Ze względu na wzrost miksu energetycznego związany z montażem coraz większej liczby elektrowni wiatrowych, wodnych i słonecznych magazynowanie energii elektrycznej staje się ważnym elementem infrastruktury elektroenergetycznej. Według wielu źródeł globalna pojemność magazynowania energii w domu osiągnie 70 GWh do 2025 roku a w 2030 r. 325 GW. Niniejszy rozdział ma na celu zebranie i podsumowanie, w jakim tempie rozwija się rynek magazynów energii w Europie i jakie są przewidywane trendy tego rozwoju. Na podstawie analiz wynika, iż Niemcy zajmują wiodącą rolę na rynku magazynowania energii w Europie. Na podstawie przykładu rynku niemieckiego można modelować rozwój rynku w innych krajach europejskich. Według analiz Polska ma duży potencjał do rozwoju rynku magazynowania energii i dostosowania miksu energetycznego do wymagań Unii Europejskiej do 2050 roku.
EN
Due to the increase in the energy mix associated with the installation of more and more wind, hydroelectric and solar power plants, electricity storage is becoming important element of electricity infrastructure. According to reports by the International Renewable Energy Agency, the world’s energy storage capacity will grow from the current one hundred gigawatts to more than 325 GW in 2030. Pumped storage plants account for the largest share of electricity storage capacity. This chapter aims to collect and summarize at what pace the energy storage market is developing in Europe and what are the predicted trends of this development. Based on the analysis, Germany has a leading role in the energy storage market in Europe. Based on the example of the German market, the development of the market in other European countries can be modeled. According to the analysis, Poland has a great potential for the development of the energy storage market and adaptation of the energy mix to the requirements of the European Union by 2050.
2
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
Aukcje OZE to system wsparcia finansowego dla producentów energii odnawialnej (czyli z biogazu, biomasy, wiatru, słońca itp.), wprowadzony w Polsce ustawą o OZE w 2015 roku. Dzięki temu systemowi państwo gwarantuje wytwórcy, że będzie przez określoną liczbę lat (zazwyczaj 15 lat) kupować od niego energię po zagwarantowanej cenie - nawet jeśli na rynku cena energii spadnie. Biogazownie, dzięki stabilności i przewidywalności produkcji energii, stanowią istotne uzupełnienie dla dynamicznie rozwijających się, lecz niestabilnych źródeł odnawialnych, takich jak fotowoltaika i energetyka wiatrowa. W kontekście dążenia do gospodarki niskoemisyjnej, biogazownie zyskują na znaczeniu jako źródła regulacyjne, zdolne do stabilizacji sieci energetycznych poprzez elastyczne dopasowanie produkcji do zapotrzebowania. Biogazownie, jako stabilne i przewidywalne źródło energii odnawialnej, idealnie wpisują się w założenia systemu aukcyjnego OZE, który w 2025 roku będzie kontynuowany zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
EN
RES auctions are a financial support system for renewable energy producers (i.e. from biogas, biomass, wind, sun, etc.), introduced in Poland by the RES Act in 2015. Thanks to this system, the state guarantees the producer that it will buy energy from them at a guaranteed price for a specified number of years (usually 15 years) - even if the price of energy falls on the market. Biogas plants, thanks to the stability and predictability of energy production, are an important complement to dynamically developing but unstable renewable sources, such as photovoltaics and wind energy. In the context of striving for a low-emission economy, biogas plants are gaining importance as regulatory sources, capable of stabilizing energy networks by flexibly adjusting production to demand. Biogas plants, as a stable and predictable source of renewable energy, perfectly fit into the assumptions of the RES auction system, which will be continued in 2025 in accordance with the schedule presented by the President of the Energy Regulatory Office.
The aim of the present paper is to indicate and discuss the conditions that currently affect the implementation of renewable energy sources (RES) in the perspective of the West Pomeranian Voivodeship in Poland. To achieve the aim, a qualitative and quantitative study was designed, which employed research methods and techniques such as: 1) analysis of the existing data; 2) supplementary research (interviews with the authorities and social organizations) plus 3) qualitative individual in-depth telephone interviews (TDI) with the residents of the Voivodeship in a form of questionnaire using the CAWI technique. The instruments currently operating in Poland with RES were examined. They included subsidies, support programs, credit reliefs and their impact on indicators such as socio-cultural aspects, knowledge or ecological awareness, social acceptance of photovoltaics, and even traditions and cultural values, in addition to the attitudes towards innovations or technological solutions. The research results achieved may constitute a recommendation for the introduction of the new RES in the future in other regions of Poland. The conclusions constitute an up-to-date database of the collected data on RES.
