Hőközponti fűtési szivattyúk energiahatékonysági csereprogramja (szivattyúrekonstrukció) 2. ütem

Hasonló dokumentumok
Orbán Tibor FŐTÁV Műszaki vezérigazgató-helyettes Gurka Szilárd FŐTÁV energiagazdálkodási osztályvezető László Tamás AEE Magyar Tagozata

Orbán Tibor FŐTÁV Műszaki vezérigazgató-helyettes Gurka Szilárd FŐTÁV energiagazdálkodási osztályvezető László Tamás AEE Magyar Tagozata

Orbán Tibor FŐTÁV Műszaki vezérigazgató-helyettes Gurka Szilárd FŐTÁV energiagazdálkodási osztályvezető László Tamás AEE Magyar Tagozata

ÉVES ENERGETIKAI JELENTÉS év

AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGRÓL SZÓLÓ, ÉVI LVII. TÖRVÉNY SZERINTI ENERGETIKAI SZAKREFERENSI JELENTÉS EVAT ZRT

Hozzájárulás a virtuális erőmű építéséhez: Tartályos PB gáz felhasználás teljes kiváltása az ASA Gyáli telephelyén

ATOMERŐMŰVI TÁVFŰTÉS BŐVÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

BÉKÁSMEGYERI 3. SZ. LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET 1039 BUDAPEST, JÓS UTCA 16. Hőközpontcserék. Előadó: Szakály István

Éves energetikai szakreferensi jelentés

AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGRÓL SZÓLÓ, ÉVI LVII. TÖRVÉNY SZERINTI ENERGETIKAI SZAKREFERENSI JELENTÉS EVAT ZRT

Hőközpontok helye a távhőrendszerben. Némethi Balázs FŐTÁV Zrt.

I. Nagy Épületek és Társasházak Szakmai Nap Energiahatékony megoldások ESCO

Hőközpont-korszerűsítés távfelügyeleti rendszer kiépítésével a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben KEOP-5.4.0/ azonosító számú projekt

OKOS-HÁZ Mintaprojekt tapasztalatai

Innovatív energetikai megoldások Kaposváron

HŐKÖZPONTOK MŰSZAKI MEGOLDÁSAI. Fónay Péter FŐTÁV-KOMFORT Kft.

OKOS-HÁZ Mintaprojekt tapasztalatai

LED-es közvilágítás Már jelen vagy még a jövő? EDF DÉMÁSZ szakmai nap Kovács Csaba Műszaki főmunkatárs

Az épületek fűtéskorszerűsítésének és szigetelésének hatása a távfűtés üzemvitelére Kaposváron 10 év tapasztalata

Éves energetikai szakreferensi jelentés. Kőbányahő Kft.

Éves energetikai szakreferensi jelentés év

Felhasználói hőközpontok kialakítása

ENERGIAHATÉKONYSÁG A FEJLESZTÉSEK HATÁSAI. Debrecen, szeptember Gerda István. ügyvezetı igazgató NYÍRTÁVHİ

Éves energetikai szakreferensi jelentés év

Clarion Hungary Elektronikai Kft. Energiafelhasználási riport 2018

Az egyedi mérés és szabályozás, valamint a panelprogram hatása a távfűtött épületek hőfelhasználására Básthy Gábor ügyvezető igazgató Szegedi

ÉVES ENERGETIKAI JELENTÉS év

A MATÁSZSZ JAVASLATAI A KÖZÖTTI IDŐSZAK TÁVHŐFEJLESZTÉSEIRE. dr. Orbán Péter projektvezető

Éves energetikai szakreferensi jelentés

Energetikai szakreferensi jelentés

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

PannErgy Nyrt. NEGYEDÉVES TERMELÉSI JELENTÉS IV. negyedévének időszaka január 15.

A FŐTÁV pályázati törekvéseinek és energiahatékonysági irányainak bemutatása

Energia auditor gyakorlati tapasztalatai

Fűtési rendszerek korszerűsítése energetikai befektetővel

LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN JÚNIUS 3. BUDAPEST. Polgár Győző energetikai szaktanácsadó

Szivattyúk üzemvitelének biztonsága és energia megtakarítási lehetőségek. Hegedűs Tamás Wilo Magyarország Kft.

CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÖSSZEFOGLALÓ 2017 ÉVRE

Éves energetikai szakreferensi jelentés

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése.

Éves energetikai szakreferensi jelentés

Éves energetikai szakreferensi jelentés

Éves energiahatékonysági jelentés

Új fogyasztók bekapcsolása a távhőszolgáltatásba A felszabaduló kapacitások kihasználása

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

IV. Számpéldák. 2. Folyamatok, ipari üzemek Hunyadi Sándor

Energiahatékonysági projektek a távhő szektorban

Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül

Iparosított technológiával épült épület, folyamatos felújításainak eredményei.

ÓVJUK MEG A TERMÉSZETBEN KIALAKULT EGYENSÚLYT!

Takarékosság és hatékonyság a települési hőellátásban

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató

Üzembiztonság és energia-megtakarítás a tulajdonosok és az üzemeltetők részére. Fandák László Wilo Magyarország Kft.

Vörös Miklós 2013 június 21

OKOS-ház projekt május 22. Fekete Csaba FŐTÁV Zrt. vezérigazgató

Éves energetikai szakreferensi jelentés

Clarion Hungary Elektronikai Kft. Energiafelhasználási riport 2017

Hogyan készülnek az energiaszolgáltatók az EHI megvalósítására?

Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk. I. táblázat

A használati melegvízellátó rendszerek korszerűsítésének egyes hazai tapasztalatai (nem csak a távhőszolgáltatás területéről)

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal épületeinek energiahatékonysági fejlesztésének előkészítése

Adatközzététel

I. táblázat. Sor- Megnevezés év év

Adatközzététel

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

a 49/2005( XII. 22) sz. Önkormányzati rendelethez Elszámolási mérők részbeni hiánya, illetve meghibásodása esetén figyelembe vehető havi mennyiségek

Adatközzététel

ÖSSZEFOGLALÓ. a nem engedélyköteles ezen belül a háztartási méretű kiserőművek adatairól ( ) június

A magyarországi háztartásokban található régi háztartási gépek cseréjével elérhető energiamegtakarítási

A FŐTÁV Zrt. stratégiája, 2013 céljai

4. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk I. táblázat

KKV Energiahatékonysági Stratégiák. Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt

Éves jelentés. Fővárosi Vízművek Zrt. energiagazdálkodása a évben

I. táblázat. 1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete C 9,4 8,0 2. Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő GJ

Martfű általános bemutatása

1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete C 6,7 5,9 2. Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő GJ 1112, ,62

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Napenergiás helyzetkép és jövőkép

Nagytávolságú hőellátás lehetősége a Paksi Atomerőműből

LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA

157/2005 ( VIII.15.)Korm.rendelet 4. számú melléklete szerinti adatok I. táblázat Sor- Megnevezés Mérték év 2010 év szám egység

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

Éves energetikai szakreferensi jelentés

Adatközzététel

Jelentés Szakreferensi Tevékenységről

Tápvízvezeték rendszer

Szekszárd távfűtése Paksról

«A» Energetikai gazdaságtan 1. nagy zárthelyi Sajátkezű névaláírás:

Jelentés Szakreferensi Tevékenységről

Távhőszolgáltatásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk a 157/2005.(VIII.15.) Korm. rendelet alapján. I. táblázat

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

Szolgáltatói hőközpontok szétválasztása a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben KEOP-5.4.0/ azonosító számú projekt

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség. Előzetes értékelés Hajdúnánás

Jelentés Szakreferensi Tevékenységről

Hírek A PL-01 társasházi ügyviteli programunk webexport funciója elindult.

