Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji
DU 2011 poz. 1052 · ELI DU/2011/1052
- Data ogłoszenia
- 26 sierpnia 2011
- Data podpisania
- 26 lipca 2011
- Wejście w życie
- 10 września 2011
- Status
- uznany za uchylony
- Organ wydający
- MIN. GOSPODARKI
- Słowa kluczowe
- energetyczna gospodarkaopłaty
Treść
Podziału tego aktu na przepisy nie udało się wiarygodnie ustalić — tekst pokazujemy w całości.
Nr 176 — 10248 — Poz. 1052 1052 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji2) Na podstawie art. 9a ust. 10 ustawy z dnia 10 kwiet- 2) s posoby wykorzystania ciepła użytkowego w konia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. generacji przyjmowanego do obliczania danych Nr 89, poz. 625, z późn. zm.3)) zarządza się, co następu- podanych we wniosku o wydanie świadectwa poje: chodzenia z kogeneracji, o którym mowa w art. 9l § 1. Rozporządzenie określa sposób obliczania da- ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo nych podanych we wniosku o wydanie świadectwa energetyczne, zwanej dalej „ustawą”; pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowy zakres obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia 3) r eferencyjne wartości sprawności dla wytwarzania świadectw pochodzenia z kogeneracji, uiszczania rozdzielonego, oddzielnie dla energii elektrycznej opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych i ciepła, służące do obliczania oszczędności enerdotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej gii pierwotnej uzyskanej w wyniku zastosowania w wysokosprawnej kogeneracji, w tym: kogeneracji; 1) sposób obliczania: a) średniorocznej sprawności przemiany energii 4) w ymagania dotyczące pomiarów ilości energii chemicznej paliwa w energię elektryczną lub meelektrycznej i ciepła użytkowego w jednostkach chaniczną i ciepło użytkowe w kogeneracji, zwakogeneracji oraz ilości paliw zużywanych do ich nej dalej „średnioroczną sprawnością ogólną”, wytwarzania, w tym na potrzeby realizacji obob) ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej ko- wiązku potwierdzania danych, o którym mowa generacji, w art. 9l ust. 8 ustawy; c) ilości ciepła użytkowego w kogeneracji, d) oszczędności energii pierwotnej uzyskanej 5) w ymagania dotyczące pomiarów, rejestracji i spow wyniku zastosowania kogeneracji w porów- sobu obliczania ilości energii elektrycznej i ciepła naniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i cie- użytkowego wytwarzanej w wysokosprawnej kopła w układach rozdzielonych o referencyjnych generacji w jednostkach kogeneracji, o których wartościach sprawności dla wytwarzania roz- mowa w art. 9l ust. 1 i 1a ustawy, w tym wymagadzielonego, zwanej dalej „oszczędnością ener- nia dotyczące pomiarów bezpośrednich ilości gii pierwotnej”; energii elektrycznej i ciepła użytkowego oraz ilości paliw zużywanych do ich wytwarzania, dokonywa- 1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządo- nych na potrzeby wydawania świadectw pochowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia dzenia, o których mowa w art. 9l ustawy; Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593). 6) w ielkość i sposób obliczania udziałów ilości ener- 2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowie- gii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej nia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/8/WE kogeneracji, wynikających z obowiązku uzyskania z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie promowania kogeneracji i przedstawienia do umorzenia świadectw pochow oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku dzenia z kogeneracji, o których mowa w art. 9l wewnętrznym energii oraz zmieniającej dyrektywę 92/42/EWG (Dz. Urz. UE L 52 z 21.02.2004, str. 50, z późn. ust. 1 ustawy, lub uiszczenia opłaty zastępczej, zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 12, t. 3, w sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom koństr. 3), decyzji Komisji 2007/74/WE z dnia 21 grudnia 2006 r. cowym, oddzielnie dla energii elektrycznej wytwoustanawiającej zharmonizowane wartości referencyjne wy- rzonej w jednostkach kogeneracji, o których modajności dla rozdzielonej produkcji energii elektrycznej wa w art. 9l ust. 1 pkt 1—2 ustawy; i ciepła zgodnie z dyrektywą 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 32 z 06.02.2007, str. 183) oraz decyzji Komisji 2008/952/WE z dnia 19 listopada 7) m aksymalną wysokość i sposób uwzględniania 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych wytycznych w kalkulacji cen energii elektrycznej ustalanych dotyczących wykonania i stosowania przepisów załącznika w taryfach przedsiębiorstw energetycznych, o któ- II do dyrektywy 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rarych mowa w art. 9a ust. 8 ustawy: dy (Dz. Urz. UE L 338 z 17.12.2008, str. 55). 3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 158, a) kosztów uzyskania i przedstawienia do umorzepoz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, nia świadectw pochodzenia z kogeneracji, o któ- Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. rych mowa w art. 9l ust. 1 ustawy, Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530 oraz z 2011 r. b) poniesionej opłaty zastępczej, o której mowa Nr 94, poz. 551 i Nr 135, poz. 789. w art. 9a ust. 8 pkt 2 ustawy.