PL
Celem artykułu jest ocena uwarunkowań wpływających na wdrażanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) w województwie zachodniopomorskim. W ramach realizacji celu badawczego zastosowano badania mieszane - jakościowe oraz ilościowe i wykorzystano następujące techniki badawcze: 1) analizę danych zastanych; 2) badanie uzupełniające (wywiady z władzami oraz organizacjami społecznymi); 3) jakościowe indywidualne wywiady pogłębione (TDI), przeprowadzone telefonicznie z mieszkańcami województwa przy zastosowaniu techniki CAWI. Przedmiotem badania były instrumenty wspierające rozwój wykorzystania OZE, takie jak np.: dofinansowania, programy wsparcia, ulgi kredytowe oraz ich oddziaływanie na wskaźniki społeczno-kulturowe, poziom wiedzy czy świadomość ekologiczną, społeczną akceptację dla fotowoltaiki, a nawet tradycje i wartości kulturowe oraz postawy względem innowacji czy rozwiązań technologicznych. Osiągnięte wyniki badań mogą stanowić rekomendację dla wprowadzania nowego OZE na przyszłość w innych regionach Polski. Wnioski są aktualną bazą zebranych danych o OZE w Polsce dla województwa zachodniopomorskiego.
Od kilku lat coraz wyższe ceny energii elektrycznej to powód do zmartwień dla większości firm produkcyjnych. Wzrost liczby instalacji paneli fotowoltaicznych oraz modernizacja oświetlenia zdają się to potwierdzać. Są to oczywiście potrzebne i wartościowe inwestycje, jednak nie tylko nowy sprzęt może mieć znaczenie przy obniżaniu kosztów energii.
Railway microgrid design focuses leads to determining the size of the photovoltaic system and the energy storage unit, with due regard for the traction substation’s time-dependent load and grid integration. The amount of energy transmitted to the distribution network should be as small as possible. Only under this assumption, the microgrid operator can limit the risks associated with the cooperation with the distribution network operator. The article presents a method for dimensioning the power of a photovoltaic installation and the capacity of an energy storage facility in a railway microgrid with a given limited energy threshold (limit on export to the grid) and maximisation of the share of green energy supplied to the traction grid. The Particle Swarm Optimisation algorithm was used in the optimisation procedure. Tests were carried out for photovoltaic installation power variants of 20–160 kW, south and east–west panel orientation, Depth of Discharge 50% and 80%, and a limited energy limit value of 5%. The results show that it is possible to design a very large (close to zero) reduction in the export of this energy and use its surplus to design an appropriate size of energy storage.
PL
Projektowanie mikrosieci kolejowej sprowadza się do wyznaczenia wielkości instalacji fotowoltaicznej i magazynu energii z uwzględnieniem zmiennego w czasie obciążenia podstacji trakcyjnej i współpracy z siecią dystrybucyjną. Ważne jest, by wielkość energii przesyłanej do sieci dystrybucyjnej była jak najmniejsza. Tylko przy takim założeniu operator mikrosieci może ograniczyć ryzyka związane ze współpracą z operatorem sieci dystrybucyjnej. W artykule przedstawiono metodę wymiarowania mocy instalacji fotowoltaicznej i pojemności magazynu energii w mikrosieci kolejowej przy zadanym progu energii ograniczonej (limit eksportu do sieci) oraz maksymalizacji udziału energii zielonej dostarczanej do sieci trakcyjnej. W procedurze optymalizacyjnej wykorzystano algorytm roju cząstek. Przeprowadzono badania dla wariantów mocy instalacji fotowoltaicznej 20-160 kW, orientacji paneli południe i wschód–zachód, DOD = 50% i 80% oraz wartości limitu energii ograniczonej 5%. Wyniki pokazują, że możliwe jest zaprojektowanie bardzo dużego (bliskiego zeru) zmniejszenia eksportu tej energii i wykorzystanie jej nadwyżki do zaprojektowania odpowiedniego rozmiaru magazynu energii.
