Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 95

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zapotrzebowanie na energię
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Sytuacja na Ukrainie, a także gwałtowny wzrost cen surowców energetycznych przełożył się na skokowy wzrost cen energii elektrycznej w Polsce. W celu zapobieżenia powstawania nadmiernych kosztów ustawodawca nałożył m.in na uczelnie publiczne obowiązek ograniczenia zużycia energii elektrycznej o 10% w stosunku do średniego zużycia z lat 2018 – 2019 – [7]. Politechnika Lubelska jako uczelnia publiczna podjęła niezbędny wysiłek w celu zrealizowania postanowień wspomnianej ustawy. Autorzy postanowili przyjrzeć się środkom podjętych przez władze uczelni, a także przeanalizować zapotrzebowanie na energię elektryczną największego odbioru na terenie kampusu Politechniki jakim jest Budynek Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii.
EN
The situation in Ukraine, as well as the sharp increase in energy commodity prices, has translated into a spike in electricity prices in Poland. In order to prevent excessive costs, the legislator, among other things, imposed an obligation on public universities to reduce electricity consumption by 10% compared to the average consumption of 2018 - 2019 - [7]. Lublin University of Technology, as a public university, has made the necessary effort to implement the provisions of the mentioned law. The authors decided to look at the measures taken by the university authorities, as well as to analyze the electricity demand of the largest consumption on the campus of the Technical University, which is the Center for Innovation and Advanced Technologies Building.
PL
W obliczu postępujących zmian klimatu sukcesywne zwiększanie udziału produkcji energii pochodzącej z odnawialnych źródeł w zapotrzebowaniu budynków na energię jest jednym z podstawowych działań. Przezroczysta część fasady budynku odgrywa istotną rolę w bilansie energetycznym budynku, a zastosowanie w niej półprzezroczystych lub przezroczystych modułów fotowoltaicznych (PV) w elewacji może pozwolić dodatkowo na produkcję energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii. Artykuł przedstawia wybrane aspekty aktualnego stanu wiedzy w zakresie zastosowania szkła PV w elewacji budynku i wpływu na uzyskany efekt wizualny, zapotrzebowanie na energię, komfort cieplny i wizualny jego użytkowników oraz ślad węglowy budynku.
EN
In the face of ongoing climate change, the gradual increase in the share of energy production from renewable sources in the energy demand of buildings is one of the basic actions. The transparent part of the building façade plays an important role in the energy balance of the building, and the use of semitransparent or transparent photovoltaic (PV) modules in the façade can additionally allow for the production of electricity from a renewable energy source. The article presents selected aspects of the current state of knowledge regarding the use of PV glass in building facades and its impact on the obtained visual effect, energy demand, thermal and visual comfort of its users and the carbon footprint of the building.
PL
Zwiększanie efektywności energetycznej budynków, poprzez ograniczanie ich zapotrzebowania na energię, odgrywa istotną rolę procesu transformacji energetycznej. Przeszklona część obudowy budynku ze względu na straty ciepła przez przenikanie, zyski od promieniowania słonecznego oraz światło dzienne ma istotny wpływ na zapotrzebowanie budynku na energię do ogrzewania, chłodzenia i oświetlenia sztucznego. Zastosowanie szkła fotowoltaicznego (semitransparentnych i transparentnych modułów PV) w elewacji budynku może dodać nową funkcję przeszkleń – produkcję energii elektrycznej z energii słonecznej. Jednak by w pełni wykorzystać potencjał szkła PV, należy rozważyć jego trwałość, koszt oraz efektywność produkcji energii w kontekście konkretnego budynku. Artykuł przedstawia wybrane aspekty techniczne szkła fotowoltaicznego stosowanego w elewacjach budynków.
EN
Increasing the energy efficiency of buildings by reducing their energy demand plays an important role in the energy transformation process. The glazed part of the building envelope, due to transmission losses, solar gains and providing access to daylight, has a significant impact on the building’s demand for energy for heating, cooling and artificial lighting. The use of photovoltaic glass (semitransparent and transparent PV modules) in the building’s façade can add another function to the glazing – production of electricity from solar energy. However, in order to fully use the potential of PV glass, its durability, cost and energy production efficiency should be considered in the context of a specific building. The article presents selected technical aspects of photovoltaic glass used in building façades.