Nr 176 — 10249 — Poz. 1052 § 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: 2. Ilość wytworzonej energii elektrycznej brutto oblicza się jako sumę ilości wytworzonej energii elek- 1) jednostka mikrokogeneracji — jednostkę kogenetrycznej brutto, zmierzonej na zaciskach generatorów racji o mocy zainstalowanej elektrycznej poniżej lub ogniw paliwowych wchodzących w skład jednost- 50 kW; ki kogeneracji. 2) jednostka kogeneracji na małą skalę — jednostkę kogeneracji lub grupę jednostek kogeneracji 3. Ilość energii elektrycznej odpowiadającej enero łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej dla gii mechanicznej brutto wytworzonej w jednostce koźródła energii poniżej 1 MW. generacji oblicza się jako sumę ilości energii wykorzystanej na potrzeby własne jednostki kogeneracji do § 3. 1. Do obliczania ilości energii elektrycznej bezpośredniego napędzania urządzeń lub dostarczoz wysokosprawnej kogeneracji, średniorocznej sprawnej na zewnątrz tej jednostki. Energię mechaniczną ności ogólnej oraz wielkości oszczędności energii przelicza się na energię elektryczną w stosunku 1:1. pierwotnej stosuje się wartości określane na podstawie rzeczywistych parametrów funkcjonowania jed- 4. Ilość ciepła użytkowego w kogeneracji, oznaczonostki kogeneracji w normalnych warunkach jej praną symbolem „Q ”, o którym mowa w ust. 1, obejcy, oraz danych dotyczących ilości i jakości wytwarza- uq muje ilość ciepła użytkowego w kogeneracji uzyskania energii elektrycznej i ciepła użytkowego w okresie nego z upustów i wylotów turbin parowych, kotłów od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku. odzysknicowych, ciepłowniczych turbin gazowych 2. Dla jednostki mikrokogeneracji obliczenia, o któ- i silników spalinowych, stanowiących wyodrębniony rych mowa w ust. 1, mogą być wykonane na podsta- zespół urządzeń jednostki kogeneracji, oraz dostarczowie parametrów i wartości określonych w dokumen- nego do instalacji lub sieci ciepłowniczej i przeznaczotacji technicznej tej jednostki oraz czasu jej pracy nego: w ciągu roku. 1) do ogrzewania budynków i przygotowania ciepłej 3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się do obliczania ilości wody użytkowej; energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji 2) do przemysłowych procesów technologicznych; i wielkości oszczędności energii pierwotnej, określonej we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia 3) dla obiektów wykorzystywanych do produkcji rolz kogeneracji, obejmujących okres jednego miesiąca nej, roślinnej lub zwierzęcej, w celu zapewnienia lub kilku następujących po sobie miesięcy danego ro- odpowiedniej temperatury i wilgotności w tych ku kalendarzowego, oraz dla jednostek kogeneracji obiektach; nowo budowanych, z wyjątkiem wartości średnio- 4) do wytwarzania chłodu w przypadkach, o których rocznej sprawności ogólnej oraz wartości współczyn- mowa w pkt 1—3. nika określającego stosunek energii elektrycznej z kogeneracji do ciepła użytkowego w kogeneracji, które 5. Do ilości ciepła użytkowego w kogeneracji nie przyjmuje się na podstawie wartości planowanych dla wlicza się ciepła wykorzystywanego do dalszego wydanego roku kalendarzowego. twarzania energii elektrycznej lub mechanicznej oraz ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce koge- 4. Sposób obliczania danych stosowanych do oblineracji poza procesem kogeneracji. czania ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji oraz wielkości oszczędności energii pier- 6. Ilość energii chemicznej, oznaczoną symbolem wotnej, o których mowa w ust. 1, dla różnych rodza- „Q ”, o którym mowa w ust. 1, oblicza się jako sumę jów i układów urządzeń wchodzących w skład jednos- iloś b ci energii chemicznej zawartej w paliwach zużytki kogeneracji określają załączniki nr 1 i 2 do rozpo- tych w jednostce kogeneracji. Ilość tej energii zawartej rządzenia. w paliwach określa się, stosując metodę bezpośred- § 4. 