UČINKOVITO NAČRTOVANJE ZA USPEŠNO IZVEDBO PROJEKTOV SOPROIZVODNJE

Σχετικά έγγραφα
PREDSTAVITEV SPTE SISTEMOV GOSPEJNA IN MERCATOR CELJE

SPTE V OBRATU PRIPRAVE LESA

1. člen (vsebina) 2. člen (pomen izrazov)

KAKO HITRO IN USPEŠNO SKOZI POTREBNE ADMINISTRATIVNE POSTOPKE ZA PRIDOBITEV PODPORE

Logatherm WPL 14 AR T A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013

Gospodarjenje z energijo

ENERGETSKA PRENOVA SPLOŠNE BOLNIŠNICE MURSKA SOBOTA PREDSTAVITEV PROJEKTA MAREC 2010 SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA VSEBINA

Razvoj, proizvodnja in servis kogeneracij

dr. Boris Vidrih dvoriščna stavba soba N3 T: 01/ E: W:

ČHE AVČE. Konzorcij RUDIS MITSUBISHI ELECTRIC SUMITOMO

TOPLOTNA ČRPALKA ZRAK-VODA - BUDERUS LOGATHERM WPL 7/10/12/14/18/25/31

POPIS DEL IN PREDIZMERE

PARNA POSTROJENJA ZA KOMBINIRANU PROIZVODNJU ELEKTRIČNE I TOPLINSKE ENERGIJE (ENERGANE)

Diferencialna enačba, v kateri nastopata neznana funkcija in njen odvod v prvi potenci

Metode za določanje prihrankov energije, porabe obnovljivih virov energije in zmanjševanja emisij CO 2

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO Katedra za energetsko strojništvo VETRNICA. v 2. v 1 A 2 A 1. Energetski stroji

PRILOGA VI POTRDILO O SKLADNOSTI. (Vzorci vsebine) POTRDILO O SKLADNOSTI ZA VOZILO HOMOLOGIRANEGA TIPA

Laboratorij za termoenergetiko. Vodikove tehnologije in PEM gorivne celice

+105 C (plošče in trakovi +85 C) -50 C ( C)* * Za temperature pod C se posvetujte z našo tehnično službo. ϑ m *20 *40 +70

Laboratorij za termoenergetiko. Vodikove tehnologije

Funkcijske vrste. Matematika 2. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 2. april Gregor Dolinar Matematika 2

Tretja vaja iz matematike 1

1. Έντυπα αιτήσεων αποζημίωσης Αξίωση αποζημίωσης Έντυπο Πίνακας μεταφράσεων των όρων του εντύπου...

2015 / 16 ESTIA SERIJA 4 / HI POWER. Toplotna črpalka zrak - voda

17. Mednarodni sejem gradbeništva in gradbenih materialov

UKREPI ZA IZBOLJŠANJE OBRATOVANJA SISTEMA DALJINSKEGA OGREVANJA LJUBLJANA

Booleova algebra. Izjave in Booleove spremenljivke

Zakonodaja za učinkovito rabo energije

Obračun stroškov za toploto po dejanski porabi

PONOVITEV SNOVI ZA 4. TEST

TEHNIKA IN NAČRTOVANJE OGREVANJA NA BIOMASO KW

ARHITEKTURA DETAJL 1, 1:10

*M * Osnovna in višja raven MATEMATIKA NAVODILA ZA OCENJEVANJE. Sobota, 4. junij 2011 SPOMLADANSKI IZPITNI ROK. Državni izpitni center

ENERGETSKO SVETOVANJE ZA OBČANE

MOTORJI Z NOTRANJIM ZGOREVANJEM

KAKO IZGUBLJAMO TOPLOTO V STANOVANJSKI HIŠI

Osnove elektrotehnike uvod

IZZIVI DRUŽINSKE MEDICINE. U no gradivo zbornik seminarjev

RAZŠIRJENI E NERGETSKI PREGLED KONČNO POROČILO

/ 1 4. Toplotna črpalka zrak-voda

Poglavje 7. Poglavje 7. Poglavje 7. Regulacijski sistemi. Regulacijski sistemi. Slika 7. 1: Normirana blokovna shema regulacije EM