EN
Improving the energy efficiency of multifamily buildings in Poland is important in view of increasing energy needs and climate change. The heat transfer coefficient of building envelope, which affects energy consumption for heating and cooling, is a key factor. The article analyses the risk of overheating in summer, which becomes more important as temperatures rise. It identifies the need to improve the thermal insulation of buildings to reduce energy consumption and the risk of overheating in summer.
PL
Poprawa efektywności energetycznej budynków wielorodzinnych w Polsce jest ważna wobec rosnących potrzeb energetycznych i zmian klimatycznych. Kluczowy jest współczynnik przenikania ciepła przegród zewnętrznych, wpływający na zużycie energii na ogrzewanie i chłodzenie. Artykuł analizuje ryzyko przegrzewania pomieszczeń latem, które nabiera znaczenia wraz ze wzrostem temperatur. Wskazano konieczność poprawy termoizolacji budynków, by ograniczyć zużycie energii i ryzyko przegrzewania w okresie letnim.
EN
Data from the Central Statistical Office (January 2024) confirm that, in Poland, out of 6 million residential buildings, approximately 60,000 are constructed from prefabricated elements. This accounts for about 1% of the building stock and accommodates 10-12 million people. This corresponds to around 4 million dwellings [1]. The article presents a typical high-rise residential building, insulated 25 years ago [2], located in the Lublin region. The building is constructed from large-panel elements using the WBLŻ system. Technical improvements feasible for implementation were proposed to reduce the building’s demand for energy for heating and ventilation, and six variants of these measures were developed. The energy performance of each variant was assessed and the associated implementation costs were estimated.
PL
Dane GUS (styczeń 2024 r.) potwierdzają, że w Polsce, spośród 6 mln budynków mieszkalnych, ok. 60 tys. jest wykonanych z elementów prefabrykowanych. Stanowi to ok. 1% zasobu budynków i mieszka w nich 10-12 mln ludzi. Jest to ok. 4 mln lokali mieszkalnych [1]. W artykule przedstawiono typowy wysoki budynek mieszkalny ocieplony 25 lat temu [2], który znajduje się na Lubelszczyźnie. Budynek jest wykonany z elementów wielkowymiarowych w systemie WBLŻ. Zaproponowano możliwe do realizacji usprawnienia techniczne prowadzące do spadku zapotrzebowania budynku na energię do ogrzewania i wentylacji oraz utworzono z nich sześć wariantów. Oceniono efekty energetyczne w poszczególnych wariantach i oszacowano koszty ich realizacji.
6
PL
Zapotrzebowanie na energię do osuszanie powietrza w wentylacji i klimatyzacji stanowi istotny udział w całkowitym zapotrzebowaniu na energię systemów HVAC. Podstawowym celem artykułu jest określenie całorocznego zapotrzebowania na energię w zależności od sposobu osuszania powietrza oraz czasu utrzymania zadanych warunków wilgotnościowych wewnątrz pomieszczenia. W tym celu porównano całoroczne działanie trzech systemów klimatyzacji – dwóch opartych na osuszaniu kondensacyjnym w chłodnicy powietrza i jednego na osuszaniu w obrotowym osuszaczu adsorpcyjnym. Analizę porównawczą przeprowadzono w warunkach dwóch parametrów powietrza wewnętrznego: temperatury i wilgotności względnej, odpowiednio: 22°C/45% i 22°C/60%. Stwierdzono, że prosty system klimatyzacji oparty na osuszaniu kondensacyjnym spełnia swą funkcję jedynie w przypadku wyższej wilgotności względnej w pomieszczeniu, zaś system oparty na dosuszaniu kondensacyjnym sprawdza się nawet w przypadku niższej wilgotności wewnętrznej, ale charakteryzuje się znacznie większym zapotrzebowaniem na energię. System oparty na osuszaniu sorpcyjnym jest pod względem zapewnienia wewnętrznych warunków wilgotnościowych rozwiązaniem bardziej uniwersalnym, lecz wymaga zapewnienia znaczącej ilości energii o wysokim potencjale, z uwagi na konieczność intensywnego ogrzewania powietrza regeneracyjnego.