1. Średnioroczną sprawność ogólną, oznaczo- nią, na podstawie wartości opałowej paliw i ich ilości. ną symbolem „(cid:100)” i wyrażoną w [%], oblicza się we- 7. W przypadku gdy stosowanie metody bezpodług wzoru: średniej, o której mowa w ust. 6, z powodów technicz- 3,6 · A + Q nych nie jest możliwe lub koszty jej stosowania są nieb uq (cid:100) = ––––––––––––– ·100% współmiernie wysokie w stosunku do wartości energii Q – Q b bck z wysokosprawnej kogeneracji wytworzonej w tej jednostce kogeneracji, a metoda pośrednia daje co najgdzie poszczególne symbole oznaczają: mniej taką samą dokładność jak metoda bezpośred- A b — całkowitą ilość energii elektrycznej brutto, ro- nia, wówczas ilość energii chemicznej zawartej w palizumianą jako sumę ilości wytworzonej ener- wach zużytych w źródle energii, w skład którego gii elektrycznej brutto i ilości energii elek- wchodzą jednostki kogeneracji, można rozdzielić na trycznej odpowiadającej energii mechanicz- poszczególne urządzenia wchodzące w skład tego nej brutto, wytworzonych w jednostce koge- źródła, stosując metodę pośrednią. neracji, w [MWh], Q — ilość ciepła użytkowego w kogeneracji § 5. 1. Ilość energii dostarczonej do jednostki kouq w [GJ], generacji z innych procesów, zwanej dalej „równoważnikiem paliwowym”, należy doliczyć do ilości Q — ilość energii chemicznej zawartej w paliwach b energii chemicznej zawartej w paliwie, o której mowa zużytych w jednostce kogeneracji w [GJ], w § 4 ust. 1, zużytym: Q — ilość energii chemicznej zawartej w paliwach bck zużytych do wytworzenia ciepła użytkowego 1) w jednostce kogeneracji, o której mowa w art. 9l w jednostce kogeneracji poza procesem ko- ust. 1 pkt 1 ustawy, gdy równoważnik paliwowy generacji w [GJ]. pochodzi ze spalania paliwa gazowego;
Nr 176 — 10250 — Poz. 1052 2) w jednostce kogeneracji, o której mowa w art. 9l 3. Jeżeli określenie wartości współczynnika okreśust. 1 pkt 1a ustawy, gdy równoważnik paliwowy lającego stosunek energii elektrycznej z kogeneracji pochodzi ze spalania metanu uwalnianego i ujmo- do ciepła użytkowego w kogeneracji, oznaczonego wanego podczas dołowych robót górniczych symbolem „C”, o którym mowa w pkt 1.6 załącznika w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych nr 1 do rozporządzenia, nie jest technicznie możliwe kopalniach węgla kamiennego lub gazu uzyskiwa- w wyniku pomiarów, do obliczeń przyjmuje się nastęnego z przetwarzania biomasy w rozumieniu art. 2 pujące wartości domyślne współczynnika „C”: ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bio- 1) 0 ,95 dla układu gazowo-parowego z odzyskiem komponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, ciepła,
, z późn. zm.4)); 2) 0,45 dla turbiny parowej przeciwprężnej, 3) w jednostce kogeneracji, o której mowa w art. 9l ust. 1 pkt 2 ustawy, w pozostałych przypadkach. 3) 0 ,45 dla turbiny parowej upustowo-kondensacyjnej, 2. Równoważnik paliwowy oblicza się z uwzględ- 4) 0,55 dla turbiny gazowej z odzyskiem ciepła, nieniem współczynnika określającego zmianę ilości wytwarzanej energii elektrycznej lub mechanicznej 5) 0,75 dla silnika spalinowego w wyniku dostarczenia energii z innych procesów przy stałej ilości energii chemicznej zawartej w zużytych — pod warunkiem że obliczona ilość energii elekpaliwach, zwanego dalej „współczynnikiem zmiany trycznej z kogeneracji jest niższa lub równa całkowimocy”. tej produkcji energii elektrycznej z tej jednostki. 