Megnevezés Mértékegység szám 1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete C 5,08 8,26

4. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez

A LAKOSSÁGI ENERGIAHATÉKONYSÁGI BERUHÁZÁSOK FINANSZÍROZÁSÁNAK KIHÍVÁSAI

Átírás:

Hozzájárulás a Virtuális erőmű építéséhez 15,62 kw. Hőközponti fűtési k energiahatékonysági csereprogramja (rekonstrukció) 2. ütem Orbán Tibor FŐTÁV Műszaki vezérigazgató-helyettes Gurka Szilárd FŐTÁV energiagazdálkodási osztályvezető László Tamás AEE Magyar Tagozata Megjegyzés: A cikk a Virtuális Erőmű Program megbízásából készült A felhasználóinkhoz távhővezetéken eljutatott hőt a saját tulajdonban levő ún. hőközpontokban alakítjuk át a fűtési és használati melegvíz célú felhasználásra alkalmas formába, amelyhez az épületben levő hőleadók, radiátorok fűtési vizének keringtetése is hozzá tartozik. A FŐTÁV a hőközponti fűtési keringtető k vizsgálata érdekében végzett mérési sorozat szerint a vizsgált 23,4 MW összteljesítmény-felvétellel jellemezhető k villamosenergia-felvétele korszerű k és változó fordulatszámú hajtás bevezetésével mintegy 45 %-kal (46 MWh/év-vel) lenne csökkenthető. Az eredmények alapján a FŐTÁV 5 évre tervezett és 8 évre módosított rekonstrukciós programba kezdett 2012-ben, amelynek az első év sikere alapján 2013-ban a 2. ütemét hajtotta végre. The Budapest District Heating Company (FŐTÁV) distributes heat to the customer via a network of insulated pipes. At customer level the heat network is connected to the FŐTÁVowned heat substations, where it is converted for domestic space heating and domestic hot water. Obviously these heat substations are responsible for the circulating of the hot water for the emitters and radiators in the building. FŐTÁV carried out an investigation about the pump stations of the heat substation. The measurement series and studies showed that the electricity need of these pump stations (with 23.4 MW total power consumption) could be decreased by approximately 45% (46 MWh/year) by modern pumps with variable speed drive. Therefore, FŐTÁV began a pump reconstruction program in 2012, which is planned for 5 years (but corrected to 8 years). After the success of the first year, FŐTÁV continued the development of the second phase in 2013. Bevezető A FŐTÁV fő tevékenysége a főváros 17 kerületére kiterjedő távhőszolgáltatás, amely tulajdonképpen a felhasználók fűtési és használati melegvíz célú hőigényének kielégítéséhez szükséges hőszolgáltatást jelenti a kiépített távhőrendszereken keresztül. Távhőrendszereinkben a saját fűtőműveinkben előállított, valamint a kis- és nagyerőművektől vásárolt hőenergiát mintegy 530 km nyomvonal-hosszúságú nagyrészt földbe fektetett távhővezeték hálózaton keresztül juttatjuk el 238 000 lakossági- és 6 600 egyéb (intézményi, kommunális, szolgáltatási és ipari) felhasználónkhoz. A felhasználóinkhoz távhővezetéken eljuttatott hőt a saját tulajdonban levő ún. hőközpontokban alakítjuk át a fűtési és használati melegvíz célú felhasználásra alkalmas formába, amelyhez az épületben levő hőleadók, radiátorok fűtési vizének keringtetése is hozzá tartozik. A Társaság 2014. évi teljes villamosenergia-felhasználása 31.097 MWh volt, amelyből a mintegy 3.500 db saját tulajdonban álló hőközpont fogyasztása 23.110 MWh-t, azaz 1

