IV. Az energetikai audit készítésével Kapcsolatos mintapéldák 2. Folyamatok, ipari üzemek Hunyadi Sándor dr. Zsebik Albin

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

Thermoversus Kft. Telefon: 06 20/ Bp. Kelemen László u. 3 V E R S U S

A szükségesnek ítélt, de hiányzó adatokat keresse ki könyvekben, segédletekben, rendeletekben, vagy vegye fel legjobb tudása szerint.

4. Folyamatok energetikai auditálása dr. Zsebik Albin

I. Nagy Épületek és Társasházak Szakmai Nap Energiahatékony megoldások ESCO

RÉSZLETES TEMATIKA. 3. Az Épületenergetikai Direktíva hazai szabályozási környezete

Vállalati szintű energia audit. dr. Balikó Sándor energiagazdálkodási szakértő

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérési jegyzőkönyvet javító oktató tölti ki! Kondenzációs melegvízkazám Tanév/félév Tantárgy Képzés

Előadó: Varga Péter Varga Péter

Energiahatékonysági projektek a távhő szektorban

Hogyan mûködik? Mi a hõcsõ?

A LVII-es energetikai törvényben meghatározott auditori vizsga felkészítő anyaga II. Szakmai alap- és szakismeretek, gyakorlati alkalmazásuk

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

II. Szakmai alap- és szakismeretek, gyakorlati alkalmazásuk 4. Méréstechnika, energiafelügyeleti rendszerek Hunyadi Sándor

HKVSZ Konferencia. Kompakt méretű ipari hőszivattyúk ammónia hűtőközeggel Előadó: Tasnádi Gábor

Éves energetikai szakreferensi jelentés év

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

Éves Szakreferensi Jelentés. Feralpi-Hungária Kft

dr. Balikó Sándor: ENERGIAGAZDÁLKODÁS mérése és elosztása

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

Létesítményi energetikus Energetikus Megújuló energiaforrás Energetikus

1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1.3 VÍZSZÁLLÍTÁS HATÁSOS NYOMÁS DIAGRAM. L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm

Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán

Energia auditor gyakorlati tapasztalatai

KKV Energiahatékonysági Stratégiák. Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt

LUK SAVARIA KFT. Energetikai szakreferensi éves összefoglaló. Budapest, május

Magyarország kereskedelmi áruházai

Szekszárd távfűtése Paksról

Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás. Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök

MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG COGEN HUNGARY. A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag

Szakolyi Biomassza Erőmű kapcsolt energiatermelési lehetőségei VEOLIA MAGYARORSZÁGON. Vollár Attila vezérigazgató Balatonfüred, 2017.

ÉVES ENERGETIKAI JELENTÉS év

CNG és elektromos járművek töltése kapcsolt termelésből telephelyünkön tapasztalatok és lehetőségek

Megújuló energiák alkalmazása Herz készülékekkel

Háztartási kiserőművek. Háztartási kiserőművek

VERA HE TERMÉSZETESEN RUGALMAS

Fűtési rendszerek hidraulikai méretezése. Baumann Mihály adjunktus Lenkovics László tanársegéd PTE MIK Gépészmérnök Tanszék

Energetikai szakreferensi jelentés

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

Megvalósítási javaslat SiófokVáros Önkormányzata részére május

II. Szakmai alap- és szakismeretek, gyakorlati alkalmazásuk 7. Villamosenergia termelés, szállítás, tárolás Hunyadi Sándor

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA

Kapcsolt energiatermelés a Kelenföldi Erőműben. Készítette: Nagy Attila Bence

Mintapéldák hőszükséglet, hőtermelés és költségének számítására

Kazánok hatásfoka. Kazánok és Tüzelőberendezések

2016. évi energiafogyasztási riport. Madách Színház Nonprofit Kft.

