
z
patr
yw
an
y
ch
w
ariant
ów
pr
z
epr
ow
ad
z
o
n
o
na p
o
d
s
ta
w
ie
g
o
d
z
in
ow
eg
o
bilan
s
u energet
y
c
z
neg
o
bud
y
n
k
u, g
o
d
z
in
owy
ch
w
art
o
ś
ci
w
s
p
ó
ł-
c
z
y
nni
k
a C
O
P
o
ra
z
r
o
c
z
neg
o
z
ap
o
tr
z
eb
o
-
w
ania na energię ele
k
tr
y
c
z
ną p
o
bieraną
z
s
ieci ele
k
tr
o
energet
y
c
z
nej (S
E
)
.
Na
w
ar-
t
o
ś
ć
w
s
p
ó
łc
z
y
nni
k
a C
O
P p
o
mp ciepła i
s
t
o
t-
nie
w
pł
yw
a
s
t
o
pień d
o
s
ko
nał
o
ś
ci, r
o
z
umia-
n
y
ja
ko
miara
o
d
w
racaln
o
ś
ci
o
biegu term
o
-
d
y
namic
z
neg
o.
W anali
z
ie pr
z
y
jęt
o
w
art
o
ś
ci
s
t
o
pnia d
o
s
ko
nał
o
ś
ci
h
o
ra
z
h
o
dp
ow
iadające najlep
s
z
y
m
o
becnie
d
o
s
tępn
y
m techn
o
l
o
gi
o
m p
o
mp ciepła na
r
y
n
k
u eur
o
pej
s
k
im
o
ra
z
w
arun
ko
m prac
y
tr
z
ech
w
ariant
ów
pr
z
ed
s
ta
w
i
o
n
y
ch na
r
y
s
un
k
u 1
.
D
la
G
SHP pr
z
y
jęt
o
s
tałą
w
art
o
ś
ć
s
t
o
pnia d
o
s
ko
nał
o
ś
ci r
ów
ną 0,52
.
W pr
z
y
-
pad
k
u
A
SHP parametr ten
z
ale
ż
y
w
z
nac
z
-
n
y
m
s
t
o
pniu
o
d
z
mienn
o
ś
ci temperatur
y
p
ow
ietr
z
a
z
e
w
nętr
z
neg
o.
W
o
blic
z
eniach
pr
z
y
jęt
o
jeg
o
w
art
o
ś
ć
w
z
a
k
re
s
ie
o
d 0,42
d
o
0,47
.
O
k
re
s
gr
z
e
w
c
z
y
z
defini
ow
an
o
ja
ko
c
z
a
s
o
d 15
w
r
z
e
ś
nia d
o
15 maja, pr
z
y
temperatur
z
e p
ow
ietr
z
a
z
e
w
nętr
z
neg
o
ni
ż
-
s
z
ej ni
ż
12°C, nat
o
mia
s
t
ok
re
s
letni ja
ko
c
z
a
s
o
d 16 maja d
o
14
w
r
z
e
ś
nia
.
Ro
c
z
ne
z
ap
o
tr
z
eb
ow
anie na energię ele
k
tr
y
c
z
ną
wy
z
nac
z
o
n
o
na p
o
d
s
ta
w
ie na
s
tępując
y
ch
z
ale
ż
n
o
ś
ci
:
H
D
H
W
&&
N
A
SH
P
=
8760
(N
A
SH
P
(
t
e
)
+
N
A
SH
P
(
t
e
))
τ
,
(1)
τ
=
1
H
D
H
W
&&
N
G
SH
P
=
8760
(
N
G
SH
P
(
t
g
)
+
N
G
SH
P
(
t
g
))
τ
(2)
τ
=
1
H
D
H
W
&&
N
HSH
P
=
8760
(
N
HSH
P
(
t
e
,
t
acu
)
+
N
HSH
P
(
t
e
,
t
acu
))
τ
τ
=
1
(3)
G
ł
ów
n
y
m
k
r
y
terium
wy
b
o
ru d
o
lneg
o
ź
r
ó
dła ciepła dla h
y
br
y
d
ow
ej p
o
mp
y
cie-
pła
w
danej g
o
d
z
inie prac
y
s
y
s
temu,
tj
.
p
ow
ietr
z
a
z
e
w
nętr
z
neg
o
lub a
k
umulat
o
-
ra ciepła, b
y
ła
wy
ż
s
z
a
w
art
o
ś
ć
w
s
p
ó
łc
z
y
n-
ni
k
a C
O
P
o
blic
z
ana
w
o
parciu
o
tempera-
turę p
ow
ietr
z
a
z
e
w
nętr
z
neg
o
lub n
o
ś
ni
k
a
ciepła na
wy
j
ś
ciu
z
a
k
umulat
o
ra ciepła
.
W
s
p
ó
łc
z
y
nni
k
C
O
P
o
blic
z
o
n
o
z
g
o
dnie
z
na
s
tępując
y
mi
z
ale
ż
n
o
ś
ciami
:
()
( )
C
O
P
t , t
ttt ,t
=
H
273.15
+
t
i
n
s
(
t
e
)
HSH
P
ac
u
e
A
SH
P
i
n
s eac
u
e
(4)
()
C
O
Pt
,
t
tt
,
t
=
D
H
W
273.15
+
t
D
H
W
HSH
P
a
c
u
e
A
SH
P
D
H
W
a
c
u
e
(5)
E
fe
k
t energet
y
c
z
n
y
wy
z
nac
z
o
n
o
na
p
o
d
s
ta
w
ie r
o
c
z
neg
o
z
ap
o
tr
z
eb
ow
ania na
energię ele
k
tr
y
c
z
ną
.
E
fe
k
t energet
y
c
z
n
y
h
y
br
y
d
ow
ej p
o
mp
y
ciepła
w
p
o
r
ów
naniu
z
u
k
ładem
A
SHP
o
blic
z
o
n
o
w
edług na
s
tę-
pującej
z
ale
ż
n
o
ś
ci
:
100
%
N
N
A
SH
P
N
HSH
P
H
P
A
SH
P
A
SH
P
E
=
(6)
E
fe
k
t energet
y
c
z
n
y
h
y
br
y
d
ow
ej p
o
mp
y
ciepła
w
p
o
r
ów
naniu
z
u
k
ładem
G
SHP
o
blic
z
o
n
o
z
g
o
dnie
z
na
s
tępującą
z
ale
ż
n
o
-
ś
cią
:
N
E
H
P
G
SH
P
=
N
G
SH
P
N
HSH
P
100
%(7)
G
SH
P
I
s
t
o
tn
y
m
k
r
y
terium
o
cen
y
anali
z
ow
a-
n
y
ch
w
ariant
ów
b
y
ł r
ów
nie
ż
efe
k
t e
ko
n
o
-
mic
z
n
y.
W t
y
m celu
z
a
s
t
o
s
ow
an
o
rachune
k
Ry
s
.
1
.
Schemat
y
s
y
s
tem
ów
pr
z
y
jęt
y
ch d
o
anali
z
y:
a)
A
SHP, b) HSHP, c)
G
SHP
.
F
ig
.
1
.
Schematic diagram
s
o
f the
s
y
s
tem
s
u
s
ed f
o
r
anal
y
s
i
s
:
a
)
A
SHP, b
)
HSHP, c
)
G
SHP
W in
s
talacji HSHP
z
a
s
t
o
s
ow
an
o
d
w
a
a
k
umulat
o
r
y
o
o
bjęt
o
ś
ci 0,03 m
3
k
a
ż
d
y.
Ro
z
w
ią
z
anie t
o
um
o
ż
li
w
ia ciągłą pracę
u
k
ładu, p
o
nie
w
a
ż
p
o
dc
z
a
s
r
o
z
ład
owyw
a-
nia jedneg
o
a
k
umulat
o
ra drugi m
o
ż
e b
y
ć
jedn
o
c
z
e
ś
nie ład
ow
an
y.