4. W przypadku jednostek kogeneracji będących 3. Współczynnik zmiany mocy wyznacza się na w pierwszym roku eksploatacji, dla których nie można podstawie aktualnych pomiarów przeprowadzonych wyznaczyć wartości współczynnika określającego stooddzielnie dla każdego strumienia energii dostarczo- sunek energii elektrycznej z kogeneracji do ciepła nej do jednostki kogeneracji z innego procesu lub wy- użytkowego w kogeneracji, oznaczonego symbolem prowadzonej z tej jednostki. „C”, o którym mowa w pkt 1.6 załącznika nr 1 do rozporządzenia, na podstawie danych pomiarowych, 4. Sposób określania: przyjmuje się wartość współczynnika na podstawie danych konstrukcyjnych. 1) ilości energii chemicznej zawartej w zużytych pali- § 7. 1. Oszczędność energii pierwotnej, oznaczoną wach, o której mowa w § 4 ust. 1, symbolem „PES”, wyrażoną w procentach, oblicza się 2) ilości wytworzonej energii elektrycznej i mecha- według wzoru: nicznej, o której mowa w § 4 ust. 2, (cid:163)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)1 (cid:165) 3) ilości ciepła użytkowego w kogeneracji dla róż- PES = (cid:178)1– ––––––––––– (cid:180) . 100% nych układów urządzeń wchodzących w skład jed- (cid:178) (cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3) – (cid:100) – q – c – + – (cid:100) – q – e – (cid:180) nostki kogeneracji, o której mowa w § 4 ust. 4, (cid:164)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:100) refc (cid:100) refe (cid:166) 4) równoważnika paliwowego, gdzie poszczególne symbole oznaczają: 5) współczynnika zmiany mocy (cid:100) qc — sprawność wytwarzania ciepła użytkowego w kogeneracji w [%], — zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia. (cid:100) — referencyjną wartość sprawności dla wytwarefc rzania rozdzielonego ciepła w [%], § 6. 1. Obliczona zgodnie z art. 3 pkt 36 ustawy (cid:100) — sprawność wytwarzania energii elektrycznej ilość energii elektrycznej z kogeneracji, oznaczona qe z kogeneracji w [%], symbolem „A ”, o którym mowa w § 7 ust. 3, jest bq (cid:100) — referencyjną wartość sprawności dla wytwarówna ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej refe rzania rozdzielonego energii elektrycznej kogeneracji, pod warunkiem uzyskania przez jednostw [%]. kę kogeneracji oszczędności energii pierwotnej, obliczonej w sposób określony w § 7 ust. 1, w wysokości 2. Sprawność wytwarzania ciepła użytkowego określonej w art. 3 pkt 38 ustawy. w kogeneracji, oznaczoną symbolem „(cid:100) ”, wyrażoną qc w procentach, oblicza się według wzoru: 2. Wartość współczynnika określającego stosunek energii elektrycznej z kogeneracji do ciepła użytkowe- Q go w kogeneracji, oznaczonego symbolem „C”, o któ- uq (cid:100) = –––– ·100% rym mowa w pkt 1.6 załącznika nr 1 do rozporządze- qc Q bq nia, oblicza się na podstawie rzeczywistych parametrów technologicznych jednostki kogeneracji dla dagdzie poszczególne symbole oznaczają: nego przedziału czasowego w sposób określony Q — ilość ciepła użytkowego w kogeneracji, w tym załączniku. uq o której mowa w § 4 ust. 1, 4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Q bq — ilość energii chemicznej zawartej w paliwach z 2007 r. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666, z 2009 r. Nr 3, zużytych do wytwarzania energii elektrycznej
, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 229, poz. 1496 i Nr 238, z kogeneracji i ciepła użytkowego w kogenepoz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 153, poz. 902. racji w [GJ].