majdnem 75%-ot (!) tett ki. Ezen adatok alapján tehát, egyáltalán nem mindegy, hogy ezt a jelentős energiamennyiséget milyen energetikai hatékonysággal hasznosítjuk. A villamosenergia-felhasználás nagy része a hőközpontok többségében a fűtési és a használati melegvíz keringtető k működtetéséből ered. A fent említett, mintegy 23 GWh éves hőközponti villamosenergia-felhasználásnak kb. 30%-át a használati melegvíz termelésben, 70%-át pedig a fűtésszolgáltatásban használjuk fel. Az épületekben levő felhasználói rendszerek (fűtővezetékek és rendszerek) legtöbb problémája a hálózatok beszabályozatlanságából és más vízelosztási hibáiból következik, amely a keringtetéshez szorosan kapcsolódik. A problémákra korábban elsősorban az átalánydíjas távhőszolgáltatás időszakában gyors, és általánosan alkalmazott megoldást jelentett a meglévő keringtető k teljesítményének a növelése. Napjainkban azonban a fűtés korszerűsítések eredményeként a keringetett, illetve szükséges fűtési melegvíz térfogatáram folyamatosan és számottevően csökken, ezért modellszámítást készítettünk az egyes szekunder rendszerek elméleti keringetési villamosenergia-igényéről a jelenlegi állapotokat tükröző átlagos hálózati és tulajdonságokat feltételezve. Megállapítottuk, hogy a hőközpontokban a ténylegesen megmért villamosenergia-felhasználás a vizsgált címek kb. 50%-ában a számított értéket jelentősen (közel 50%-kal) meghaladja, és csak a címek kb. 20%-ában kisebb a számítottnál. Egy hőközpont kapcsolási rajzát mutatja az 1. ábra. Fűtési keringtető A fejlesztés ismertetése 1. ábra Hőközpont egyszerűsített kapcsolási vázlata A FŐTÁV tulajdonában lévő hőközpontoknak jelenleg kb. 80%-a ugyan az elmúlt időszakban felújításra került, de a hőközpont felújítások kezdetén beépített k ma már semmiképpen sem nevezhetők korszerűnek, amint az 1. képen is látható. A k rekonstrukciójához kapcsolódóan az első ütem alapján aktualizált elméleti összes hőközponti szintű megtakarítási potenciál mintegy 3,37 millió kwh évente, amely egyben a jelenlegi árakon évi 113 millió Ft költségmegtakarítási potenciált is jelent. A rekonstrukciós program előkészítésének részeként jellemző gépek üzemével kapcsolatban a FŐTÁV hőközponti üzemviteli méréseket bonyolított le. A 20 hőközpontra kiterjedő mérési sorozatok szerint az összesen 23,4 kw teljesítményfelvétellel jellemezhető érintett k mintegy 103 MWh évi villamosenergia-felvétele korszerű k és változó fordulatszámú hajtás bevezetésével mintegy 45 %-kal (46 MWh/év-vel) lenne csökkenthető. 1. kép Korszerűtlen fűtési k 2