Pr
z
y
jęt
o
,
ż
e pr
o
ce
s
ład
ow
ania a
k
umulat
o
ra
z
ach
o
d
z
i
w
wy
ni
k
u
jeg
o
r
o
z
mra
ż
ania
z
wyko
r
z
y
s
taniem ciepła
ś
cie
ków
s
z
ar
y
ch lub techn
o
l
o
gii P
ow
er-t
o
-
Heat,
z
integr
ow
anej
z
in
s
talacją PV, PVT
o
ra
z
mSW
.
Nale
ż
y
p
o
d
k
re
ś
lić,
ż
e dla
w
ariantu HSHP-mSW
z
o
ż
o
n
o
w
arun
k
i
s
pr
z
y
jające jeg
o
z
a
s
t
o
s
ow
aniu,
o
bejmujące
ko
r
z
y
s
tną l
ok
ali
z
ację in
s
talacji mSW
o
ra
z
ś
redni
o
r
o
c
z
n
y
s
t
o
pień
wyko
r
z
y
s
tania m
o
c
y
ele
k
tr
y
c
z
nej r
ów
n
y
0,29
.
Średnie pręd
ko
ś
ci
w
iatru pr
z
y
jęt
o
dla
wy
s
oko
ś
ci 10 m nad
p
o
z
i
o
mem terenu
.
I
n
s
talacja h
y
br
y
d
ow
a
47
in
s
tal
.
pc
z
.
pl
7/2026
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
ko
s
z
tu c
yk
lu
ż
y
cia (LCC), p
ow
s
z
echnie
wyko
r
z
y
s
t
yw
an
y
w
anali
z
ach e
ko
n
o
mic
z
-
n
y
ch
.
M
et
o
da ta u
w
z
ględnia
ko
s
z
t
y
p
o
n
o
-
s
z
o
ne
w
cał
y
m
ok
re
s
ie e
k
s
pl
o
atacji in
s
tala-
cji,
o
bejmujące
z
ar
ów
n
o
ko
s
z
t
y
nab
y
cia
(C
A
P
E
X
), ja
k
i
ko
s
z
t
y
p
o
s
iadania (
O
P
E
X
)
.
K
o
s
z
t
y
nab
y
cia dla p
o
s
z
c
z
eg
ó
ln
y
ch
w
ariant
ów
in
s
talacji p
o
mp ciepła pr
z
ed
s
ta-
w
i
o
n
o
na r
y
s
un
k
u 2
.
Na
k
ład
y
in
w
e
s
t
y
c
y
jne
C
A
P
E
X
pr
z
y
jęt
o
na p
o
d
s
ta
w
ie
ś
rednich r
y
n-
kowy
ch cen
o
becnie d
o
s
tępn
y
ch techn
o
l
o
-
gii
w
P
o
l
s
ce,
o
dp
ow
iadając
y
ch
z
apr
o
p
o
-
n
ow
an
y
m
w
ariant
o
m in
s
talacji p
o
mp cie-
pła
.
Wart
o
ś
ci te
ok
re
ś
l
o
n
o
ja
ko
ś
rednie
kwo
t
y
brutt
o
dla r
ok
u 2025
.
K
o
s
z
t
y
p
o
s
ia-
dania
o
bejm
ow
ał
y
ko
s
z
t
y
energii ele
k
tr
y
c
z
-
nej p
o
bieranej
z
s
ieci ele
k
tr
o
energet
y
c
z
nej,
a ta
k
ż
e
ś
redni
o
r
o
c
z
ne
ko
s
z
t
y
p
o
n
o
s
z
o
ne
w
cał
y
m c
yk
lu
ż
y
cia ur
z
ąd
z
eń,
z
w
ią
z
ane
z
pracami
s
er
w
i
s
owy
mi, napra
w
ami
o
ra
z
wy
mianą p
o
d
z
e
s
p
o
ł
ów.
Z
e
s
ta
w
ienie
ś
red-
ni
o
r
o
c
z
n
y
ch
ko
s
z
t
ów
prac
s
er
w
i
s
owy
ch,
napra
w
i
wy
mian
y
p
o
d
z
e
s
p
o
ł
ów
pr
z
ed
s
ta-
w
i
o
n
o
w
tabeli 2
.
Tabela 2
.
Z
e
s
ta
w
ienie
ś
rednich r
o
c
z
n
y
ch
ko
s
z
t
ów
brutt
o
w
cał
y
m c
yk
lu
ż
y
cia prac
s
er
w
i
s
owy
ch,
napra
w
i
wy
mian
y
p
o
d
z
e
s
p
o
ł
ów
dla anali
z
ow
an
y
ch
w
ariant
ów
in
s
talacji p
o
mp ciepła
Table 2
.
Summar
y
o
f average annual gr
o
ss
c
o
s
t
s
o
ver the lifetime
o
f maintenance, repair
s
, and c
o
m-
p
o
nent replacement f
o
r the anal
y
z
ed heat pump
in
s
tallati
o
n variant
s
Ś
r
ed
n
i
e
r
o
c
z
n
e
W
a
ri
a
n
t
i
n
st
a
l
a
c
ji
k
o
s
z
ty
b
r
u
tt
o
,
PL
N
A
SHP700
G
SHP600
HSHP-CS800
HSHP-PV1100
HSHP-PVT1200
HSHP-mSW1500
W anali
z
ie e
ko
n
o
mic
z
nej pr
z
y
jęt
o
met
o
dę
z
ł
o
ż
o
ną,
o
partą na
z
d
y
s
ko
nt
ow
a-
n
y
ch pr
z
epł
yw
ach pienię
ż
n
y
ch
w
cał
y
m
ok
re
s
ie u
ż
y
t
kow
ania
s
y
s
temu
.
O
blic
z
enia
w
art
o
ś
ci brutt
o
LCC pr
z
epr
ow
ad
z
o
n
o
na
p
o
d
s
ta
w
ie na
s
tępującej
z
ale
ż
n
o
ś
ci
:
()
1
T
n
i
+
L
CC
=
CA
P
E
X
+
O
P
E
X
(8)
n
=
1
gd
z
ie
:
i
s
t
o
pa d
y
s
ko
nt
ow
a
wy
n
o
s
z
ąca 7,5
%
,
n
ko
lejn
y
r
ok
e
k
s
pl
o
atacji,
T
ok
re
s
e
k
s
pl
o
atacji
wy
n
o
s
z
ąc
y
20 lat,
ko
s
z
t energii ele
k
tr
y
c
z
nej pr
z
y
jęt
o
1,2 (PLN
brutt
o
)/
k
Wh,
r
o
c
z
n
y
w
z
r
o
s
t cen energii ele
k
tr
y
c
z
nej
pr
z
y
jęt
o
10
%
.
Na p
o
tr
z
eb
y
o
g
ó
lnej e
ko
n
o
mic
z
nej
anali
z
y
p
o
r
ów
na
w
c
z
ej pr
z
y
jęt
o
a
k
tualn
y
ś
redni
ko
s
z
t 1
k
Wh energii ele
k
tr
y
c
z
nej dla
g
o
s
p
o
dar
s
t
w
d
o
m
owy
ch
w
P
o
l
s
ce,
o
b
o
-
w
ią
z
ując
y
w
jedn
o
tar
y
f
ow
ej grupie
G
11,
na p
o
z
i
o
mie 1,2 PLN brutt
o.
K
o
s
z
t ten
o
bej-
muje cenę energii ele
k
tr
y
c
z
nej,
o
płat
y
z
a jej
pr
z
e
s
y
ł i d
y
s
tr
y
bucję, a ta
k
ż
e
o
płat
y
s
tałe
.
I
s
t
o
tn
y
m parametrem
w
pł
yw
ając
y
m na
efe
k
t e
ko
n
o
mic
z
n
y
anali
z
ow
an
y
ch r
o
z
w
ią-
z
ań je
s
t r
ów
nie
ż
r
o
c
z
ne temp
o
w
z
r
o
s
tu cen
energii ele
k
tr
y
c
z
nej
.
W anali
z
ie pr
z
y
jęt
o
ś
redni
w
z
r
o
s
t cen dla g
o
s
p
o
dar
s
t
w
d
o
m
o
-
wy
ch na p
o
z
i
o
mie 10
%
.