Due to growing interest in the use of bifacial photovoltaic modules this paper analyzes the actual performance of an installation consisting of three types of modules, bifacial monocrystalline silicon among them. An analysis of the operation of the on-grid photovoltaic installation working in the warm summer continental climate of south-eastern Poland was carried out in 2021–2022. The roof-top installation with a rated power of 14.04 kWp, consisting of modules made of monocrystalline silicon (mono-Si), polycrystalline silicon (poly-Si) and monocrystalline silicon bifacial (bifacial-Si) delivered 936.76 kWh/kWp in 2021 year and 1070.94 kWh/kWp in 2022 year. In order to predict the optimal configuration of bifacial modules in the tested location, a simulation was performed in the PV-Syst v.7.4 program. Based on a comparison of numerous simulated variants, differing in the orientation of the modules and the reflectivity of the ground surface the best results were found for 1.5 m height above the roof level, 45° inclination angle and albedo coefficient of 0.8.
Praca odnosi się do początków badań na rzecz rozwoju fotowoltaiki na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Opisano prowadzone badania zarówno w jednostkach podstawowych uczelni na bazie posiadanej infrastruktury jak i dzięki współpracy międzynarodowej w latach 80. i 90. XX wieku. Praca opiera się w znacznej części na własnych doświadczeniach naukowych autora zdobytych w Polsce i zagranicą głownie we Włoszech na Politechnice w Turynie
EN
This paper concerns the research for the development of photovoltaics at the AGH University of Science and Technology in Kraków. It describes researches conducted both at the based on existing university infrastructure, and due to international collaboration in the 1980s and 1990s. The work is largely based on the author’s own scientific experience gained in Poland and abroad, mainly in Italy at the Polytechnic University of Turin.
W dniu 12 marca 2024 Parlament Europejski przegłosował przyjęcie znowelizowanej dyrektywy EPBD (ang. Energy Performance of Buildings Directive). Dyrektywa stanowi kontynuację wcześniejszych przepisów dotyczących efektywności energetycznej budynków, wprowadzanych stopniowo od 2002 r. na poziomie unijnym oraz krajowym. Dokument z roku 2024 stanowi, że instalacje fotowoltaiczne będą obowiązkowe w pierwszej kolejności na nowych budynkach komercyjnych i użyteczności publicznej oraz na już istniejących budynkach komercyjnych użyteczności publicznej, które będą przechodziły renowację.
Według danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska [1] z końca marca 2025 roku, w Polsce funkcjonuje ponad 1,5 mln prosumenckich instalacji OZE przy mocy zainstalowanej wynoszącej 12,28 GW. Warto podkreślić, że łączna moc zainstalowana instalacji PV w Polsce, według danych z sierpnia 2025 r., wynosi niemal 23 GW [2], co oznacza znaczny wzrost instalacji dużych, tzw. farm fotowoltaicznych. Po przeliczeniu tych wartości można wyznaczyć średnią moc pojedynczej instalacji prosumenckiej nieprzekraczającą 8 kW. Strona technologiczna modułów PV montowanych przez prosumentów, która niewątpliwie wpływa na aspekty ochrony przeciwpożarowej, wiąże się z minimalnymi wymaganiami przepisów prawa w zakresie stosowanych zabezpieczeń, a także z jakością komponentów oraz wiedzą i doświadczeniem instalatorów.
Jak wspomnieliśmy w pierwszej części artykułu („elektro.info” 11/2025), sformułowanie „dobra praktyka inżynierska” ma wiele odcieni. Nie są to wszak spisane reguły, a raczej funkcjonujące w branży zalecenia, wynikające z wiedzy i doświadczenia różnych inżynierów. Należy zwrócić uwagę, że ta sama praktyka inżynierska bardzo często staje się podstawą kształtowania dokumentów normatywnych, choć z natury rzeczy nie wszyscy najwybitniejsi specjaliści zasiadają w komitetach technicznych. Czy da się sformalizować zasady dobrej praktyki inżynierskiej? Zapewne nie, bo wiedza ta jest rozproszona, może się nieco różnić od uwarunkowań prawnych danego kraju czy specyfiki danego rynku, w tym zamożności inwestorów.