EN
The energy demand for air dehumidification in ventilation and air conditioning has a significant share in the total energy demand in HVAC systems. The basic aim of the article is to determine the year-round energy demand depending on the method of air dehumidification and the time of maintaining the humidity conditions in the room. For this purpose, the year-round operation of three air conditioning systems was compared – two based on condensation dehumidification in an air cooler and one based on dehumidification in a rotary adsorption dryer. The comparative analysis was carried out for two indoor air parameters: temperature and relative air humidity, respectively: 22°C/45% and 22°C/60%. It was found that a simple air conditioning system based on condensation dehumidification only works in the case of higher relative humidity in the room, while a system based on additional condensation dehumidification works even in the case of lower indoor humidity, but is characterized by a significantly higher energy demand. The system based on adsorption dehumidification is more universal in terms of ensuring internal humidity conditions, but it requires significant high-potential energy due to the need for intensive heating of the regeneration air.
PL
W Unii Europejskiej w 2030 roku zapotrzebowanie centrów danych na energię ma wynieść ok. 3,2% całkowitego zapotrzebowania na energię końcową. Stanowić będą one spory segment struktury systemu energetycznego i zapotrzebowania na energię, a jednocześnie źródło energii odpadowej. Tworzenie koncepcji ich chłodzenia wymaga rozpatrzenia nie tylko kwestii podstawowej – bezpieczeństwa instalacji IT, ale też aspektów środowiskowych, efektywności energetycznej i wykorzystania ciepła odpadowego. Natomiast dla producentów urządzeń dodatkowym wyzwaniem są ograniczenia dotyczące stosowania niektórych czynników chłodniczych.
EN
Electric vehicles (EVs) are playing an increasingly important role in the overall vehicle mix both globally and in Poland. The article contains an analysis of the electric car market analysing the occupancy of electric car charging points at different times of the day and the demand for power based on Poland’s experience in this field. Forecasts for the development of the market of broadly understood electromobility were analysed. The authors carried out research on the availability of public charging points for electric cars in Poland. The research determined the number of occupied charging points on working days and on non–working days, as well as the maximum number of single charging processes registered in individual months (September 2021–January 2022). As part of the analysis carried out in the article, the authors showed how much of a burden the current state of the electric vehicle market has on the Polish power system, taking into account the existing number of vehicles and their demand for charging power at publicly available stations. In addition, a simulation was carried out to determine how big changes in the load on the power system will mean an increase in the number of electric vehicles. Moreover, the authors indicated the hours of occurrence of a higher number of electric vehicle recharges per day and the number of occupied charging points. These data were collated and compared with the average power demand values in Poland. The study also explored potential strategies to mitigate the strain on the power grid, such as optimising charging times and enhancing grid capacity. The results underscore the need for proactive measures to ensure that the growth of electric vehicles does not compromise the reliability of the national power system.
PL
Pojazdy elektryczne (EV) odgrywają coraz ważniejszą rolę w ogólnym miksie pojazdów zarówno na świecie, jak i w Polsce. Artykuł zawiera analizę rynku samochodów elektrycznych, analizując zajętość punktów ładowania samochodów elektrycznych w różnych porach dnia oraz zapotrzebowanie na energię na podstawie doświadczeń Polski w tym zakresie. Przeanalizowano prognozy rozwoju rynku szeroko rozumianej elektromobilności. Autorzy przeprowadzili badania dostępności publicznych punktów ładowania samochodów elektrycznych w Polsce. W ramach badań określono liczbę zajętych punktów ładowania w dni robocze i dni wolne od pracy, a także maksymalną liczbę pojedynczych ładowań rejestrowanych w poszczególnych miesiącach (wrzesień 2021–styczeń 2022). W ramach analizy przeprowadzonej w artykule autorzy pokazali, jak duży wpływ na polski system energetyczny ma obecny stan rynku pojazdów elektrycznych, biorąc pod uwagę istniejącą liczbę pojazdów i ich zapotrzebowanie na moc ładowania na ogólnodostępnych stacjach. Ponadto przeprowadzono symulację mającą na celu określenie, jak duże zmiany obciążenia systemu elektroenergetycznego będą oznaczać wzrost liczby pojazdów elektrycznych. Ponadto autorzy wskazali godziny występowania większej liczby ładowań pojazdów elektrycznych w ciągu doby oraz liczbę zajętych punktów ładowania. Dane te zestawiono i porównano ze średnimi wartościami zapotrzebowania na moc w Polsce. W badaniu zbadano również potencjalne strategie łagodzenia obciążenia sieci energetycznej, takie jak optymalizacja czasów ładowania i zwiększanie przepustowości sieci. Wyniki podkreślają potrzebę proaktywnych działań, aby zapewnić, że wzrost liczby pojazdów elektrycznych nie wpłynie na niezawodność krajowego systemu elektroenergetycznego.