MYDENS - CONDENSING BOILER SFOKÚ KONDENZÁCI RENDSZEREK

Épületgépész technikus Épületgépészeti technikus

CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÖSSZEFOGLALÓ 2017 ÉVRE

Vezetékes energiaellátás II. (a félévi beszámolóval kapcsolatos tájékoztató)

Mérnöki alapok 8. előadás

Éves energetikai szakreferensi jelentés év

TÖRÖK IMRE :21 Épületgépészeti Tagozat

Gázkazánok illesztése meglévõ fûtési rendszerhez (Gondolatébresztõ elõadás)

Energetikai mérnökasszisztens Mérnökasszisztens

Létesítményi energetikus Energetikus

D I R E C T - L I N E K F T. Hulladékhő hasznosítás és hőveszteség csökkentési lehetőségek. gondolatok és példák a gazdaságos üzemeltetéshez

Örvényszivattyú A feladat

Energetikai Szakreferens. Feladatok, Felelősségek, Nyereségek

Innovatív energetikai megoldások Kaposváron

Drexler Péter mérnök üzletkötő. Danfoss Kft. Távhőtechnikai, Ipari és HVAC Divízió

Szarvasi Mozzarella Kft. Éves energetikai összefoglaló jelentés

Energiagazdálkodási tevékenység összefoglalása

Éves energetikai szakreferensi jelentés

Hidraulikus beszabályozás

Éves energetikai szakreferensi jelentés

Stacioner kazán mérés

Szarvasi Mozzarella Kft. Éves energetikai összefoglaló jelentés

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÜLETGÉPÉSZET ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK

Mérnöki alapok 11. előadás

UNIFERRO Kazán és Gépgyártó Kft.

Kompresszorok energetikai és üzemviteli kérdései Czékmány György, Optimus Plus Kft.

Fűtési rendszerek korszerűsítése energetikai befektetővel

Éves energetikai szakreferensi jelentés

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

Kazánok energetikai kérdései

HŐSZIVATTYÚK AEROGOR ECO INVERTER

EQ - Energy Quality Kft Kecskemét, Horváth Döme u Budapest, Hercegprímás u cb7f611-3b4bc73d-8090e87c-adcc63cb

MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGOK

Bevásárlóközpontok energiafogyasztási szokásai

Épületgépész technikus Épületgépész technikus

Jelentés Szakreferensi Tevékenységről

Éves energetikai szakreferensi jelentés

Tüzelőanyagok fejlődése

1. feladat Összesen 21 pont

Energetikai szakreferensi jelentés ESZ-HU-2017RAVAK RAVAK Hungary Kft. Energetikai szakreferensi jelentés Budapest, március 21.

Energiahatékonysági Beruházások Önkormányzatoknál Harmadikfeles finanszírozás - ESCO-k Magyarországon. Műhelymunka

Hűtés- és fűtés gépei

Épületenergetikai számítás 1

Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hibrid

Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség. Előzetes értékelés Hajdúnánás

Az új épületenergetikai és klímavédelmi

A javítási-értékelési útmutatótól eltérő helyes megoldásokat is el kell fogadni.

Közbeszerzési műszaki leírás

KOMBÓ TÍPUS - 190L (50Hz)

Hulladékhő hasznosítás és hőveszteség csökkentési lehetőségek. gondolatok és példák a gazdaságos üzemeltetéshez

Jelentés Szakreferensi Tevékenységről

Napenergia-hasznosító rendszerekben alkalmazott tárolók

Többlakásos társasházak korszerű hőellátása lakáshőközpontokkal.

Átírás:

A 2015. LVII-es energetikai törvényben meghatározott auditori vizsga felkészítő anyaga IV. Az energetikai audit készítésével Kapcsolatos mintapéldák 2. Folyamatok, ipari üzemek Hunyadi Sándor dr. Zsebik Albin 2015.

2.1 Mérés, elszámolás, szerződések. Az energiahordozó és energia mérőeszközei, a pontatlanságból eredő hibalehetőségek becslése. Az energiahordozó és energia elszámolási lehetőségei, szerződések típusai, lekötött teljesítmény és felhasznált mennyiség, költséghelyek