Nale
ż
y
jedna
k
p
o
d
k
re
ś
lić,
ż
e
wy
ż
s
z
e temp
o
w
z
r
o
s
tu cen
energii ele
k
tr
y
c
z
nej, pr
z
y
jedn
o
c
z
e
s
n
y
m
u
z
y
s
k
aniu efe
k
tu energet
y
c
z
neg
o
p
o
lega-
jąceg
o
na
o
granic
z
eniu
z
ap
o
tr
z
eb
ow
ania
daneg
o
r
o
z
w
ią
z
ania na energię ele
k
tr
y
c
z
-
ną, pr
ow
ad
z
ić będ
z
ie d
o
p
o
pra
wy
efe
k
tu
e
ko
n
o
mic
z
neg
o
, a c
o
z
a t
y
m id
z
ie
s
k
r
ó
ce-
nia
ok
re
s
u
z
w
r
o
tu in
w
e
s
t
y
cji
.
Wy
n
i
k
i
i
a
n
a
li
z
a
Ef
e
kt
e
n
e
r
ge
tyc
z
n
y
Tabela 3
o
ra
z
r
y
s
une
k
3a p
o
d
s
um
ow
u-
je
z
ap
o
tr
z
eb
ow
anie na energię ele
k
tr
y
c
z
ną
z
s
ieci ele
k
tr
o
energet
y
c
z
nej d
o
o
gr
z
e
w
ania
i pr
z
y
g
o
t
ow
ania ciepłej
wo
d
y
u
ż
y
t
kow
ej
dla
wy
bran
y
ch in
s
talacji p
o
mp ciepła pra-
cując
y
ch
w
tr
y
bie gr
z
e
w
c
z
y
m, tj
.
o
gr
z
e
w
a-
nia
w
s
e
z
o
nie
z
im
owy
m i pr
z
y
g
o
t
ow
ania
ciepłej
wo
d
y
u
ż
y
t
kow
ej
w
s
e
z
o
nie
z
im
o
-
wy
m i letnim
.
Tabela 3
.
Z
ap
o
tr
z
eb
ow
anie na energię ele
k
tr
y
c
z
ną
z
S
E
dla anali
z
ow
an
y
ch
w
ariant
ów
in
s
talacji p
o
mp
ciepła
o
gr
z
e
w
anie i ciepła
wo
da u
ż
y
t
kow
a
Table 3
.
E
lectricit
y
demand fr
o
m the grid f
o
r
the anal
y
z
ed heat pump
s
y
s
tem variant
s
heating and d
o
me
s
tic h
o
t
w
ater
Z
ap
o
t
r
z
eb
o
w
a
n
i
e
n
a
e
n
e
r
g
i
ę
W
a
r
i
a
n
t
e
l
e
kt
r
yc
z
n
ą
z
S
E
,
N
(
kW
h)
i
n
st
a
l
a
c
ji
Z
i
ma
L
a
t
o
C
a
ły
r
o
k
A
SHP46943215015
G
SHP37445334278
HSHP-CS39233104232
HSHP-PV3478103488
HSHP-PVT3289103299
HSHP-mSW1963101973
Ry
s
.
2
.
K
o
s
z
t
y
brutt
o
nab
y
cia C
A
P
E
X
dla anali
z
ow
a-
n
y
ch
w
ariant
ów
in
s
talacji p
o
mp ciepła
F
ig
.
2
.
G
r
o
ss
capital e
x
penditure
(CA
P
E
X)
f
o
r the
anal
y
z
ed heat pump in
s
tallati
o
n variant
s
W tabeli 4
o
ra
z
r
y
s
une
k
3b pr
z
ed
s
ta-
w
i
o
n
o
nat
o
mia
s
t
z
ap
o
tr
z
eb
ow
anie na ener-
gię ele
k
tr
y
c
z
ną
z
s
ieci ele
k
tr
o
energet
y
c
z
nej
dla
wy
bran
y
ch in
s
talacji p
o
mp ciepła pra-
cując
y
ch
w
tr
y
bie gr
z
e
w
c
z
y
m i chł
o
d
z
enia,
tj
.
o
gr
z
e
w
ania
w
s
e
z
o
nie
z
im
owy
m, pr
z
y
-
g
o
t
ow
ania ciepłej
wo
d
y
u
ż
y
t
kow
ej
w
s
e
z
o
-
nie
z
im
owy
m i letnim
o
ra
z
chł
o
d
z
enia
w
ok
re
s
ie letnim
.
Tabela 4
.
Z
ap
o
tr
z
eb
ow
anie na energię ele
k
tr
y
c
z
ną
z
S
E
dla anali
z
ow
an
y
ch
w
ariant
ów
in
s
talacji p
o
mp
ciepła
o
gr
z
e
w
anie, ciepła
wo
da u
ż
y
t
kow
a
o
ra
z
chł
o
d
z
enie
Table 4
.
E
lectricit
y
demand fr
o
m the grid f
o
r the ana-
l
y
z
ed heat pump
s
y
s
tem variant
s
-heating, d
o
me
s
tic
h
o
t
w
ater, and c
oo
ling
Z
ap
o
tr
z
eb
ow
anie na energię
Wariantele
k
tr
y
c
z
ną
z
S
E
, N (
k
Wh)
in
s
talacji
Z
imaLat
o
Cał
y
r
ok
A
SHP469418216515
G
SHP37446034348
HSHP-CS392318105732
HSHP-PV347814844962
HSHP-PVT328914744763
HSHP-mSW19635222484
W pr
z
y
pad
k
u
w
ariantu HSHP
z
o
d
z
y
-
s
k
iem ciepła
z
e
ś
cie
ków
s
z
ar
y
ch redu
k
cja
z
ap
o
tr
z
eb
ow
ania
wy
ni
o
s
ła 16
%
w
z
ględem
A
SHP
o
ra
z
1
%
w
z
ględem
G
SHP
.
D
la
w
ariantu HSHP-PV
w
art
o
ś
ci te
wy
ni
o
s
ł
y
o
dp
ow
iedni
o
30
%
i 18
%
.
D
la
w
ariantu
HSHP-PVT
z
ap
o
tr
z
eb
ow
anie na energię
ele
k
tr
y
c
z
ną
o
bni
ż
y
ł
o
s
ię
o
34
%
w
p
o
r
ów
-
naniu d
o
A
SHP i
o
23
%
w
s
t
o
s
un
k
u d
o
G
SHP, nat
o
mia
s
t dla
w
ariantu
z
mi
k
r
o
s
ow
nią
w
iatr
ow
ą
o
dp
ow
iedni
o
o
61
%
i 54
%
.
Z
per
s
pe
k
t
ywy
wyko
r
z
y
s
tania ni
s
ko
-
temperatur
ow
eg
o
ciepła
r
o
z
w
z
anie HSHP-CS nale
ż
y
u
z
nać
z
a
intere
s
ujące
w
ko
nte
k
ś
cie r
o
z
bud
owy
u
k
ładu p
ow
ietr
z
-nej p
o
mp
y
ciepła
.
Nale
ż
y
jedna
k
p
o
d
k
re-
ś
lić,
ż
e
w
anali
z
ie
w
ariantu HSHP-CS pr
z
y
jęt
o
z
ap
o
tr
z
eb
ow
anie na ciepłą
wo
dę
u
ż
y
t
kow
ą
o
dp
ow
iadające jed
y
nie
c
z
ter
oo
s
o
b
ow
emu g
o
s
p
o
dar
s
t
w
u d
o
m
o
-
w
emu
.
W pr
z
y
pad
k
u
z
a
s
t
o
s
ow
ania techn
o
l
o
-
gii P
ow
er-t
o
-Heat u
z
y
s
k
ane
wy
ni
k
i jedn
o
-
z
nac
z
nie p
o
t
w
ierd
z
y
i
s
t
o
tn
y
p
o
tencjał
energet
y
c
z
n
y
in
s
talacji h
y
br
y
d
owy
ch,
z
ar
ów
n
o
w
o
dnie
s
ieniu d
o
s
y
s
temu
A
SHP,
ja
k
i
G
SHP
.