EN
The thermal energy demand during the production period in greenhouses is important for determining the production economics and feasibility studies to be carried out. This is because evaluating future investments in the greenhouse sector requires accurate estimates of energy demand and costs. For this purpose, the heat energy required in the greenhouse and the heating costs were calculated, taking into account the meteorological conditions of the region, the optimum temperature demand of the plants and the technical specifications of the greenhouse. Two different cover materials were used to determine the heat energy requirement: polyethylene sidewalls and roof (PE) and polycarbonate sidewalls + polyethylene roof (PC+PE). In addition, calculations were made for 8 different greenhouse combinations, including different insulation statuses (poor, medium and good insulation) of these greenhouses without thermal screen and with thermal screens. As a result of the study, it was calculated that the amount of energy consumed was reduced by 4.5% when PC covering material was used instead of PE covering material as covering material for the greenhouse side walls. In greenhouses covered with PE and PC+PE covers, if well-insulated thermal screens are used, the amount of energy consumed will decrease by 23.1%-22.4%, respectively, compared to PE and PC+PE greenhouses without thermal screens. Heating energy and fuel costs that can be saved with low heat transfer coefficient cover materials and well-insulated thermal screens could be reduced by 25.8%. The results of the study will guide greenhouse producers in regions with similar climates in determining the energy consumed, greenhouse design, investment evaluation and also greenhouse sector policies.
EN
This research has established an energy consumption prediction model based on the Monte Carlo method to resolve the energy-saving transformation problem. First, simplify the building to construct the proposed model. Second, through the principle of building energy balance and Monte Carlo method, the cooling and heat demand model of regional buildings and the energy consumption prediction model of regional buildings are built. Finally, the energy consumption simulation and energy consumption prediction of the regional building complex after energy-saving renovation are carried out. The experiment shows that the building energy consumption in July and August was relatively high, reaching 2.36E+14 and 2.4E+14, respectively. The energy consumption in April and November was relatively low, reaching 1.2E+14 and 1.4E+14, respectively. The highest prediction error was in November, reaching 12%. The lowest prediction error was in January and February, only about 2%. The error of monthly energy consumption predicted by Monte Carlo method is less than 12%, the Root-mean-square deviation is 5%, and the error between predicted and actual annual total energy consumption is only about 2%. By comparing the predicted energy consumption after energy-saving renovation with before, the energy-saving rate reached about 20%. The research results indicate that the proposed Monte Carlo based predictive stochastic model exhibits good predictive performance in building energy-saving renovation, providing theoretical guidance and reference for feasibility studies, planning, prediction, decision-making, and optimization of building energy-saving renovation.
PL
Poważnym wyzwaniem naszego wieku jest globalne zapewnienie rozwoju zrównoważonego we wszystkich dziedzinach życia. Rozwój zrównoważony (sustainability) jest problemem egzystencjonalnym „być albo nie być” naszej planety, stąd konieczność wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, ale przede wszystkim jest to problem finansowy, zarówno w skali makroekonomicznej jak też dotykającym każdego człowieka. Gwałtownie rosnące ceny energii są jednym z kluczowych aspektów budowania obiektów energooszczędnych lub samowystarczalnych energetycznie. Coraz powszechniejsze stają się instalacje fotowoltaiczne oraz pompy ciepła, których celem jest redukcja kosztów użytkowania obiektu oraz czynny udział w tworzeniu samowystarczalnej energetycznie gospodarki. Celem niniejszego artykułu jest analiza kosztów użytkowania wybranego obiektu budowlanego w przypadku zastosowania fotowoltaiki wraz z technologią pompy ciepła oraz porównanie ich z kosztami korzystania z innej formy ogrzewania. Do kalkulacji przyjęto średnie wartości cen w bieżącym roku oraz zasady rozliczeniowe funkcjonujące od stycznia 2022 r. Kalkulację przeprowadzono na konkretnym ośrodku, o powierzchni 620 m2.