Földgáz lekötött teljesítmény csökkentése Egy épület gázfogyasztását egy G65-ös, V 1 = 65 m 3 /h névleges térfogatáramú gázóra méri, és a közüzemi szerződés is ehhez az óramérethez tartozóan 65 m 3 /h gázteljesítményt köt le. Mennyi a lekötött gáz hőegyenértéke, Q g és h 1 = 80%-os hatásfokkal a hasznos hőtermelése, Q h ha a fűtőértéke H = 34 MJ/Nm 3? Q g = V 1 H = 65 m 3 /h 34 MJ/Nm 3 /3,6 = 614 kw Q h = Q g h 1 = 614 0,8 = ~491 kw A veszteségfeltárás során megállapították, hogy a beépített 3 kazán névleges összteljesítménye, SQ be = 480 kw alacsonyabb a lekötött gáz hőegyenértékénél és az egyik kazánra a leghidegebb időben sincs szükség. Mivel a három kazán közül az egyik csak tartalék, így a maximális hőteljesítmény igény csak 320 kw-nak tekinthető.

Földgáz lekötött teljesítmény csökkentése 1. Hány m 3 /h-ra módosítható a lekötött földgáz mennyisége, ha azt feltételezzük, hogy a hőszükséglet Q m = 320 kw? V 2 = Q m / h 1 / H = 320 kw/0,8 /34 MJ/Nm 3 3,6 = 42,35 Nm 3 Hány m 3 /h-ra lenne módosítható a lekötött földgáz mennyisége, ha a kazánokat h 2 = 90%-os hatásfokúra cserélnék? V 2 = Q m / h 2 / H = 320 kw/0,9 /34 MJ/Nm 3 3,6 = 37,64 Nm 3 Mivel a gázmérők adott méretben készülnek, a rendelkezésre állók közül egy 40 m 3 /h-ás mérőóra beépítése javasolható. Évente hány Ft takarítható meg a mérőóra cserével adott földgáz ár esetén? Mennyibe kerülhet a mérőcsere elvárt gazdasági mutatók mellett?

2.2 Vezetékesenergia-szállítás, tárolás (gáz, villany, olaj, hideg, meleg és forróvíz, gőz, sűrített levegő) 1. Az energiahordozó és energia költsége a felhasználás függvényében, ára egy és kéttarifás rendszerben. A fedezeti pont. A tüzelőanyagok egyenértékűsége, az energiaigények kielégítéséhez a költségek meghatározása, összehasonlítása. Energiahordozók primerenergia-tartalma. A primerenergiafogyasztás számítása. A hálózatok topológiájának és műszaki paramétereinek hatása a szállítási költségekre. Vezetékátmérő meghatározása, optimalizálás. Forró és melegvíz hálózatok esetén a rásegítő és visszaemelő szivattyúk költségcsökkentő mértékének meghatározása.

A melegvíz vezeték átmérőjének meghatározása Egy szigetelt vezetékpáron Q m = 1 MW hőt kell szállítani 90/70 C névleges hőmérsékletű rendszer esetében. Milyen átmérőjű vezetéket választ e feladatra? A szállítandó melegvíz térfogatárama: V c Q t t 4,290 70 e m v 1000 3 0,0119m 1000 / s A vezeték átmérője, ha a megengedett áramlási sebesség 2 m/s 4V 40,0119 d2 0,087m 87mm v 3,142 A vezeték átmérőjének célszerű mérete DN 100 (azaz 100 mm)

2.2 Vezetékesenergia-szállítás, tárolás (gáz, villany, olaj, hideg, meleg és forróvíz, gőz, sűrített levegő) 2. A fordulatszám szabályozású szivattyúk esetén a kezdő (szívó és nyomó csonk közötti) és végponti nyomáskülönbség tartás közötti éves energiafelhasználás és költség különbség meghatározása. Párhuzamosan kapcsolt keringető szivattyúk szétválasztásának hatása az energiafelhasználásra és az üzemeltetési költségre. Elosztó hálózati veszteségek (minőségi, mennyiségi) meghatározása, feltárása, csökkentésének lehetséges módjai és várható eredménye. Szigeteletlen és szigetelt vezetékek, szerelvények és tartályok hővesztesége. A szigetelés hatása, gazdasági és energetikai értékelése.