Električne naprave. Zakaj Vaillant? Elektrika je lahko koristna alternativa


Republike Slovenije DRŽAVNI ZBOR o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-C)

SISTEMSKA OBRATOVALNA NAVODILA. za prenosni sistem zemeljskega plina operaterja sistema Plinovodi d.o.o. 1. člen (vsebina akta)

Zaporedja. Matematika 1. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 22. oktober Gregor Dolinar Matematika 1

Toplotne črpalke. Zakaj Vaillant? Ker vam okolje ponuja brezplačno energijo. geotherm allstor geostor

Splošno o sončnih elektrarnah in njihova ekonomika

POROČILO. št.: P 1100/ Preskus jeklenih profilov za spuščen strop po točki 5.2 standarda SIST EN 13964:2004

INTELIGENTNO UPRAVLJANJE

Zaporedna in vzporedna feroresonanca

Opšte KROVNI POKRIVAČI I

ROTEX HPSU ogrevanje s soncem, zrakom in ROTEX-om. ROTEX HPSU toplotne črpalke za novogradnje in adaptacije. To je ogrevanje!

NOVE GENERACIJE GORILNIKOV IN ZNIŽEVANJE CO 2

dodatno izolacijo zunanjih sten z 10 cm Novoterm znižana poraba

S53WW. Meritve anten. RIS 2005 Novo Mesto

SKUPNE PORAZDELITVE VEČ SLUČAJNIH SPREMENLJIVK

Prezračevanje - dejstva in dileme

Vso udobje za stanovanja na enem mestu. Katalog za ogrevanje

Tehnični in drugi pogoji za priključitev na distribucijsko omrežje mesta Slovenske Konjice

15236/17 ADD 1 dbb/hm/dk 1 DG E 2B

8. Diskretni LTI sistemi

KODE ZA ODKRIVANJE IN ODPRAVLJANJE NAPAK

ELABORAT GRADBENE FIZIKE ZA PODROČJE UČINKOVITE RABE ENERGIJE V STAVBAH

/ 1 4 KLIMATSKI SISTEMI ZA POSLOVNO UPORABO

Pošto pretvaramo iz veće u manju mjernu jedinicu broj 2.5 množimo s 1000,

Tip ureappleaja: ecovit Jedinice VKK 226 VKK 286 VKK 366 VKK 476 VKK 656

NEPARAMETRIČNI TESTI. pregledovanje tabel hi-kvadrat test. as. dr. Nino RODE

DOŽIVETJE TOPLE VODE ENERGY LINE NOVA GENERACIJA SANITARNIH TOPLOTNIH ČRPALK. gorenje.si

ENERGETSKI STROJI. Energetski stroji. UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO Katedra za energetsko strojništvo

IZPIT IZ ANALIZE II Maribor,

največji slovenski proizvajalec toplotnih črpalk Jubilejna blagovna znamka Termo-tehnike ob i toplotni črpalki na trgu!

Delovna točka in napajalna vezja bipolarnih tranzistorjev

Kotlovnica. OBČINA ŠENTJERNEJ Prvomajska cesta 3 a 8310 ŠENTJERNEJ

Odvod. Matematika 1. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 5. december Gregor Dolinar Matematika 1

KATALOG TEHNOHLAD. TOPLOTNE ČRPALKE BREZ BOJLERJA (stran 5) STANDARDNE TOPLOTNE ČRPALKE (stran 2)

TEHNIČNE ZAHTEVE ZA GRADNJO, OBRATOVANJE IN VZDRŽEVANJE SISTEMA DALJINSKEGA OGREVANJA V OBČINI IDRIJA. Izdaja Komunala, d. o. o.

Gretje. Katalog NAVDIH V UDOBJU VODSTVO V DIZAJNU ZAGNANOST V INŽENIRSTVU

VIESMANN. VITODENS Plinski kondenzacijski kotel 1,9 do 35,0 kw. Navodilo za projektiranje. VITODENS 200-W Tip B2HA, B2KA. VITODENS 222-W Tip B2LA

PRENAPETOSTNE ZAŠČITE ZA DOM

ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ M4/M12 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Radiatorji, pribor, dodatna oprema ter rezervni deli

KAKO znižati stroške OgrevAnjA?