11
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
Chłodzenie powierzchni roboczej paneli PV jest kluczowym czynnikiem operacyjnym, który pozwala osiągnąć wyższą sprawność w warunkach eksploatacyjnych. Panele w warunkach rzeczywistych nagrzewają się nawet do temperatury przekraczającej 60°C, co powoduje znaczny spadek zarówno sprawności, jak i osiąganej mocy. Prawidłowe chłodzenie może nie tylko poprawić wydajność elektryczną, ale także zmniejszyć szybkość degradacji ogniw, co skutkuje maksymalizacją żywotności modułów fotowoltaicznych i większym uzyskiem energii. W pracy przedstawiono wyniki eksperymentalnych badań paneli słonecznych chłodzonych wodą, poprzez rozprowadzenie filmu wodnego na ich powierzchni. Uzyskane rezultaty wykazały, że dzięki chłodzeniu paneli można istotnie zwiększyć uzysk energii przez poprawę sprawności, a także, że grubość filmu wodnego (w badanym zakresie) nie wpływa w żaden sposób, w tym negatywnie, na poprawę sprawności.
EN
Cooling the working surface of PV panels is a key operational factor that allows to achieve higher efficiency in real conditions. In operating conditions, panels heat up to temperatures exceeding 60°C, which causes a significant decrease in both efficiency and generated power. Proper cooling can not only improve electrical efficiency, but also can reduce the rate of cell degradation over time, which results in maximizing the life span of photovoltaic modules and higher energy yield. The paper presents the results of experimental studies of solar panels, cooled by spreading a water film on their surface. The obtained results showed that owing to cooling the panels, it is possible to significantly increase energy yield by improving efficiency, and also that the thickness of the water film (in the tested range) does not affect in any way, including negatively, the improvement of efficiency.
This paper presents a concept of a zero-energy system for powering a single-family house based on a PV system, an electrolyser, a hydrogen gas storage, a fuel cell and a heat pump. Estimated is the demand for electricity and thermal energy consumed in a house inhabited by 3 people and a usable area of 80 m2. The investment costs of the installation were estimated based on the commercially available offer.
W artykule przedstawiono aktualną sytuację energetyczną Polski i plany polityki energetycznej do 2040 r. Na tym tle omówiono obecną sytuację związaną z rozwojem instalacji fotowoltaicznych w Polsce. W dalszej części omówiono plany polityki energetycznej dotyczące rozwoju instalacji fotowoltaicznych. Ponadto przedstawiono stan rozwoju instalacji fotowoltaicznych na świecie.
EN
The paper presents the current energy situation in Poland and plans for energy policy until 2040. Against this background, the current situation related to the development of photovoltaic installations in Poland is discussed. In the following part, energy policy plans for the development of photovoltaic installations are discussed. In addition, the status of the development of photovoltaic installations in the World was presented.
W artykule przedstawiono propozycję uniwersalnego banku nastaw kryteriów zabezpieczeniowych oraz charakterystyk regulacyjnych falowników, przeznaczony dla modułów wytwarzania energii elektrycznej typu A, instalowanych na terenie Polski. Zaprezentowano wymagania dla jednostek wytwórczych, zawarte w dokumentach o zasięgu międzynarodowym oraz dokumentach krajowych.
EN
The article presents a proposal for a universal set of protection criteria and control characteristics of inverters, dedicated to type A power generation modules installed in Poland. The requirements for generating units included in both international and national documents were also presented.
W artykule przedstawiono kierunki transformacji energetycznej w sektorze wodociągowo kanalizacyjnym na przykładzie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rybniku. Przedstawiono analizę zużycia energii w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem kluczowych obiektów infrastruktury własnej. Opisano zrealizowane kierunki transformacji oraz uzyskane efekty i perspektywy rozwoju dla osiągnięcia w przyszłości maksymalnej niezależności energetycznej.
EN
The article presents the directions of energy transformation in the water supply and sewage sector based on Water and Wastewater Ltd. Company in Rybnik. An analysis of the company's energy consumption is presented, taking into account key internal infrastructure facilities. It describes the transformation directions realized and the results obtained and the development prospects for achieving maximum energy independence in the future.