Kezdő és végponti nyomáskülönbség tartás 1. Legyen a szivattyúzás hatásfoka h sz =70%, a villamos-energia ára k v =28 Ft/kWh, az üzemidő t=4000h/év. Mennyi lehet 1000m 3 /h keringetett vízmennyiség esetén a megtakarítás, ha a fordulatot nem a szívó és nyomócsonkok közötti, hanem a végponti nyomáskülönbség alapján tartják? Az emelőmagasság a két esetben Dp 1 =7,2 bar, ill. Dp 2 =5 bar

Kezdő és végponti nyomáskülönbség tartás 2. Legyen a szivattyúzás hatásfoka h sz =70%, a villamos-energia ára k v =28 Ft/kWh, az üzemidő t=4000h/év. Mennyi lehet 1000m 3 /h keringetett vízmennyiség esetén a megtakarítás, ha a fordulatot nem a szívó és nyomócsonkok közötti, hanem a végponti nyomáskülönbség alapján tartják? Az emelőmagasság a két esetben Dp 1 =7,2 bar, ill. Dp 2 =5 bar DP Dp Dp h sz V 2,2bar 0,7 m 1000 1 h 10 3,6 1 2 DK = DP t k v = 87 4000 28 = ~9,8 MFt/év W J s 3 Amit tudni kell! Nm s 87kW kgm 3 s 2

2.2 Vezetékesenergia-szállítás, tárolás (gáz, villany, olaj, hideg, meleg és forróvíz, gőz, sűrített levegő) 3. Gázrendszerekben a kezdő és végnyomás tartás közti különbség és költségének meghatározása. Sarjúgőz hőjének és a lelúgozásból származó hő visszanyerésével elérhető megtakarítás számítása. Áramlási veszteségek meghatározása. Csövekben áramló közegek áramlási vesztesége nyitott és zárt hidraulikai rendszerben, négyszög keresztmetszetű légcsatornában áramló levegő áramlási vesztesége.

2.3 Alapanyag, áru és személyszállítás. Az alapanyag, áru és személyszállítás fajlagos hajtóanyag felhasználásának és költségének meghatározása, normákkal és célértékekkel történő összehasonlítása.

2.4 Hőtermelés (meleg és forróvíz, gőz), kazánok 1. A hőtermelés fajlagos költségének meghatározása. Több hőtermelő között a terhelésmegosztás. Egyszerű tüzeléstechnikai számítások (keletkezett füstgáz mennyisége, égéshez szükséges levegő mennyisége, mérési adatokból a légfelesleg tényező meghatározása, tüzelés veszteségeinek meghatározása, éves tüzelőanyag mennyiségének a meghatározása. Hőtermelők hatásfoka. Kazánhatásfokok (tüzeléstechnikai, melegvizes, gőzös hőtermelő pillanatnyi és éves hatásfoka tüzelőanyag oldali és közvetítő közeg oldali mérési eredmények alapján).

A füstgáz hőjének hasznosítása A veszteségfeltárás során megállapították, hogy egy kazán földgáz fogyasztása B=350 Nm 3 /h. A kazánból távozó füstgáz, oxigén tartalma 6 %, hőmérséklete 215 C. Mennyi a füstgázzal a környezetbe távozó hő, ha az égéshez az elméleti levegő szükséglet 9,09 Nm 3 /Nm 3, a keletkező füstgáz mennyiség 9,52 Nm 3 /Nm 3, a füstgáz fajhője c p,fg = 1,381 kj/(nm 3 K) a környezeti hőmérséklet 28 C. A légfelesleg-tényező Vfg V0 0 21 21 O 21 21 6 1L 9,52 1,4 1 9,09 13, 16 2 1,4 Nm 3 /Nm 3 Q fg BV fg c p,fg t t 35013,161,381 215 28 1189486 fg k azaz átszámítva 330 kw kj/h

A füstgáz hőjének hasznosítása Mennyivel csökkenne a füstgázzal a hőveszteség, ha a tüzelőberendezés szabályozása a füstgáz oxigéntartásával valósítanák meg és alapjelként 3% os oxigéntartalmat adnának Vfg V0 0 Mennyi hőt lehetne hasznosítani a fenti példa adataival meghatározott hőveszteségből használati melegvíz melegítésére, ha ezáltal a füstgázt 60 C-ra lehűtenék? Q Q fg fg BV BV fg fg 1L 9,52 1,17 1 9,09 11, 04 c c p,fg A légfelesleg-tényező p,fg t t 35011,041,381215 60 826734 fg k 21 21 O azaz átszámítva 229 kw 2 21 1,17 21 3 t t 35011,041,381215 28 997866 fg k azaz átszámítva 277 kw Nm 3 /Nm 3 kj/h kj/h