L-400 TEHNIČNI KATALOG. Talni konvektorji

STANDARD1 EN EN EN

Državni izpitni center SPOMLADANSKI IZPITNI ROK *M * FIZIKA NAVODILA ZA OCENJEVANJE. Petek, 10. junij 2016 SPLOŠNA MATURA

KLIMATSKE N A P R AV E

Zeparo ZIO. Avtomatski odzračevalniki in izločevalniki Izločevalniki mikro mehurčkov in nečistoč ali kombinirani tip Industrial

proizvod Ogrevajoča moč elementov Weishauptove toplotne črpalke za ogrevanje, hlajenje in pripravo sanitarne tople vode

Zračne zavese ELiS A

1. Trikotniki hitrosti

CM707. GR Οδηγός χρήσης SLO Uporabniški priročnik CR Korisnički priručnik TR Kullanım Kılavuzu

ADS sistemi digitalnega snemanja ADS-DVR-4100D4

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija

GOSPODARJENJE Z ENERGIJO PREDAVANJE 1

Iterativno reševanje sistemov linearnih enačb. Numerične metode, sistemi linearnih enačb. Numerične metode FE, 2. december 2013

Več kot zadovoljnih uporabnikov NAJVEČJI SLOVENSKI PROIZVAJALEC TOPLOTNIH ČRPALK

IZBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI ELEKTRIČNIH POGONOV V PODJETJU TALUM

Zračne zavese ELiS T

Direktorica mag. Brigita Šen Kreže

Transcript:

TOPLOTNO ENERGETSKI SISTEMI TES d.o.o. GREGORČIČEVA 3 2000 MARIBOR UČINKOVITO NAČRTOVANJE ZA USPEŠNO IZVEDBO PROJEKTOV SOPROIZVODNJE Saša Rodošek Januar 2011, Hotel MONS, Ljubljana

KDO SMO? STORITVE Naše storitve na področju sistemov SPTE, sistemov OVE in ostalih alternativnih energetskih sistemov: SVETOVANJE NADZOR NAČRTOVANJE INŽENIRING

KDO SMO? REFERENCE Energetika Maribor (JP TOM I) SPTE postrojenje na zemeljski plin Qel = 3,029 MW Qtpl = 3,039 MW Naročnik: Energetika Maribor (JP TOM Maribor ) Odlagališče odpadkov Bukovžlak I+II SPTE postrojenje na odlagališčni plin Qel = 0,625 + 1,064 MW Qtpl = 0,757 + 1,022 MW Naročnik: Javne Naprave Celje Energetika Maribor (JP TOM II) SPTE postrojenje na zemeljski plin Qel = 9,716 (4x2,429) MW Qtpl = 9,680 (4x2,420) MW Naročnik: Moja Energija EO1 Rabelčja vas Ptuj SPTE postrojenje na zemeljski plin Qel = 2,429 MW Qtpl = 2,291 MW Naročnik: Komunalno podjetje Ptuj Toplarna POLAJ Trbovlje I+II SPTE postrojenje na zemeljski plin Qel = 3,029 MW + 3,044 MW Qtpl = 3,039 MW + 2,982 MW Naročnik: Komunala Trbovlje SPTE Mercator Celje SPTE Gospejna Maribor SPTE postrojenje na zemeljski plin Qel = 49 kw Qtpl = 77 kw Naročnik: Megaenergija d.o.o. Pristan Maribor SPTE postrojenje na zemeljski plin Qel = 0,827 MW Qtpl = 0,987 MW Naročnik: Moja Energija

ZAKAJ SPTE OB BOK OVE? LOČENA PROIZVODNJA SOPROIZVODNJA Skupni referenčni izkoristek ločene proizvodnje (2007/74/ES) se navaja s primerom, ko se električna energija proizvaja v referenčni termoelektrarni npr. s plinsko-parno, kondenzacijsko turbino s skupnim električnim izkoristkom ηel 50% ter proizvodnja toplotne energije v kotlovnici s plinskim kotlom s povprečnim toplotnim izkoristkom ηtpl 90%.. Skupni izkoristek referenčnih ločenih sistemov znaša η 70%. SPTE naprave z motorjem z notranjim izgorevanjem dosegajo v povprečju električni izkoristek ηel 40% ter toplotni izkoristek ηtpl 50%.. Skupni izkoristek soproizvodnje znaša η 90%.. V skladu z Uredbo o določanju količine električne energije, ki je proizvedena v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom ter določanju izkoristka pretvorbe energije biomase (Ur. l. št. 37/2009) znaša prihranek primarne energije v tem primeru PPE 25%.