Ezt egyrészt az teszi lehetővé, hogy a 15 évnél idősebb k hatásfoka a korszerű kéhoz képest azonos munkapont mellett kb. 20%-kal rosszabb, másrészt a változó tömegáramú szabályozás kisebb vízforgalom mellett biztosítja az igények maradéktalan ellátását. Ezen öreg típusok cseréje tehát energetikailag, illetve a szolgáltatás biztonsága érdekében is indokolt. A távhőrendszerben levő újabb (15 évnél fiatalabb) gépek összhatásfoka ugyan viszonylag jónak mondható, azonban cseréjük változó térfogatáramú rendszerek esetén (korszerűsített kétcsöves rendszerek) energetikailag ugyancsak megtérül. Az Energiagazdálkodási Osztályon elvégzett energetikai-gazdaságossági modellszámítások első ütem alapján aktualizált eredménye szerint a régebbi típusok cseréje esetén még állandó térfogatáramú keringetés esetén is 5 év alatti a csere egyszerű megtérülési ideje, főként a 200 W feletti teljesítménytartományban. Ezekből fűtési körökben jelenleg mintegy 1.000 db van beépítve. Fentiek alapján a csere programba az elméletihez képest 50%-nál nagyobb mértékben túlfogyasztó 1 495 db közül került kiválasztásra az üzemviteli és működési paraméterek alapján cserélendő 1 277 db gép. A kiszerelt, de még felhasználható gépekből 415 db-ot az 50 %-nál kisebb túlfogyasztást mutató k helyére terveztünk beszerelni, a további kiszerelésre kerülő, de még használható berendezések raktárra kerülnek, míg a maradék, energetikai jellemzőik miatt már nem hasznosítandó kat selejtezzük. A beruházási program keretében összesen 1 692 db (1 277 db új beszerzésű + 415 db kiszerelttel helyettesítendő) tervezett cseréjére kívántunk sort keríteni 5 év alatt. A terv szerint a kat évi 255 db, illetve 104 db-os lépésekkel, címenként 354 eft/db, illetve 115 eft/db beruházási költséggel kívántuk cserélni. Azonban a FŐTÁV erőforrásai csak évi mintegy 80-100 db cseréjét teszik lehetővé, így a teljes program végrehajtását 8 évre nyújtottuk, amelyet követően fokozatos növekedés mellett 2021-től már évi 3 374 MWh elektromos energia megtakarítását várjuk. A 8 éves futamidő alatt a programban végzett cserék mellett a meghibásodott, illetve az átépítés miatt leszerelendő kat is már korszerű berendezésekre cseréljük, amelyek száma jelenleg ugyancsak 80-100 db-ot tesz ki a cserélni tervezett k körében. Ezzel együtt 8 év alatt megvalósítva az eredetileg tervezett darabszámú elavult cseréjét. A program 1. ütemében érintett 66 db hőközpont fejlesztés előtti együttes villamos energia fogyasztása 425,73 MWh/év volt, míg a megvalósítása után az éves felhasználása 248,95 MWh-ra csökkent. Ez alapján a fejlesztés megvalósítása után jelentkező villamosenergiamegtakarítás 176,78 MWh-ra adódott. Az 1. ütem tapasztalatai és a csökkenő villamos energia egységárak alapján pontosított kalkuláció szerint egy-egy évi program megvalósításával a jelenlegi csökkenő elektromos energia egységárak mellett évi 14 millió forintot, és 2021-től jelenértéken már évi 167 millió forintot meghaladó költségmegtakarítás érhető el. A cserék beruházási költsége 2013-ban mintegy 30%-kal alakult a tervezett érték alatt, de az új tender már a terv érték feletti volt, így a tervezett beruházási költségeken már nem módosítottuk. Ennek megfelelően az egyszerű megtérülési idő 4-5 év közöttire adódik. Az így megnövekedett 18 év teljes projekt futamidő alatt éves átlagban a kezdeti tervekhez képest a megtakarítás számottevően, majd 35 %-kal csökkent, de még mindig jelentős mértékű, 1 890 MWh/év megtakarítással számolunk. A projekt második lépéseként főként Kelenföldön, Zuglóban és Angyalföldön 2013-ban 79 hőközpontban került lecserélésre összesen 85 db. A lecserélt nagyrészt Wilo és 3

Grundfos k helyére, az első ütemhez hasonlóan a második ütemben is Wilo Stratos típusú k kerültek. Tartalék ként itt is megmaradtak a régi típusok, amint az a 2. képen is látható. Új Régi 2. kép Régi és új típusú A rekonstrukciós program keretében lecserélt k típusát és névleges teljesítményeit az 1. táblázat mutatja. Szivattyú típusok Szivattyú darabszám Régi k össz P névl [kw] Új k össz P névl [kw] Szivattyú Wilo Stratos 25/1-10 PN6/10 * 1 130 190 Szivattyú Wilo Stratos 30/1-12 230V* 17 6 470 5 270 Szivattyú Wilo Stratos 32/1-12 230V * 6 1 545 1 860 Szivattyú Wilo Stratos 40/1-12 230V Pn6* 24 11 925 11 280 Szivattyú Wilo Stratos-Z 40/1-12 230V * 1 1 500 470 Szivattyú Wilo Stratos 50/1-12 Pn6 230V* 15 12 745 8 850 Szivattyú Wilo Stratos 65/1-12 230V Pn6* 15 20 145 12 000 Szivattyú Wilo Stratos 80/1-12 PN10 230V 6 10 380 9 300 2. ütem összesen: 85 64 840 49 220 1. táblázat Szivattyúrekonstrukció 2. ütemében cserélt inak névleges teljesítménye Az 1. táblázatból látható, hogy a 85 db esetén a beépített teljesítmény bizonyos típusok esetében nőtt, de összességében 15,62 kw-tal csökkent. Azon hőközpontoknál, ahol nagyobb lett a névleges teljesítmény, tételesen megvizsgáltuk az új kat, és a növelést indokoltnak tartottuk. Minthogy ezen cserék a program nélkül nem kerültek volna cserére, ezért azokat a korrekt értékelés érdekében a 2. ütem eredményei között negatív előjellel vettük figyelembe 4