W tr
y
bie prac
y
o
bejmując
y
m
o
gr
z
e
w
anie i chł
o
d
z
enie
wyk
a
z
an
o
,
ż
e pr
o
p
o
n
ow
ane in
s
talacje HSHP
z
integr
o
-
w
ane
z
maga
z
y
n
ow
aniem ciepła
chara
k
te-r
y
z
ują
s
ię ni
ż
s
z
y
m
z
ap
o
tr
z
eb
ow
aniem na energię
ele
k
tr
y
c
z
ną
z
s
ieci ele
k
tr
o
energe-t
y
c
z
nej
w
p
o
r
ów
naniu
z
p
ow
ietr
z
ną p
o
mpą ciepła
.
W
o
dnie
s
ieniu d
o
grunt
ow
ej p
o
mp
y
ciepła
jed
y
nie
w
ariant
wyko
r
z
y
s
tując
y
487/2026in
s
tal
.
pc
z
.
pl
Ź
mi
k
r
o
s
ił
ow
nię
w
iatr
ow
ą
wyk
a
z
ał
o
bni
ż
e-
nie
z
ap
o
tr
z
eb
ow
ania na energię ele
k
-
tr
y
c
z
ną p
o
bieraną
z
S
E
.
U
z
y
s
k
ane efe
k
t
y
energet
y
c
z
ne
w
z
ględem
A
SHP i
G
SHP
wy
ni
o
s
ł
y
o
dp
ow
iedni
o:
12
%
i
32
%
dla
w
ariantu
z
o
d
z
y
s
k
iem ciepła
z
e
ś
cie
ków
s
z
ar
y
ch, 24
%
i
14
%
dla
w
ariantu
z
in
s
ta-
lacją PV, 27
%
i
10
%
dla
w
ariantu
z
in
s
ta-
lacją PVT
o
ra
z
62
%
i 43
%
dla
w
ariantu
z
in
s
talacją mSW
.
z
a
k
umulat
o
rem ciepła
o
ra
z
u
k
ładem
o
d
z
y
-
s
k
u ciepła
z
e
ś
cie
ków
s
z
ar
y
ch lub in
s
talacją
PV, pr
z
y
c
z
y
m
w
art
o
ś
ć LCC dla
w
ariantu
z
in
s
talacją PV b
y
ła ni
ż
s
z
a,
ko
r
z
y
s
tniej
s
z
a,
ni
ż
dla
w
ariantu
wyko
r
z
y
s
tująceg
o
o
d
z
y
s
k
ciepła
z
e
ś
cie
ków
s
z
ar
y
ch
.
Z
a
s
t
o
s
ow
anie
u
k
ładu HSHP-PV
w
ią
z
ał
o
s
ię
z
e
w
z
r
o
s
tem
ko
s
z
t
ów
C
A
P
E
X
o
49
%
w
p
o
r
ów
naniu
z
A
SHP, jedna
k
cał
kow
ita
w
art
o
ś
ć LCC p
o
20 latach e
k
s
pl
o
atacji b
y
ła
o
7
%
ni
ż
s
z
a
.
O
k
re
s
z
w
r
o
tu d
o
dat
kowy
ch na
k
ład
ów
in
w
e
s
t
y
c
y
jn
y
ch
w
t
y
m pr
z
y
pad
k
u
wy
ni
ó
s
ł
13 lat
.
Z
ko
lei
z
a
s
t
o
s
ow
anie
ś
cie
ków
s
z
ar
y
ch
d
o
regeneracji a
k
umulat
o
ra ciepła p
owo
d
o
-
w
ał
o
w
z
r
o
s
t
ko
s
z
t
ów
C
A
P
E
X
o
36
%
w
z
glę-
dem
A
SHP, jedna
k
p
o
20 latach e
k
s
pl
o
atacji
cał
kow
ita
w
art
o
ś
ć LCC b
y
ła
w
t
y
m pr
z
y
pad-
k
u
o
3
%
ni
ż
s
z
a
.
O
k
re
s
z
w
r
o
tu d
o
dat
kowy
ch
ko
s
z
t
ów
in
w
e
s
t
y
c
y
jn
y
ch
wy
ni
ó
s
ł 16 lat
.
a)
a)
b)
b)
Ry
s
.
3
.
E
fe
k
t energet
y
c
z
n
y
z
a
s
t
o
s
ow
ania HSHP
w
s
t
o
s
un
k
u
d
o
s
y
s
tem
ów
A
SHP i
G
SHP
:
(a)
o
gr
z
e
w
anie i ciepła
wo
da
u
ż
y
t
kow
a, (b)
o
gr
z
e
w
anie, ciepła
wo
da u
ż
y
t
kow
a
o
ra
z
chł
o
d
z
enie
F
ig
.
3
.
E
nerg
y
perf
o
rmance
o
f HSHP c
o
mpared t
o
A
SHP and
G
SHP
s
y
s
tem
s
:
(
a
)
heating and d
o
me
s
tic h
o
t
w
ater,
(
b
)
heating,
d
o
me
s
tic h
o
t
w
ater, and c
oo
ling
Ef
e
kt
e
k
ono
m
i
c
z
n
y
U
z
y
s
k
ane efe
k
t
y
energet
y
c
z
ne c
z
ę
s
t
o
w
s
k
a
z
ują na i
s
t
o
tn
y
p
o
tencjał pra
k
t
y
c
z
neg
o
z
a
s
t
o
s
ow
ania anali
z
ow
an
y
ch r
o
z
w
ią
z
ań,
jedna
k
ko
s
z
t
y
nab
y
cia danej in
s
talacji m
o
gą
s
tan
ow
ić gł
ów
ną barierę ich dal
s
z
eg
o
r
o
z
-
wo
ju i
w
dra
ż
ania
.
Na r
y
s
un
k
u 4 pr
z
ed
s
ta-
w
i
o
n
o
p
o
r
ów
nanie
ko
s
z
t
ów
c
yk
lu
ż
y
cia LCC
wy
bran
y
ch
w
ariant
ów
in
s
talacji p
o
mp cie-
pła
z
u
w
z
ględnieniem
ko
s
z
t
ów
C
A
P
E
X
i
O
P
E
X
dla 20-letnieg
o
ok
re
s
u e
k
s
pl
o
atacji
.
Ja
k
p
ok
a
z
an
o
na r
y
s
un
k
u 4a, dla in
s
talacji
pracując
y
ch
wy
łąc
z
nie
w
tr
y
bie gr
z
e
w
c
z
y
m
w
s
z
y
s
t
k
ie anali
z
ow
ane u
k
ład
y
h
y
br
y
d
ow
e
chara
k
ter
y
z
ow
ał
y
s
ię ni
ż
s
z
y
mi
ko
s
z
tami
LCC ni
ż
s
y
s
tem
y
A
SHP i
G
SHP
.
Ni
ż
s
z
e
ko
s
z
-
t
y
C
A
P
E
X
w
p
o
r
ów
naniu
z
G
SHP
wyk
a
z
y
-
w
y
in
s
talacje h
y
br
y
d
ow
e
z
integr
ow
ane
Ry
s
.
4
.
E
fe
k
t e
ko
n
o
mic
z
n
y
z
a
s
t
o
s
ow
ania HSHP
w
s
t
o
s
un
k
u d
o
s
y
s
tem
ów
A
SHP i
G
SHP
:
a)
o
gr
z
e
w
anie
ciepła
wo
da u
ż
y
t
kow
a, b)
o
gr
z
e
w
anie, ciepła
wo
da u
ż
y
t
kow
a
o
ra
z
chł
o
d
z
enie
F
ig
.
4
.
E
c
o
n
o
mic perf
o
rmance
o
f HSHP
s
c
o
mpared t
o
A
SHP
s
and
G
SHP
s
:
(
a
)
heating and d
o
me
s
tic h
o
t
w
ater,
(
b
)
heating, d
o
me
s
tic h
o
t
w
ater, and c
oo
ling
49
in
s
tal
.
pc
z
.
pl
7/2026
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
P
o
z
o
s
tałe anali
z
ow
ane in
s
talacje h
y
br
y
-
d
ow
e chara
k
ter
y
z
ow
ał
y
s
ię
wy
ż
s
z
y
mi
ko
s
z
-
tami C
A
P
E
X
ni
ż
grunt
ow
a p
o
mpa ciepła
.