ZAKAJ SE ODLOČITI ZA SPTE NAPRAVO? PODPORNA SHEMA (Ur. l. št. 37/09) - na podlagi Energetskega zakona (Ur. l. št 27/07, 70/2008) vlada z uredbo podrobneje predpiše višino in trajanje podpor električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplotne in električne energije z visokim izkoristkom, pogoje za pridobitev podpore, način njene pridobitve ter druga vprašanja podeljevanja in uporabe podpore - skladno z Direktivo 2004/08/ES o spodbujanju soproizvodnje, ki temelji na rabi koristne toplote in katere cilj je povečanje energetske učinkovitosti in izboljšanje zanesljivosti oskrbe - v Uredbi o podporah električni energiji, proizvedeni v SPTE z visokim izkoristkom, se urejata višina in trajanje potrebne pomoči glede na velikost in tehnologijo SPTE, pri čemer se upoštevajo vse morebitne že pridobljene koristi med vlaganjem in druge koristi - osnova za določanje višine podpor je Metodologija določanja referenčnih stroškov soproizvodnje z visokim izkoristkom (IJS - CEU) - spremenljive referenčne stroške predstavlja strošek goriva (zemeljskega plina), zmanjšan za prihodek oziroma prihranek pri nabavi toplotne energije in se vsaj enkrat letno korigirajo - nespremenljivi stroški zajemajo specifično investicijsko vrednost sistema ter stroške vzdrževanja in obratovanja

ZAKAJ SE ODLOČITI ZA SPTE NAPRAVO? SOPROIZVODNJA - v izračunu obratovalne podpore po Metodologiji je predviden 12% skupni donos na investicijo za vse SPTE sisteme - z vsako proizvedeno kilovatno uro toplotne energije s SPTE napravo ustvarimo prihodek - minimalni letni skupni izkoristek SPTE naprave mora biti večji od 75% - s pravilnim načrtovanjem SPTE naprave se določi optimalna nazivna moč naprave pri kateri se dosežejo najugodnejši ekonomski učinki - s SPTE napravo praviloma proizvedemo 20-40% celotne potrebne toplotne energije - število obratovalnih ur 3.500 h/leto (5.500 h/leto) - osnova za pravilno umestitev SPTE naprave mora biti študija izvedljivosti

KAKO PRAVILNO UMESTITI SPTE NAPRAVO? TEHNIČNE ZNAČILNOSTI SPTE NAPRAV (MKGE) - območje delovanja 50-100% (dovedena moč) - sinhroni aliasinhroni generatorji avtomatska sinhronizacija (1500 min-1) - paralelno in/ali otočno delovanje - zasilno hlajenje (varovanje motorja, obratovanje kot vršna elektrarna) - protihrupna komora (zvočna moč SPTE naprave do 105 dba) - 24urna aktivna požarna zaščita (prekvalifikacija iz cone 2 v ex neogrožen prostor) - CO in NOx omejitve (NOx pri 5% O2 < 500 mg/m3 in CO pri 5% O2 < 300 mg/m3) - kontrola olja (samodejno mazanje in dopolnjevalnje) - avtomatski nadzor nad parametri obratovanja naprave - terminski planvzdrževanja inservisiranja (servisni intervali 2.000, 10.000, 20.000, 60.000 ur)

KAKO PRAVILNO UMESTITI SPTE NAPRAVO? HIDRAVLIČNA VEZAVA SPTE NAPRAVE V SISTEM - najpogostejši način vezave v energetski sistem je zaporedna vezava SPTE naprave z vršnimi generatorji toplote - SPTE naprava služi kot predgrelnik povratka (nazivna toplotna moč se ne povečuje) - zalogovnik tople vode se uporablja predvsem pri manjših napravah (mikro razred), ki nimajo zasilnega hlajenja - potrebno upoštevati obratovalni režim toplotno energetskega sistema (trajanje znižanega režima ogrevanja, priprava tople sanitarne vode, priprava tehnološke vode ali pare ipd.)