A fejlesztéssel elért eredmények ismertetése A cserékkel elért megtakarítást a beépítés előtti 3 év (2010-2012) hőközponti éves villamosenergia fogyasztások átlagához, mint bázishoz viszonyítottuk. A bázis évek fogyasztási adatai a FŐTÁV éves leolvasásaiból kerültek naparányosítással meghatározásra. A cserék utáni 2014. évi fogyasztás szintén a FŐTÁV éves leolvasásaiból került meghatározásra, és annak bázishoz képesti villamosenergia fogyasztás csökkenése adta a megtakarítást. A hőközpontokban a cserén kívül, a szükséges karbantartáson túl más fejlesztések nem voltak (ahol egyéb korszerűsítés is történt ott annak részeként valósult meg a cseréje és az a jelen projektbe nem került bele), így a 2014-es és a bázis év között kiadódó villamosenergia-megtakarítás egyértelműen a rekonstrukciós cseréknek köszönhető. A megtakarításokat a 2. táblázat szemlélteti. Hőközponti fűtési csere program Me. Csere előtti bázis időszak (2010-12) Csere utáni időszak (2014) Fejlesztésből származó megtakarítás Hőközponti villamosenergia felhasználás az első ütem 79 db hőközpontjában MWh/év 423,205 284,658 138,547 2. táblázat - Hőközponti fűtési csere program 2. ütemének megtakarítása A Hőközponti fűtési csere program első ütemében érintett 79 db hőközpont fejlesztés előtti együttes fogyasztása 423,21 MWh/év volt. A Hőközponti fűtési csere program első ütemének megvalósítása után a 79 db hőközpont éves villamosenergia felhasználása 284,66 MWh-ra csökkent, így a fejlesztés megvalósítása után jelentkező villamosenergia-megtakarítás 138,55 MWh-ra adódott. (A hőközponti fűtési k értelemszerűen csak a fűtési idényben, általánosan október 15-e és április 15-e között fél évig üzemelnek.) A rekonstrukciós program 2. ütemében részt vevő hőközpontokban a fejlesztés előtti együttes beépített teljesítmények 64,84 kw-ot tettek ki, míg a fejlesztés után a beépített 85 db új villamos teljesítménye összesen csupán 49,22 kw, amely 15,62 kw beépített teljesítménycsökkenést jelent. A projekt hozzájárulása a Virtuális Erőmű programhoz. Fentiek alapján a fejlesztés eredményeként 15,62 kw mértékű beépített villamos teljesítménycsökkenés mellett 138,55 MWh fűtési keringtetésben jelentkező villamosenergiamegtakarítást sikerült elérni. A VEP szempontjából elfogadható villamos teljesítménycsökkenés: PVEP= ΣP bázis ΣP fejlesztés = 64,84 kw 49,22 KW = 15,62 kw ahol: PVEP a VEP szempontjából értékelt villamos teljesítmény csökkenés, ΣP bázis a fejlesztés előtti beépített teljesítmény hőközpontokra összesen, ΣP fejlesztés a fejlesztés előtti beépített teljesítmény hőközpontokra összesen, Összegezve a hőközponti fűtési k energiahatékonysági csereprogramja (rekonstrukció) 15,62 kw értékkel járult hozzá a Virtuális erőmű építéséhez. 5