Nale
ż
y
jedna
k
p
o
d
k
re
ś
lić,
ż
e p
o
16 latach
e
k
s
pl
o
atacji
ko
s
z
t
y
LCC dla in
s
talacji
HSHP-mSW, a p
o
18 latach dla in
s
talacji
HSHP-PVT, b
y
ł
y
ju
ż
ni
ż
s
z
e ni
ż
w
pr
z
y
pad
k
u
A
SHP i
o
dp
ow
iedni
o
p
o
11,5 r
ok
u dla
HSHP-mSW
o
ra
z
p
o
8 latach dla HSHP-PVT
w
art
o
ś
ci te
s
tał
y
s
ię r
ów
nie
ż
ni
ż
s
z
e ni
ż
dla
G
SHP
.
Ja
k
pr
z
ed
s
ta
w
i
o
n
o
na r
y
s
un
k
u 4b,
w
pr
z
y
pad
k
u prac
y
anali
z
ow
an
y
ch in
s
tala-
cji
z
ar
ów
n
o
w
tr
y
bie gr
z
e
w
c
z
y
m, ja
k
i chł
o
-
d
z
enia u
z
y
s
k
ane
w
art
o
ś
ci LCC uległ
y
z
mia-
nie
w
p
o
r
ów
naniu d
o
tr
y
bu gr
z
e
w
c
z
eg
o.
Sp
o
ś
r
ó
d
z
apr
o
p
o
n
ow
an
y
ch in
s
talacji
h
y
br
y
d
owy
ch,
k
t
ó
re chara
k
ter
y
z
ow
ał
y
s
ię
ni
ż
s
z
ą
w
art
o
ś
cią C
A
P
E
X
w
p
o
r
ów
naniu
z
G
SHP,
ż
adna
z
nich p
o
20 latach nie
o
s
iągnęła
w
art
o
ś
ć LCC ni
ż
s
z
ej lub
z
bli
ż
o
ną
d
o
s
y
s
temu
G
SHP
.
Jed
y
n
y
m r
o
z
patr
yw
an
y
m
w
ariantem
in
s
talacji h
y
br
y
d
ow
ej, dla
k
t
ó
reg
o
p
o
15,5 r
ok
u e
k
s
pl
o
atacji
w
art
o
ś
ć LCC b
y
ła ni
ż
-
s
z
a ni
ż
dla
G
SHP,
ok
a
z
ał
s
ię u
k
ład
z
in
s
tala-
cją mSW
.
Nale
ż
y
jedna
k
z
a
z
nac
z
y
ć,
ż
e
ko
s
z
t
y
C
A
P
E
X
in
s
talacji HSHP-mSW b
y
ł
y
o
33
%
wy
ż
s
z
e ni
ż
w
pr
z
y
pad
k
u
G
SHP
.
U
w
z
ględniając
ko
niec
z
n
o
ś
ć prac
y
in
s
talacji
z
ar
ów
n
o
w
tr
y
bie gr
z
e
w
c
z
y
m, ja
k
i chł
o
d
z
e-
nia, a ta
k
ż
e
z
a
k
ładając bra
k
m
o
ż
li
wo
ś
ci
z
a
s
t
o
s
ow
ania
k
la
s
y
c
z
nej grunt
ow
ej p
o
mp
y
ciepła,
z
a a
k
cept
ow
aln
y
w
ariant in
s
talacji
h
y
br
y
d
ow
ej m
o
ż
na u
z
nać u
k
ład HSHP-PV,
k
t
ó
reg
o
w
art
o
ś
ć C
A
P
E
X
b
y
ła
o
11
%
ni
ż
s
z
a
ni
ż
dla
G
SHP, nat
o
mia
s
t
w
art
o
ś
ć LCC p
o
20 latach e
k
s
pl
o
atacji b
y
ła
wy
ż
s
z
a
o
15
%
.
W
n
i
o
sk
i
Pr
z
epr
ow
ad
z
o
ne badania p
o
t
w
ierd
z
ił
y
m
o
ż
li
wo
ś
ć efe
k
t
yw
neg
o
wyko
r
z
y
s
tania
h
y
br
y
d
ow
eg
o
, ni
s
ko
temperatur
ow
eg
o
ź
r
ó
-
dła ciepła dla p
ow
ietr
z
nej p
o
mp
y
ciepła,
z
apr
o
p
o
n
ow
aneg
o
w
p
o
s
taci a
k
umulat
o
ra
wyko
r
z
y
s
tująceg
o
pr
z
emianę fa
z
ow
ą
wo
da
l
ó
d i regener
ow
aneg
o
ciepłem
z
e
ś
cie
ków
s
z
ar
y
ch, a ta
k
ż
e energią ele
k
tr
y
c
z
-
ną p
o
ch
o
d
z
ącą
z
in
s
talacji
:
f
o
t
owo
ltaic
z
-
nej, f
o
t
owo
ltaic
z
n
o
-cieplnej
o
ra
z
mi
k
r
o
s
ow
ni
w
iatr
ow
ej
.
A
nali
z
ow
ane in
s
talacje
s
tan
ow
ią realną alternat
yw
ę dla
s
y
s
tem
ów
G
SHP i
A
SHP, p
o
d
w
arun
k
iem
s
pełnienia
ok
re
ś
l
o
n
y
ch u
w
arun
kow
ań technic
z
n
y
ch
i e
ko
n
o
mic
z
n
y
ch
.
Nale
ż
y
jedna
k
p
o
d
k
re
ś
lić,
ż
e i
s
t
o
tn
y
w
yw
na
wy
b
ó
r
w
ariantu in
s
talacji
h
y
br
y
d
ow
ej ma pr
z
y
jęt
y
tr
y
b jej prac
y.
Wariantem,
k
t
ó
r
y
z
ar
ów
n
o
w
tr
y
bie gr
z
e
w
-
c
z
y
m, ja
k
i
w
tr
y
bie gr
z
e
w
c
z
y
m
o
ra
z
chł
o
d
z
enia chara
k
ter
y
z
ow
ał
s
ię ni
ż
s
z
y
mi
ko
s
z
tami nab
y
cia
o
ra
z
ni
ż
s
z
y
mi lub p
o
r
ów
-
n
yw
aln
y
mi
ko
s
z
tami LCC
w
o
dnie
s
ieniu d
o
G
SHP b
y
ła in
s
talacja HSHP-PV
.
W tr
y
bie gr
z
e
w
c
z
y
m
ko
s
z
t
y
c
yk
lu
ż
y
cia teg
o
r
o
z
w
ią
z
ania p
o
20 latach e
k
s
-
pl
o
atacji b
y
ł
y
o
9
%
ni
ż
s
z
e ni
ż
w
pr
z
y
pad-
k
u
G
SHP, pr
z
y
jedn
o
c
z
e
s
n
y
m
o
bni
ż
eniu
ko
s
z
t
ów
C
A
P
E
X
o
11
%
.
Do
dat
kowo
w
ar-
t
o
ś
ć LCC dla teg
o
w
ariantu b
y
ła
o
7
%
ni
ż
s
z
a ni
ż
dla in
s
talacji
A
SHP, mim
o
ż
e
ko
s
z
t
y
nab
y
cia b
y
ł
y
o
49
%
wy
ż
s
z
e
.
W pr
z
y
pad
k
u prac
y
o
bejmującej
z
ar
ów
n
o
cele gr
z
e
w
c
z
e, ja
k
i chł
o
d
z
enie,
w
art
o
ś
ć
LCC dla u
k
ładu HSHP-PV p
o
20 latach
e
k
s
pl
o
atacji b
y
ła
o
11
%
wy
ż
s
z
a ni
ż
dla
G
SHP, pr
z
y
jedn
o
c
z
e
ś
nie ni
ż
s
z
y
ch
ko
s
z
-
tach C
A
P
E
X
o
11
%
.