KAKO PRAVILNO DIMENZIONIRATI SPTE NAPRAVO? TOPLOTNE POTREBE OBJEKTA - za pravilno dimenzioniranje SPTE naprave je pomembno poznavanje toplotne obremenitve objekta - potrebni podatki : urna toplotna obremenitev (merilnik toplotne energije ali plinski števec z dajalnikom impulzov) dnevna toplotna obremenitev (evidence kotlovnice) mesečna toplotna obremenitev (izstavljene fakture) letna toplotna obremenitev (evidence) instaliranatoplotna moč (teorija podobnosti modelov)

KAKO PRAVILNO DIMENZIONIRATI SPTE NAPRAVO? Q-h DIAGRAM - urni diagram toplotnih potreb objekta (Q-h diagram) služi kot osnova za pravilno dimenzioniranje SPTE naprav(e) - z vidika energetske bilance se teži k izbiri SPTE naprave, ki proizvede čim več toplotne energije v okvirju Q-h diagrama (površina pod krivuljo) - za izbrano SPTE varianto je potrebno nato preveriti ekonomski učinek (uvrstitev v velikostni razred inrazred glede na število obratovalnih ur) - izbrano varianto je potrebno ekonomsko ovrednotiti (ocena investicije, vzdrževalnih stroškov ipd.)

KAKO PRISTOPITI K IZVEDBI? OD IDEJE DO IZVEDBE - študija izvedljivosti (feasibility study) - odločitev o investiciji, Projektant: Obvezna dokumentacija po ZGO-1 (razen za mikro SPTE naprave do 50kWe, Uredba o dopolnitvah Uredbe o energetski infrastrukturi, Ur. l. št. 75/2010) Investitor: Upravni postopek v postopku gradnje - izdelava Idejne zasnove (IDZ) pridobivanje projektnih pogojev in soglasij za priključitev od soglasodajalcev (projektni pogoji upravljavca omrežja električne energije, zemeljskega plina ipd.), - pridobitev energetskega dovoljenja in licence za opravljanje energetske dejavnosti (za proizvodnjo električne oz. toplotne energije nad 1 MW nazivne moči), - projekt za pridobivanje gradbenega dovoljenja (PGD) vodilna mapa, načrti, elaborat eksplozijske ogroženosti, študija požarne varnosti, strokovna ocena vplivov na okolje, elaborat varstva pri delu, - pridobitev vseh soglasij ter pravnomočnega gradbenega dovoljenja, - projekt za razpis (PZR), - projekt za izvedbo (PZI), - strokovni in projektantski nadzor, - projekt izvedenih del (PID), - tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja, - pridobitev deklaracije za proizvodno napravo - pogodba za odkup električne energije s Centrom za podpore, Borzen

49kWe NA KLUČ Proizvajalec: Model: Dimenzije: Masa: Generator: Viessmann Group - ESS Vitobloc 200 EM-50/81 2,84 (l) x 0,9 (š) x 1,8 (v) m 2.200 kg 400V/50Hz Nazivni energetski podatki SPTE naprave: Toplotna nazivna moč: P TPL = 81 kw Električna nazivna moč: P EL = 49,9 kw Dovedena energija (zemeljski plin): P DOV = 145 kw Poraba zemeljskega plina pri nazivni moči: q ZPS = 15,26 Sm 3 /h (pri H U =9,5 kwh/sm 3, q ZPS = P DOV /H U ) Električni izkoristek pri nazivni moči: η EL = 34,5 % Toplotni izkoristek pri nazivni moči: η TPL = 55,9 % Skupni izkoristek pri nazivni moči: η = 90,3 % Energetska bilanca SPTE naprave: Obratovalne ure (predvideno): h = 3.500 ur/leto Toplotna energija proizvedena v SPTE (P TPL x h / 1000): Q TPL = 283,50 MWh/leto Električna energija proizvedena v SPTE (P EL x h / 1000): Q EL = 174,65 MWh/leto Poraba zemeljskega plina v SPTE napravi (q ZPS x h): q ZP = 53.410 Sm 3 /leto Zmanjšanje porabe zemeljskega plina na toplovodnih kotlih q ZPK = 31.412 Sm 3 /leto (Q TPL x 1000 / ( H U x η), pri H U =9,5 kwh/sm 3, η = 95%): Povečanje porabe zemeljskega plina na odjemnem mestu (q ZP -q ZPK ): q ZPO = 21.998 Sm3/leto Ekonomska bilanca SPTE naprave (brez DDV, Januar, 2011): Vrednost investicije (ponudba TES d.o.o.): I = 119.000 EUR Prihodek od prodaje električne energije (Q EL x 239,88 EUR/MWh): P EL = 41.895 EUR/leto Prihranek zaradi zmanjšane porabe zemeljskega plina na kotlih (q ZPK x 0,54 EUR/Sm 3 ): P ZPK = 16.962 EUR/leto Strošek nabave zemeljskega plina za SPTE napravo (q ZP x 0,54 EUR/Sm 3 ): S ZP = 28.841 EUR/leto Strošek vzdrževanja in servisa (h x 0,75 EUR/h): S SRV = 2.625 EUR/leto Prihodki + prihranki stroški (P EL + P ZPK - S ZP - S SRV ): P = 27.391 EUR/leto Enostavna doba povračljivosti investicije (I / P): R = 4,3 let