W niniejszej pracy w obliczu niegasnącej popularności technologii fotowoltaicznych postanowiono podjąć próbę oszacowania jej konsekwencji w następnych dwóch dekadach, kiedy to pierwsze tysiące paneli fotowoltaicznych osiągną kres swej żywotności. Dokonano przeglądu sektora fotowoltaicznego w kraju i oceniono moduły wykonane w technologiach krzemowych krystalicznych jako stanowiące znakomitą większość instalacji PV w Polsce. Następnie podjęto próbę oszacowania ilości modułów odpadowych w kraju w perspektywie najbliższych 20 lat. Na podstawie przeglądu literatury, w której podejmowano się podobnych szacunków, opracowano model obliczeniowy. Jednym z jego głównych założeń jest zastosowanie rozkładu Weibulla o dwóch różnych wartościach współczynnika kształtu, w celu zamodelowana awaryjności modułów fotowoltaicznych dla dwu scenariuszy ubytków. Drugim jest przyjęcie pojęcia proporcji wagowo-mocowej, mającej wyrażać zmiany w czasie uśrednionej mocy zainstalowanej i wagi modułu. Oszacowano ilości odpadów fotowoltaicznych z rozróżnieniem na pięć materiałów składowych o największym udziale masowym. Ponadto sporządzono przegląd metod recyklingu modułów PV.
EN
Facing incessant popularity of photovoltaic technologies, in this paper it was decided to attempt to estimate its consequences in the next two decades, when the first thousands of photovoltaic panels will reach the end of their service life. An overview of the photovoltaic sector in the country was made and modules produced using crystalline silicon technologies were assessed as constituting the vast majority of PV installations in Poland. Then, an attempt was made to estimate the number of waste modules in the country over the next 20 years. Based on a review of the literature, in which similar estimates were made, a calculative model was developed. One of its main assumptions is the use of a Weibull function with two different values of the shape factor in order to model the failure rate of photovoltaic modules for two loss scenarios. The second is to introduce the concept of weight-to-power ratio, which is intended to express changes over time of module’s average power capacity and its weight. The amounts of photovoltaic waste were estimated with distinction of five component materials with the highest mass share. Moreover this paper presents an overview of PV modules recycling.
Przedmiotem badań była typowa prosumencka mikroinstalacja fotowotaiczna (PV) o całkowitej mocy szczytowej 4,26 kWp, dołączona do sieci elektroenergetycznej w centralnej Polsce. Instalacja została zbudowana w 2017 roku i jest rozliczana z operatorem sieci dystrybucyjnej na zasadach Net-Meteringu. W pracy dokonano szczegółowej analizy stopnia autokonsumpcji i samowystarczalnośći energetycznej na podstawie danych z monitoringu instalacji PV oraz godzinowych bilansów energii elektrycznej oddawanej i pobieranej z sieci, udostępnianych przez operatora sieci dystrybucyjnej. W konkluzji zaproponowano wariantową metodę doboru wielkości magazynu energii elektrycznej, który zwiększy stopień autokonsumpcji i samowystarczalnośći energetycznej w bilansie całorocznym dla rozpatrywanego przypadku.
EN
The subject of the study was a typical prosumer photovoltaic (PV) micro-installation with a total peak capacity of 4.26 kWp, connected to the electricity grid in central Poland. The installation was built in 2017 and is billed to the distribution network operator on a Net-Metering basis. The paper makes a detailed analysis of the degree of self-consumption and self-sufficiency in energy, based on monitoring data of the PV installation and hourly balances of electricity given to and taken from the grid, provided by the distribution network operator. It concludes by proposing a variant method for Sizing electricity storage that will increase the degree of autoconsumption and energy self-sufficiency in the year-round balance for the case under consideration.