W p
o
r
ów
naniu
z
A
SHP
w
art
o
ś
ć LCC dla u
k
ładu HSHP-PV
b
y
ła nat
o
mia
s
t
o
6
%
ni
ż
s
z
a, p
o
mim
o
w
z
r
o
s
tu
ko
s
z
t
ów
C
A
P
E
X
o
49
%
.
W
y
ż
s
z
e
ko
s
z
t
y
nab
y
cia HSHP-PV
w
p
o
r
ów
naniu
d
o
A
SHP
z
w
racał
y
s
p
o
13 latach
e
k
s
pl
o
atacji
.
W pr
z
y
pad
k
u p
o
z
o
s
tał
y
ch
w
ariant
ów
wyko
r
z
y
s
tując
y
ch techn
o
l
o
gię
P
ow
er-t
o
-Heat u
z
y
s
k
ane
wy
ni
k
i p
o
t
w
ier-
d
z
y
i
s
t
o
tn
y
p
o
tencjał energet
y
c
z
n
y
in
s
talacji h
y
br
y
d
owy
ch,
z
w
ła
s
z
c
z
a
w
p
o
r
ów
naniu
z
p
ow
ietr
z
ną p
o
mpą
ciepła
.
Na p
o
d
s
ta
w
ie pr
z
ed
s
ta
w
i
o
n
y
ch
wy
ni-
ków
anali
z
m
o
ż
na
s
t
w
ierd
z
ić,
ż
e integracja
A
SHP
z
a
k
umulat
o
rem ciepła
wo
da
l
ó
d,
regener
ow
an
y
m ciepłem
o
dpad
owy
m
z
e
ś
cie
ków
s
z
ar
y
ch lub energią ele
k
tr
y
c
z
ną
pr
z
e
k
s
z
tałcaną
w
ciepł
o
na p
o
tr
z
eb
y
rege-
neracji a
k
umulat
o
ra,
s
t
w
ar
z
a m
o
ż
li
wo
ś
ć
p
o
pra
wy
s
tandardu energet
y
c
z
neg
o
bud
y
n
k
u jedn
o
r
o
d
z
inneg
o
pr
z
y
wyko
r
z
y
-
s
taniu l
ok
aln
y
ch
z
a
s
o
b
ów
o
dna
w
ialn
y
ch n
o
ś
ni
ków
energii
o
ra
z
ciepła
o
dpad
ow
eg
o.
I
n
s
talacja h
y
br
y
d
ow
a
HSHP
z
integr
ow
ana
z
a
k
umulat
o
rem
ciepła i in
s
talacją PV m
o
ż
e b
y
ć
r
o
z
patr
yw
ana
z
ar
ów
n
o
w
tr
y
bie prac
y
gr
z
e
w
c
z
ej, ja
k
i
w
tr
y
bie
o
gr
z
e
w
ania
o
ra
z
chł
o
d
z
enia, ja
ko
r
o
z
w
ią
z
anie alternat
yw
ne
w
z
ględem grunt
ow
ej p
o
mp
y
ciepła,
a
w
dłu
ż
s
z
ej per
s
pe
k
t
yw
ie e
k
s
pl
o
atac
y
jnej
r
ów
nie
ż
w
z
ględem p
ow
ietr
z
nej p
o
mp
y
ciepła
.
Nale
ż
y
p
o
d
k
re
ś
lić,
ż
e u
z
y
s
k
ane
wy
ni-
k
i
o
dn
o
s
z
ą
s
d
o
pr
z
y
jęt
y
ch
w
arun
ków
k
limat
y
c
z
n
y
ch War
s
z
a
wy
, chara
k
ter
y
s
t
yk
i
pr
z
yk
ład
ow
eg
o
bud
y
n
k
u
o
ra
z
z
ał
o
ż
eń
e
ko
n
o
mic
z
n
y
ch pr
z
y
jęt
y
ch
w
anali
z
ie,
dlateg
o
nie p
ow
inn
y
b
y
ć be
z
p
o
ś
redni
o
u
o
g
ó
lniane na inne l
ok
ali
z
acje ani
o
dmienne pr
z
y
pad
k
i
o
blic
z
eni
ow
e
.
Celem badań b
y
ł
o
w
s
k
a
z
anie m
o
ż
li-
wy
ch d
o
z
a
s
t
o
s
ow
ania
w
ariant
ów
h
y
br
y
-
d
owy
ch in
s
talacji p
o
mp ciepła,
k
t
ó
re
m
o
gł
y
b
y
s
tan
ow
ić alternat
yw
ę dla grunt
o
-
w
ej p
o
mp
y
ciepła pr
z
y
z
ał
o
ż
eniu a
k
cep-
t
ow
aln
y
ch
ko
s
z
t
ów
in
w
e
s
t
y
c
y
jn
y
ch i e
k
s
-
pl
o
atac
y
jn
y
ch
.
U
z
y
s
k
ane
wy
ni
k
i p
o
t
w
ier-
d
z
y
,
ż
e
s
y
s
tem
y
h
y
br
y
d
ow
e
s
tan
ow
ią
per
s
pe
k
t
yw
ic
z
n
y
k
ierune
k
r
o
z
wo
ju
ź
r
ó
deł
ciepła, chł
o
du energii ele
k
tr
y
c
z
nej dla
in
s
talacji HV
A
C
.
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
:
B
SP
B
-400-301/26
.
L
i
t
e
r
a
t
u
r
a
[
1
]
B
lá
z
que
z
, C
.
S
.
, Niet
o
,
I
.
M
.
,
G
arcía, J
.
C
.
,
G
ar-
cía, P
.
C
.
,
M
artín,
A.
F
.
,
G
o
n
z
ále
z
-
A
guilera,
D.
(2023)
.
C
o
mparative
A
nal
y
s
i
s
o
f
G
r
o
und S
o
urce
and
A
ir S
o
urce Heat Pump S
y
s
tem
s
under
D
iffe-
rent C
o
nditi
o
n
s
and Scenari
o
s
.
E
nergie
s
, 16,
1289
.
http
s
:
//d
o
i
.o
rg/10
.
3390/en16031289
[
2
]
Tian,
Y
.
, Wei, W
.
, H
o
ng
x
ing,
Y
.
, Jian
k
un, L
.
,
X
ianting, L
.
(2021)
.
H
y
brid ph
o
t
o
v
o
ltaic/thermal
and gr
o
und
s
o
urce heat pump
:
R
evie
w
and per-
s
pective
.
R
ene
w
able and Su
s
tainable
E
nerg
y
R
evie
w
s
,151,111569
.
http
s
:
//d
o
i
.
o
rg/10
.
1016/j
.
r
s
er
.
2021
.
111569
[
3
]
Chri
s
t
o
d
o
ulide
s
, P
.
, Chri
s
t
o
u, C
.
,
F
l
o
ride
s
,
G
.
A.
(2024)
.
G
r
o
und S
o
urce Heat Pump
s
in
B
uilding
s
R
evi
s
ited and Pr
o
s
pect
s
.
E
nergie
s
, 17, 3329
.
http
s
:
//d
o
i
.o
rg/10
.
3390/en17133329
[
4
]
Z
ela
z
na,
A.
,
G
o
łębi
ow
s
k
a, J
.
, K
o
s
ar
y
ha,
D.
(2024)
.
M
ulti-Criteria Stud
y
o
n
G
r
o
und S
o
urce
Heat Pump
w
ith
D
ifferent T
y
pe
s
o
f Heat
Ex
chan-
ger
s
.
E
nergie
s
, 17, 602
.
http
s
:
//d
o
i
.
o
rg/10
.
3390/en17030602
[
5
]
M
enega
zz
o
,
D.
, L
o
mbard
o
,
G
.
,
B
o
bb
o
, S
.
,
D
e
Carli,
M
.
,
F
edele, L
.
(2022)
.
State
o
f the
A
rt,
Per
s
pective and
O
b
s
tacle
s
o
f
G
r
o
und-S
o
urce
Heat Pump Techn
o
l
o
g
y
in the
E
ur
o
pean
B
uilding
Sect
o
r
:
A
R
evie
w.
E
nergie
s
, 15, 2685
.
http
s
:
//
d
o
i
.o
rg/10
.