999kWe NA KLUČ Proizvajalec: Model: Dimenzije: Masa: Generator: Ge Jenbacher JMS 416 GS-N.LC 6,7 (l) x 1,2 (š) x 2,2 (v) m 14.1000 kg 400V (10,5 kv)/50hz Nazivni energetski podatki SPTE naprave: Toplotna nazivna moč: P TPL = 1.076 kw Električna nazivna moč: P EL = 999 kw Dovedena energija (zemeljski plin): P DOV = 2.386 kw Poraba zemeljskega plina pri nazivni moči: q ZPS = 251,15 Sm 3 /h (pri H U =9,5 kwh/sm 3, q ZPS = P DOV /H U ) Električni izkoristek pri nazivni moči: η EL = 41,87 % Toplotni izkoristek pri nazivni moči: η TPL = 45,09 % Skupni izkoristek pri nazivni moči: η = 86,96 % Energetska bilanca SPTE naprave: Obratovalne ure (predvideno): h = 3.500 ur/leto Toplotna energija proizvedena v SPTE (P TPL x h / 1000): Q TPL = 3.766,0 MWh/leto Električna energija proizvedena v SPTE (P EL x h / 1000): Q EL = 3.496,5 MWh/leto Poraba zemeljskega plina v SPTE napravi (q ZPS x h): q ZP = 879.025 Sm 3 /leto Zmanjšanje porabe zemeljskega plina na toplovodnih kotlih q ZPK = 417.285 Sm 3 /leto (Q TPL x 1000 / ( H U x η), pri H U =9,5 kwh/sm 3, η = 95%): Povečanje porabe zemeljskega plina na odjemnem mestu (q ZP -q ZPK ): q ZPO =461.740 Sm3/leto Ekonomska bilanca SPTE naprave (brez DDV, Januar, 2011): Vrednost investicije (ponudba TES d.o.o.): I = 880.000 EUR Prihodek od prodaje električne energije (Q EL x 158,90 EUR/MWh): P EL = 553.321 EUR/leto Prihranek zaradi zmanjšane porabe zemeljskega plina na kotlih (q ZPK x 0,52 EUR/Sm 3 ): P ZPK = 216.988 EUR/leto Strošek nabave zemeljskega plina za SPTE napravo (q ZP x 0,52 EUR/Sm 3 ): S ZP = 457.093 EUR/leto Strošek vzdrževanja in servisa (h x 0,75 EUR/h): S SRV = 24.500 EUR/leto Prihodki + prihranki stroški (P EL + P ZPK - S ZP - S SRV ): P = 288.716 EUR/leto Enostavna doba povračljivosti investicije (I / P): R = 3,0 let

TOPLOTNO ENERGETSKI SISTEMI TES d.o.o. GREGORČIČEVA 3 2000 MARIBOR SPTE SIMULATOR SPTE simulator omogoča izbiro ustrezne SPTE naprave ter prikaz energetske in ekonomske bilance. www.tes.si Saša Rodošek Januar 2011, Hotel MONS, Ljubljana