EN
The serious challenge of our century is to ensure sustainable development globally in all areas of life. Sustainability is an existential problem „to be or not to be” of our planet, hence the need to use renewable energy sources, but above all it is a financial problem, both on a macroeconomic scale and affecting every human being. Rapidly rising energy prices are one of the key aspects of building energy-saving or energy self-sufficient buildings. Photovoltaic installations and heat pumps are becoming more and more common, the purpose of which is to reduce the costs of using the facility and actively participate in creating an energy self-sufficient economy. The purpose of this article is to analyze the costs of using a selected building in the case of using photovoltaics with heat pump technology and comparing them with the costs of using another form of heating. The average price values in the current year and the settlement rules applicable from January 2022 were used for the calculation. The calculation was carried out for a specific resort with an area of 620 m2.
EN
The article adresses the analysis of different methods of meeting the demand for electricity from a global perspective. The paper also addresses the impact of energy consumption on sustainable development. Opportunities and challenges associated with energy generation from different sources are also being discussed. The energy crisis is being viewed from the perspective of the challenges and opportunities for modern science and technology especially from the perspective of increasing energy efficiency and decreasing the energy intensity of the economy.
PL
Artykuł dotyczy analizy różnych sposobów zaspokojenia zapotrzebowania na energię elektryczną z perspektywy globalnej. Artykuł dotyczy również wpływu zużycia energii na zrównoważony rozwój. Dyskutowane są również możliwości i wyzwania związane z wytwarzaniem energii z różnych źródeł. Kryzys energetyczny jest rozpatrywany przez pryzmat wyzwań i szans współczesnej nauki i techniki, zwłaszcza z perspektywy wzrostu efektywności energetycznej i zmniejszenia energochłonności gospodarki.
PL
Znaczący wzrost cen nośników energii niewątpliwie zachęca do stosowania rozwiązań wykorzystujących OZE, jednak nie zastąpią one nagle i w każdej sytuacji paliw kopalnych. W najbliższych latach można się zatem spodziewać również wzrostu zainteresowania przedsiębiorców bardziej sprawnymi systemami zaopatrzenia firm i budynków w energię elektryczną i cieplną przy wykorzystaniu tradycyjnych paliw - w tym kogeneracją. To jeden z alternatywnych sposobów spożytkowania energii zawartej w paliwie gazowym, umożliwiający wspólne wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej w ramach jednego procesu. Przyjrzyjmy się uwarunkowaniom takiej inwestycji i jednemu z przedsięwzięć, zrealizowanych na potrzeby miejscowości Skórcz.
15
Content available remote Termiczne i architektoniczne aspekty renowacji loggii w budynkach wielorodzinnych
PL
Zabudowa loggii może przynieść wiele korzyści, w tym dotyczących oszczędności energii, walorów użytkowych i bezpieczeństwa. W artykule przedstawiono wyniki monitoringu temperatury w mieszkaniach z loggiami oszklonymi przez lokatorów. Badania pozwoliły na ocenę wpływu zabudowy loggii na temperaturę w ich obszarze i zmniejszenie zużycia energii w mieszkaniach. W artykule opisano także zastosowane rozwiązania architektoniczne, wpływające na komfort użytkowania loggii i poprawę estetyki budynku.
EN
Encasing of the loggias may bring many advantages, concerning energy saving, usability, and safety. The paper presents the results of the temperature monitoring in the dwellings with the loggias glazed by the inhabitants. The research allowed to assess the influence of the loggias’ encasement on their internal temperature and energy savings in the dwellings. The article also describes architectural solutions, affecting the usability and the overall aesthetics of the buildings.