3390/en15072685
[
6
]
Wang, J
.
L
.
,
Y
an, T
.
, Tang,
X.
, Pan, W
.
G
.
(2025)
.
D
e
s
ign and
o
perati
o
n
o
f h
y
brid gr
o
und
s
o
urce
heat pump
s
y
s
tem
s
:
A
revie
w.
E
nerg
y
, 316,
134537
.
http
s
:
//d
o
i
.o
rg/10
.
1016/j
.
ener-
g
y.
2025
.
134537
[
7
]
Ji,
Q
.
, Li,
Y
.
,
Y
in,
Y
.
, Che, C
.
, Huang,
G
.
(2026)
.
C
o
mpre
ss
i
o
n-ab
s
o
rpti
o
n h
y
brid heat pump
s
o
perating
w
ide temperature range
s
:
A
revie
w
and per
s
pective
s
f
o
r large temperature lift
.
A
pplied
E
nerg
y
, 405, 127217
.
http
s
:
//d
o
i
.
o
rg/10
.
1016/j
.
apenerg
y.
2025
.
127217
[
8
]
Lebbi,
M
.
, T
o
uafe
k
, K
.
,
B
o
utina L
.
(2025)
.
S
o
lar
ph
o
t
o
v
o
ltaic thermal h
y
brid
s
y
s
tem
s
detailed
revie
w
s
.
A
pplied Thermal
E
ngineering, 279, Part
E
, 127867
.
http
s
:
//d
o
i
.o
rg/10
.
1016/j
.
appl-
thermaleng
.
2025
.
127867
[
9
]
Wüllh
o
r
s
t,
F
.
, Sch
w
ar
z
, S
.
,
F
uch
s
, N
.
,
M
aier, L
.
,
M
o
nti,
A.
,
M
üller,
D.
(2025)
.
I
mpact
o
f h
y
brid
heat pump
s
hare
s
and building envel
o
pe retr
o
fit
rate
s
o
n l
o
ad penetrati
o
n in
G
erman l
ow
-v
o
ltage
grid
s
.
A
pplied
E
nerg
y
, 388, 125530
.
http
s
:
//
d
o
i
.o
rg/10
.
1016/j
.
apenerg
y.
2025
.
125530
[
10
]
Ju,
Y
.
, Hu,
X.
, J
ok
i
s
al
o
, J
.
, K
o
s
o
nen,
R.
,
X
ue, T
.
,
M
eriläinen,
A.
, K
o
s
o
nen,
A.
(2025)
.
C
o
s
t-
o
pti-
mal dimen
s
i
o
ning
o
f h
y
brid heat pump
s
y
s
tem
s
utili
z
ing
w
a
s
te heat fr
o
m h
y
dr
o
gen pr
o
ducti
o
n f
o
r
a
k
indergarten in c
o
ld climate
.
E
nerg
y
and
B
uil-
ding
s
, 332, 15430
.
http
s
:
//d
o
i
.o
rg/10
.
1016/j
.
enbuild
.
2025
.
115430
[
11
]
Ngun
z
i, V
.
, Nj
ok
a,
F
.
,
M
ureithi, N
.
W
.
, Kin
y
ua,
R.
, Pearce, J
.
M
.
(2026)
.
A
dvanced m
o
deling
and perf
o
rmance anal
y
s
i
s
o
f a ph
o
t
o
v
o
ltaic-ther-
mal d
o
uble c
o
mpre
ss
i
o
n heat pump f
o
r indu
s
trial
thermal applicati
o
n
s
.
R
ene
w
able
E
nerg
y
, 256,
Part
F
, 124347
.
http
s
:
//d
o
i
.o
rg/10
.
1016/j
.
renene
.
2025
.
124347
[
12
]
Kur
s
e
s
,
M
.
,
O
l
y
mpi
o
s
,
A.
V
.
, Harra
z
,
A.
A.
,
X
u, J
.
(2025)
.
C
o
mparative anal
y
s
i
s
o
f heating and
c
oo
ling
s
o
luti
o
n
s
f
o
r re
s
idential u
s
e
:
E
nerg
y
,
envir
o
nmental, and ec
o
n
o
mic per
s
pective
s
.
A
pplied
E
nerg
y
, 399, 126511
.
http
s
:
//d
o
i
.
o
rg/10
.
1016/j
.
apenerg
y.
2025
.
126511
[
13
]
Ner,
M
.
, S
z
ulg
ow
s
k
a-
Z
gr
z
yw
a,
M
.
(2025)
.
Wpł
yw
w
arun
ków
k
limat
y
c
z
n
y
ch i met
o
d
y
ok
re-
ś
lenia SC
O
P p
o
mp
y
ciepła p
ow
ietr
z
e/
wo
da na
w
s
k
a
ź
ni
k
r
o
c
z
neg
o
z
ap
o
tr
z
eb
ow
ania na nie
o
d-
na
w
ialną energię pier
wo
tną bud
y
n
k
u jedn
o
r
o
-
d
z
inneg
o
s
tudium pr
z
y
pad
k
u dla
wy
bran
y
ch
mia
s
t
w
P
o
l
s
ce
.
I
NST
A
L, 11, 6-25
.
http
s
:
//d
o
i
.
o
rg/10
.
36119/15
.
2025
.
11
.
3
[
14
]
P
o
hl, W
.
, Kalina, L
.
(2026)
.
Ro
la bud
y
n
kowy
ch
hub
ów
energii
w
tran
s
f
o
rmacji
s
y
s
tem
ów
energe-
t
y
c
z
n
y
ch
.
I
NST
A
L, 2, 20-28
.
http
s
:
//d
o
i
.
o
rg/10
.
17512/
I
NST
A
L
.
2026
.
02
.
02
[
15
]
X
u, J
.
,
Z
ha
o
,
Y
.
,
Q
uan,
Z
.
, Wang,
G
.
, Wang, J
.
(2018)
.
A
ir
w
ater dual-
s
o
urce heat pump
s
y
s
tem
w
ith ne
w
c
o
mp
o
s
ite evap
o
rat
o
r
.
A
ppl
.
Therm
.
E
ng
.
,141, 483
493
.
http
s
:
//d
o
i
.o
rg/10
.
1016/j
.
applthermaleng
.
2017
.
11
.
128
[
16
]
Nam,
Y
.
,
O
ok
a,
R.
, Shiba,
Y
.
(2010)
.
D
evel
o
p-
ment
o
f dual-
s
o
urce h
y
brid heat pump
s
y
s
tem
u
s
ing gr
o
und
w
ater and air
.
E
nerg
y
B
uild
.
, 42,
909-916
.
http
s
:
//d
o
i
.o
rg/10
.
1016/j
.
enbu-
ild
.
2009
.
12
.
013
[
17
]
Se
k
ret,
R.
, Star
z
ec, P
.
(2021)
.
D
evel
o
ping a C
o
ld
A
ccumulat
o
r
w
ith a Cap
s
ule
B
ed C
o
ntaining
Water a
s
a Pha
s
e-Change
M
aterial
.
E
nergie
s
,
14, 2703
.
http
s
:
//d
o
i
.o
rg/10
.
3390/en14092703
[
18
]
Se
k
ret,
R.
, Star
z
ec, P
.
, K
o
t
ow
ic
z
, J
.
(2023)
.
R
e
s
e-
arch
o
n
w
ater
ice heat accumulat
o
r and
anal
y
-
s
i
s
o
f it
s
p
o
tential u
s
e a
s
h
y
brid
s
o
urce heat
pump f
o
r building heating
.
E
nerg
y
B
uild
.
, 300,
113670
.
http
s
:
//d
o
i
.o
rg/10
.
1016/j
.
enbuild
.
2023
.
113670
W
R
Z
E
S
I
E
Ń
W
o
dKan-Tech, Targi Techn
o
l
o
gii i Ur
z
ąd
z
eń W
o
dn
o
-Kanali
z
ac
y
jn
y
ch; PT
A
K War
s
a
w
Ex
p
o
H
E
A
T
I
N
G
T
E
CH,
B
ran
ż
ow
e Targi Techn
o
l
o
gii
G
r
z
e
w
c
z
y
ch; PT
A
K War
s
a
w
Ex
p
o
Targi P
o
mp Ciepła; PT
A
K War
s
a
w
Ex
p
o
8-10
.