2.4 Hőtermelés (meleg és forróvíz, gőz), kazánok -2. A hőtermelői veszteségek feltárása, csökkentésének lehetséges módjai és várható eredménye. Hidegenergia termelés, léghűtők, vizes hűtők, hűtőtornyok, hűtőberendezések A hidegenergia (technológiai és levegő hűtés) különböző módon, - jobb és kevésbé hatékony, de olcsóbb berendezéssel, - történő termelésének összehasonlítása a várható üzemeltetési költség alapján. Hűtőgépek elméleti és valós teljesítmény tényezőjének meghatározása. A hidegenergia termelési és szállítási veszteségek feltárása, csökkentésének lehetséges módjai és várható eredménye.

2.5 Fűtés-hűtés összekapcsolása A folyamatokban a hőhasznosítás lehetőségének, költségének és hasznának meghatározása. Hőcserélő optimális felületének meghatározása. Füstgáz hőjének különböző célokra történő hasznosításának elemzése.

t, C Melegár am 110 t, C Hidegára m 70 10 Q Ḣűt és 30 Q Ḟű tés HŰTENI KELL! Q, kw FŰTENI KELL! Q, kw

2.1 2.6 Villamosenergia termelés (gáz, gőz körfolyamatok, belsőégésű motorok) Névleges teljesítményhez tüzelő(hajtó)anyag felhasználás meghatározása. Hatásfokjavítás lehetőségei és eredményének meghatározása a villamos-energiát termelő körfolyamatoknál.

Hatásfokjavítás lehetőségei A vízgőz körfolyamat kezdeti hőmérséklete 650 C, véghőmérséklete 35 C. Mennyi az ideális (Carnot) körfolyamat hatásfoka? η c = 1 T vég T kezdeti = 1-35+273,15 650+273.15 67 % Sorolja fel a vízgőz körfolyamatok hatásfokjavításának lehetőségeit! T kezdeti, p kezdeti növelése T vég - csökkentése Amit tudni kell! Termodinamikai átlaghőmérséklettel kell számolni! T = t + 273,15 K

2.7 Sűrített levegő rendszerek. A kompresszorok villamos teljesítmény igénye, éves energiafelhasználása és ennek költsége különböző levegőmennyiség adott nyomásra történő komprimálása esetén. Veszteségek adott névleges nyomású hálózaton a résméret függvényében. Mennyiségi veszteségek meghatározása. A sűrített levegő központi és decentralizált előállításának műszaki és gazdasági mérlegelése. Hulladékhő hasznosítás lehetőségének elemzése sűrített levegő rendszerekben.

A dugattyús kompresszor levegőszállítása Mennyi levegőt szállít a kéthengeres kompresszor, melynek hengerátmérője 200 mm, fordulatszáma 480 1/perc, lökethossza 200 mm? A kompresszor mennyiségi hatásfoka 80%, a volumetrikus hatásfoka 94%. Egy hengerre: V 1sz = ( D henger 2 1000 )2 π l löket 1000 f 60 η mennyiség η vol = 136 m 3 /h Két hengerre : V 2sz = 2 V 1sz = 2*136 m 3 /h= 272 m 3 /h Mennyiségi (hengerben maradó) és volumetrikus (résveszteség) hatásfok leírása itt: http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop412a/2010-0017_59_aramlastechnikai_gepek/ch06.html