PL
Niniejszy artykuł ma na celu określenie możliwości zmniejszenia emisyjności sektora budynków w Polsce poprzez działania modernizacyjne i zmianę systemów zasilania budynków w energię. Przeanalizowano 3 założone scenariusze prowadzenia termomodernizacji budynków w skali kraju do 2050 roku, określono tempo z jakim powinny być prowadzone i porównano je z rekomendowanym scenariuszem zaprezentowanym w obecnie przygotowywanej przez rząd Długoterminowej Strategii Renowacji. Określono spodziewaną zmianę zapotrzebowania budynków na energię do 2050 roku i na tej podstawie założono i przenalizowano scenariusze dotyczące niezbędnych zmian w cieple systemowym i niesystemowym.
EN
The main purpose of this article is defining means of lowering emissivity of a building sector in Poland through modernization measures and a change to buildings energy supply systems. Analysed were 3 different assumed scenarios of how to carry out buildings thermomodernizations in Poland up to year 2050, a rate with which they should be implemented, and results were compared with the recommended scenario included in a long-term renovation strategy, which is currently under development by government. A change to buildings energy supply up to year 2050 was defined, and based on it, presented and analysed were scenarios on changes needed to be made to both district heating systems and individual heat sources.
EN
The need for research in the field of energy efficiency and the ecological aspects of primary energy use is currently receiving considerable attention in the framework of European Union policy as well as in the Slovak Republic. It is necessary to deal with this issue not only for the needs of normal operations, but especially in the current situation, when due to the threat of the COVID-19 virus, the requirements for thermal energy are increased. A suitable way to achieve this is the use of renewable resources, in Slovakia mainly biomass, solar, wind, water and geothermal energy. Ambient air, ground heat, heat contained in groundwater and various other waste heat from technological processes represent a huge potential for the use of low-potential energy. The article is focused on solving the problem of conversion of primary energy into heat using thermodynamic cycles and compressor circulation with working substance (refrigerant) CO2.
PL
Potrzeba badań w obszarze efektywności energetycznej i ekologicznych aspektów wykorzystania energii pierwotnej skupia obecnie dużo uwagi w ramach polityki Unii Europejskiej, jak również w Republice Słowackiej. Konieczne jest zajęcie się tym problemem nie tylko dla zapewnienia normalnego funkcjonowania, ale szczególnie w obecnej sytuacji, gdy w związku z zagrożeniem wirusem COVID-19 wzrastają wymagania i zapotrzebowanie na energię cieplną. Odpowiednim sposobem na osiągnięcie tego jest wykorzystanie zasobów odnawialnych, na Słowacji głównie biomasy, energii słonecznej, wiatrowej, wodnej i geotermalnej. Powietrze atmosferyczne, ciepło ziemi, ciepło zawarte w wodach gruntowych i różne inne rodzaje ciepła odpadowego z procesów technologicznych stanowią ogromny potencjał wykorzystania energii niskotemperaturowej. W artykule skupiono się na rozwiązaniu problemu konwersji energii pierwotnej na ciepło za pomocą obiegów termodynamicznych sprężarkowych z czynnikiem roboczym (chłodniczym) CO2.
PL
Autorzy zaprezentowali w artykule innowacyjny zintegrowany system ocieplania budynku i podgrzewu powietrza wentylacyjnego. Rozwiązanie to może znaleźć zastosowanie zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i przemysłowym czy w budynkach użyteczności publicznej. Zapewnia skuteczną izolację termiczną przy jednoczesnym ogrzewaniu powietrza wentylacyjnego za pomocą promieniowania słonecznego [5].
EN
The authors an innovative integrated system of building insulation and ventilation air heating are presented. This solution can be applied both in residential and industrial buildings or in public buildings. It provides effective thermal insulation with simultaneous heating of the ventilation air by using solar radiation [5].
PL
Niewątpliwy światowy sukces systemu certyfikacji dla termicznych kolektorów słonecznych oparty na znaku KEYMARK miał duży wpływ na decyzję o rozszerzeniu zasięgu programu na nowy typ produktów i regulację rynku pomp ciepła. Europa stawia na jednolitość systemów certyfikacji, a znak KEYMARK ze względu na jasne procedury i kryteria certyfikacji, coraz większą uznawalność i powszechność stosowania przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa i zaufania konsumentów w Europie.
PL
Efektywność energetyczna „walczy” z rozwojem przemysłu. Efektem jest poziom energochłonności. Po okresie spadku zapotrzebowanie na energię w Polsce zaczęło ono ponownie wzrastać.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.