Abstract: It is important to address the world‘s energy crisis, increasing energy demand and changing climate by finding ways to recover unused energy and minimise primary and secondary energy use and emissions. The natural gas sector, which consists of the transmission network and gas distribution stations, is an important part of the global and Lithuanian energy sector. However, due to the operating principle of gas pressure regulators, the energy potential of high-pressure gas is not efficiently utilized in gas distribution stations. As a result, natural gas boilers are used for gas preheating, and gas distribution stations cause additional environmental pollution. This study aims to find ways to optimise the efficiency of gas distribution stations and reduce their negative environmental impact by identifying areas where energy is wasted and proposing alternative technological solutions: turbine expander (as an alternative for gas pressure regulator), ground heat pumps, solar collectors and photovoltaic solar cells (as gas preheating alternatives). The best alternative technological solution for the gas distribution station is evaluated based on energy efficiency, economic viability, and environmental impact (3E criteria).
This paper provides the assessment of the profitability of investing in household photovoltaic system in combination with a battery storage, either physical or virtual, and the optimal choice of the combination of the ratio of the power of photovoltaic system and the battery storage with respect to the return on investment in local conditions and pricing policies in Eastern Slovakia.
PL
W artykule przedstawiono ocenę opłacalności inwestycji w domowy system fotowoltaiczny w połączeniu z magazynem baterii, fizycznym lub wirtualnym, oraz optymalny wybór kombinacji stosunku mocy systemu fotowoltaicznego i magazynu baterii w odniesieniu do zwrotu z inwestycji w lokalnych warunkach i polityce cenowej we wschodniej Słowacji.
Solar energy is one of the most important renewable energy sources and it can be exploited to produce electrical energy through photovoltaic (PV) panels. PV panels are affected by several factors, the most important being the panel temperature, which greatly affects the performance and efficiency of the PV. This paper investigates the effect of water-based surface cooling on the PV performance. Techno-economic PV evaluation depending on surface water cooling was examined. The effect of changing the water flow rate on the panel temperature was studied. The proposed system studied the effect of using variable water flow rates (1.25, 5, 7 L/min) on the panel temperature. A 260 W poly-crystalline PV panel combined with a water cooling system was examined experimentally. The PV panel temperature, open circuit voltage, short circuit current and output power were measured before and after cooling at variable flow rates. A PV panel analyzer I-V400 was used to test the panel in order to draw the IV and power curves. It was found that the rate of decrease in panel temperature with time is almost constant for all cases. Increasing the rate of water flow on the panel surface did not affect the rate of its temperature decrease with time. With the proposed surface cooling technique, the panel temperature decreased from 62.4 to 37.6oC. PV output power increased from 182.65 to 214.62W, with an improvement of around 18%. The amount of energy gained as a result of cooling saves around 0.7USD for one panel per year.
PL
Energia słoneczna jest jednym z najważniejszych odnawialnych źródeł energii i może być wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej za pomocą paneli fotowoltaicznych (PV). Na panele PV wpływa kilka czynników, z których najważniejszym jest temperatura panelu, która w znacznym stopniu wpływa na wydajność i sprawność PV. W niniejszym artykule zbadano wpływ chłodzenia powierzchniowego na bazie wody na wydajność PV. Przebadano techniczno-ekonomiczną ocenę PV w zależności od chłodzenia wodą powierzchniową. Przebadano wpływ zmiany szybkości przepływu wody na temperaturę panelu. Proponowany system zbadał wpływ stosowania zmiennych szybkości przepływu wody (1,25, 5, 7 l/min) na temperaturę panelu. Eksperymentalnie zbadano polikrystaliczny panel PV o mocy 260 W połączony z systemem chłodzenia wodą. Temperaturę panelu PV, napięcie obwodu otwartego, prąd zwarcia i moc wyjściową mierzono przed i po schłodzeniu przy zmiennych szybkościach przepływu. Do przetestowania panelu w celu narysowania krzywych IV i mocy użyto analizatora paneli PV I-V400. Stwierdzono, że szybkość spadku temperatury panelu w czasie jest prawie stała we wszystkich przypadkach. Zwiększenie szybkości przepływu wody na powierzchni panelu nie wpłynęło na szybkość spadku jego temperatury w czasie. Dzięki proponowanej technice chłodzenia powierzchni, temperatura panelu spadła z 62,4 do 37,6°C. Moc wyjściowa PV wzrosła z 182,65 do 214,62 W, co stanowi poprawę o około 18%. Ilość energii uzyskanej w wyniku chłodzenia pozwala zaoszczędzić około 0,7 USD na jeden panel rocznie.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.