2.11 Teljesítmény és energiagazdálkodás, energiahordozó- és energiaszállítási szerződések. Fogyasztási profilok elemzése, csúcs és átlagos fogyasztási értékek számítása. Az energiaköltség csökkentési lehetőségének számítása fogyasztói berendezések üzemvitelének átcsoportosításával, teljesítménylekötés csökkentéssel. Csúcsterhelés felügyelete és cosinus φ korrekciója. Csúcsigények kielégítése tárolt tüzelőanyaggal, energiával. A tárolás költségigényének meghatározása. Várható fogyasztások becslése: trend és korrelációszámítás. Bázisértékek és fejlesztés utáni fogyasztások becslése. Korrekciók (pl. környezeti hőmérsékletekre)

2.12 Energiafelügyeleti és irányítási rendszerek. Üzemviteli adatok értékelése, a tényleges és célértékek közötti felhasználás és költség különbözet meghatározása

A tényleges és célértékek közötti különbség A kazánt üzemeltetők, hogy a kazán átlagos hatásfokát napi szinten legalább 90%-on tartsák. Ennek ellenőrzését az energiafelügyeleti rendszerre bízzák. Eléri-e a forróvíz kazán célértékként meghatározott hatásfokot, a melegített víz térfogatárama, V v =170 m 3 /h, a kazánba belépő és onnan távozó hőmérséklete 65/106 C, a földgáz felhasználás V g =1000 Nm 3 /h? Q g = V g H = 1000 m 3 /h 34 MJ/Nm 3 /3,6 9444 kw Q v = V v c r (t e -t v ) = 170 m 3 /h 4,2 kj/kgk 1000kg/m 3 /3,6 41 8132 kw h = Q v /Q g = 8132/9444 0,86 = 86% A vizsgált időpontban nem éri el a célértéket (90%).

2.13 Gazdasági értékelés, költség-haszon elemzés 1. Energetikai beruházások, energiahatékonyság növelő intézkedések esetén pénzáramlás (Cash Flow) diagramok meghatározása. Értékcsökkenés számítása. A pénz időérték (jelen és jövőbeli értékének) számítása. A kamatszámítás matematikája (egyszerű kamatszámítás, kamatos kamatszámítás, pénzáramlások egyszerű összege, pénzáramlás sorozatok, állandó sorozatok pénzáramlása).

A kamatszámítás matematikája Határozzuk meg annak a számlának az egyenlegét a 4. év végén, amelyre 10.000,- Ft. betétet helyezünk el egyszerű kamatozás és 15%/év kamatláb mellett. F 4 = P*(1 + n*i) = = 10.000 * (1 + 0.15*4) = 16.000,- Ft Ismételjük meg a példát kamatos kamat számítással F 4 = P*(1 + i) n = = 10.000 * (1 + 0.15) 4 = 17.490,- Ft

2.13 Gazdasági értékelés, költség-haszon elemzés 2. A megengedhető beruházási költség, adott befektetői elvárások és várható éves költségmegtakarítás esetén. A szükséges éves költségmegtakarítás adott megvalósítási költség és befektetői elvárások esetén. A projekt értékmérőinek (nettó jelenérték, belső megtérülési ráta, egyszerű megtérülési idő) Energetikai beruházás költség-haszon elemzése. Érzékenység vizsgálat különböző módjai.

A jelenleginél fejlettebb új berendezés 1. A körszerű géppel elérhető megtakarítás: Megtakarítás A villamos-energia felhasználás folyamatos üzemnél, MWh/év- 103 A villamos-energia költsége folyamatos üzemnél, Ft/év- 2 567 731 A villamos-energia felhasználás 50% kihasználásnál, MWh/év- 72 Forrás: Energiagazdálkodás. A villamos-energia költsége 50% kihasználásnál, (70% üzem) Ft/év 1 797 412

Állandó sorozatok pénzáramlása A megengedhető beruházási költség, vagy növekmény A kiinduló adatok szemléltetése: P vagy

Minta: Állandó sorozat jelenérték tényezője USPW= ((1+i) n -1)/ (i(1+i) n ) = 4,355 P vagy DP 6 év, 10% = A * USPW = 1,000.000 * 4,355 4,355.000,- Ft A nagyobb teljesítménytényezőjű hűtőberendezés megengedhető beruházási költségtöbblete: DP 6 év, 10% 7,828.000,- Ft DP 10 év, 10% 11,044.000,- Ft DP 15 év, 10% 13,671.000,- Ft