09
.
2026
8-10
.
09
.
2026
8-10
.
09
.
2026
13-16
.
09
.
2026
N
ADAR
ZYN
N
ADAR
ZYN
N
ADAR
ZYN
M
I
ĘD
ZYZ
DRO
J
E
XXX
Jubileu
s
z
ow
e
F
o
rum Ciepł
ow
ni
ków
P
o
l
s
k
ich;
Iz
ba
G
o
s
p
o
darc
z
a Ciepł
ow
nict
wo
P
o
l
s
k
ie
14-16
.
09
.
2026
GD
YNI
A
23-25
.
09
.
2026
W
RO
C
Ł
A
W
29
.
09-1
.
10
.
2026
N
ADAR
ZYN
K
o
nferencja
B
ran
ż
a
wo
d
.
-
k
an
.
O
chr
o
na i be
z
piec
z
eń
s
t
wo
infra
s
tru
k
tur
y
k
r
y
t
y
c
z
nej
.
R
eag
ow
anie
w
s
y
tuacjach
k
r
y
z
y
s
owy
ch
"
X
II
K
o
nferencja Nau
kowo
-Technic
z
na
o
ra
z
Jubileu
s
z
75-lecia W
y
d
z
iału
I
n
ż
y
nierii
K
s
z
tałt
ow
ania Śr
o
d
ow
i
s
k
a i
G
e
o
de
z
ji Uni
w
er
s
y
tetu Pr
z
y
r
o
dnic
z
eg
o
w
e Wr
o
cła
w
iu
B
I
O
P
O
W
E
R
,
B
ran
ż
ow
e Targi
B
i
o
ga
z
u,
B
i
o
metanu,
B
i
o
pali
w
i
B
i
o
ma
s
y
; PT
A
K War
s
a
w
Ex
p
o
P
A
Ź
D
ZI
E
R
N
I
K
X
II
P
o
dla
s
k
a K
o
nferencja Ciepł
ow
nic
z
a
K
o
nferencja
B
ridge
E
nerg
y
and
I
ndu
s
tr
y
D
ial
o
gue,
E
nergia
w
c
z
a
s
ach niepe
w
n
o
ś
ci
8-9
.
10
.
2026
14-15
.
10
.
2026
19-22
.
10
.
2026
W
AR
CH
A
Ł
Y
W
RO
C
Ł
A
W
B
E
SK
I
D
Y
X
V
M
ięd
z
y
nar
o
d
ow
a
ko
nferencja
ko
ów
i tran
s
f
o
rmacji energet
y
c
z
nej 2026; P
o
litechni
k
a Ślą
s
k
a
22-23
.
10
.
26
T
RE
S
N
A
X
I
X
O
g
ó
ln
o
p
o
l
s
k
a K
o
nferencja Nau
kowo
-Technic
z
na; Went
y
lacja, Klimat
y
z
acja,
O
gr
z
e
w
nict
wo
,
Śr
o
d
ow
i
s
ko
P
ZI
TS Kra
ków
L
I
ST
O
P
AD
4-6
.
11
.
2026
XX
III
K
o
nferencja Technic
z
na
Iz
b
y
G
o
s
p
o
darc
z
ej Ciepł
ow
nict
wo
P
o
l
s
k
ie (
I
G
CP)
17-19
.
11
.
26
F
UTU
R
E
E
N
E
R
GY
, Targi Tran
s
f
o
rmacji
E
nerget
y
c
z
nej i Techn
o
l
o
gii Ni
s
ko
emi
s
y
jn
y
ch;
PT
A
K War
s
a
w
Ex
p
o
24-26
.
11
.
26
J
O
Z
E
F
Ó
W
k
.
W
AR
S
Z
A
WY
N
ADAR
ZYN
N
ADAR
ZYN
1-4
.
12
.
2026
W
AR
S
Z
A
W
A
F
I
R
E
P
R
O
T
E
CT
I
O
N, Targi Techn
o
l
o
gii
Z
abe
z
piec
z
eń Pr
z
eci
w
p
o
ż
ar
owy
ch; PT
A
K War
s
a
w
Ex
p
o
G
R
U
D
ZI
E
Ń
K
o
nferencja Pr
o
blem
y
B
ada
w
c
z
e
E
nerget
yk
i Cieplnej, P
BE
C2026
2-4
.
12
.
2026
K
RA
K
Ó
W
9-11
.
12
.
2026
K
RA
K
Ó
W
V
I
M
ięd
z
y
nar
o
d
ow
a K
o
nferencja; Strategie
w
dra
ż
ania
Z
iel
o
neg
o
Ładu; W
o
da, Sur
ow
ce i
E
nergia
w
Z
iel
o
nej Tran
s
f
o
rmacji
V
I
Seminarium
G
e
o
energet
yk
a i
G
e
o
termalne P
o
mp
y
Ciepła
O
g
ó
ln
o
p
o
l
s
k
a
B
arb
ó
r
k
a
G
e
o
termalna i pier
w
s
z
y
prąd
z
ge
o
termii
2027
ST
Y
C
Z
E
Ń
12-14
.
01
.
27
N
ADAR
ZYN
9-11
.
02
.
27
23-25
.
02
.
27
N
ADAR
ZYN
N
ADAR
ZYN
S
o
lar
E
nerg
y
Ex
p
o
, Naj
w
ię
k
s
z
e Targi Pr
z
em
y
s
łu
O
dna
w
ialn
y
ch
Ź
r
ó
deł
E
nergii
w
E
ur
o
pie
Śr
o
d
kowo
-W
s
ch
o
dniej; PT
A
K War
s
a
w
Ex
p
o
LUT
Y
E
C
O
, Targi
o
chr
o
n
y
ś
r
o
d
ow
i
s
k
a, PT
A
K War
s
a
w
Ex
p
o
Targi HV
A
C; PT
A
K War
s
a
w
Ex
p
o
KW
I
E
C
I
E
Ń
14-16
.
04
.
27
CZ
Ę
S
T
O
CH
O
W
A
09-10
.
06
.
27
ZI
ELO
N
A
GÓRA
10-11
.
06
.
27
ZI
ELO
N
A
GÓRA
13-15
.
10
.
27
B
RE
NN
A
K
o
nferencja
M
i
k
r
o
z
aniec
z
y
s
z
c
z
enia
w
ś
r
o
d
ow
i
s
k
u c
z
ł
ow
ie
k
a
;
XXX
lat 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
C
Z
E
R
W
I
E
C
Z
ja
z
d
D
z
ie
k
an
ów
k
ierun
k
u
I
n
ż
y
nieria Śr
o
d
ow
i
s
k
a; Uni
w
er
s
y
tet
Z
iel
o
n
o
g
ó
r
s
k
i;
I
n
s
t
y
tut
I
n
ż
y
nierii
Śr
o
d
ow
i
s
k
a
V
III
M
ięd
z
y
nar
o
d
ow
a K
o
nferencja
I
n
ż
y
nieria i K
s
z
tałt
ow
anie Śr
o
d
ow
i
s
k
a
o
ra
z
o
bch
o
d
y
Jubileu
s
z
u 50 lat
I
n
ż
y
nierii Śr
o
d
ow
i
s
k
a
w
Z
iel
o
nej
G
ó
r
z
e
P
A
Ź
D
ZI
E
R
N
I
K
X
II
O
g
ó
ln
o
p
o
l
s
k
a K
o
nferencja Nau
kowo
-Technic
z
na;
Ak
tualne
z
agadnienia
w
u
z
datnianiu i d
y
s
tr
y
bucji
wo
d
y
; P
o
litechni
k
a Ślą
s
k
a
N
ad
c
ho
d
z
ą
c
e
wy
da
r
z
e
n
i
a
507/2026in
s
tal
.
pc
z
.
pl
N
ad
c
ho
d
z
ą
c
e
wy
da
r
z
e
n
i
a
/U
p
c
o
m
i
n
g
e
v
e
n
ts