Nr 176 — 10251 — Poz. 1052 3. Sprawność wytwarzania energii elektrycznej § 9. 1. Zakres obowiązku uzyskania i przedstawiez kogeneracji, oznaczoną symbolem „(cid:100) ”, wyrażoną nia do umorzenia świadectwa pochodzenia z kogeneqe w procentach, oblicza się według wzoru: racji lub uiszczenia opłaty zastępczej, o którym mowa w art. 9a ust. 8 ustawy, określa się na poziomie: 3,6 . A bq 1) dla jednostki kogeneracji, o której mowa w art. 9l (cid:100) = –––––––– · 100% qe Q ust. 1 pkt 1 ustawy: bq a) 3,3% w 2011 r., gdzie poszczególne symbole oznaczają: b) 3,5% w 2012 r.; A — ilość energii elektrycznej z kogeneracji bq w [MWh], 2) dla jednostki kogeneracji, o której mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1a ustawy: Q — ilość energii chemicznej zawartej w paliwach bq zużytych do wytwarzania energii elektrycznej a) 0,4% w 2011 r., z kogeneracji i ciepła użytkowego w kogeneracji w [GJ]. b) 0,6% w 2012 r., c) 0,9% w 2013 r., 4. Ilość energii chemicznej zawartej w paliwach zużytych do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła d) 1,1% w 2014 r., użytkowego w procesie kogeneracji, oznaczoną syme) 1,3% w 2015 r., bolem „Q ”, o którym mowa w ust. 2, wyrażoną bq w [GJ], oblicza się według wzoru: f) 1,5% w 2016 r., g) 1,8% w 2017 r., Q = Q – Q – Q bq b bck bek h) 2,3% w 2018 r.; gdzie poszczególne symbole oznaczają: 3) dla jednostki kogeneracji, o której mowa w art. 9l Q — ilość energii chemicznej zawartej w paliwach b ust. 1 pkt 2 ustawy: zużytych w jednostce kogeneracji w [GJ], a) 22,2% w 2011 r., Q — ilość energii chemicznej zawartej w paliwach bck zużytych do wytworzenia ciepła użytkowego b) 23,2% w 2012 r. w jednostce kogeneracji poza procesem kogeneracji w [GJ], 2. Zakres obowiązku, o którym mowa w ust. 1, Q — ilość energii chemicznej zawartej w paliwach określa minimalny udział ilościowy sumy energii elekbek trycznej wynikającej z uzyskanych i umorzonych świazużytych do wytworzenia energii elektrycznej dectw pochodzenia z kogeneracji lub z uiszczonej w jednostce kogeneracji poza procesem kogeopłaty zastępczej, odniesiony do: neracji w [GJ]. 1) całkowitej sprzedaży energii elektrycznej odbior- 5. Referencyjne wartości sprawności dla wytwa- com końcowym przez przedsiębiorstwo energerzania rozdzielonego energii elektrycznej i ciepła użyt- tyczne, o którym mowa w art. 9a ust. 1a pkt 1 ustakowego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. wy; 2) dokonanego zakupu energii elektrycznej na gieł- § 8. 1. Pomiaru ilości energii elektrycznej wytwodzie towarowej w transakcjach zawieranych we rzonej w jednostce kogeneracji, w tym na potrzeby rewłasnym imieniu przez odbiorców końcowych, alizacji obowiązku potwierdzania danych, o którym o których mowa w art. 9a ust. 1a pkt 2 ustawy; mowa w art. 9l ust. 8 ustawy, dokonuje się na zaciskach generatorów lub ogniw paliwowych wchodzą- 3) dokonanego zakupu energii elektrycznej na giełcych w skład jednostki kogeneracji. dzie towarowej w transakcjach realizowanych przez towarowy dom maklerski lub dom makler- 2. Pomiaru ilości ciepła użytkowego wytworzone- ski, o których mowa w art. 2 pkt 8 i 9 ustawy z dnia go w jednostce kogeneracji i dostarczonego do insta- 26 października 2000 r. o giełdach towarowych lacji lub sieci ciepłowniczej, o której mowa w § 4 (Dz. U. z 2010 r. Nr 48, poz. 284, z późn. zm.5)), na ust. 4, dokonuje się na granicy bilansowej jednostki zlecenie odbiorców końcowych. kogeneracji lub wyodrębnionego zespołu urządzeń § 10. 1. Koszty uzasadnione uzyskania i przedstawchodzących w skład tej jednostki. wienia do umorzenia świadectw pochodzenia z kogeneracji albo poniesienia opłaty zastępczej uwzględnia 3. Pomiaru ilości paliw zużywanych w jednostce się w kalkulacji cen energii elektrycznej ustalanych kogeneracji dokonuje się na granicy bilansowej tej jew taryfach przedsiębiorstw energetycznych realizujądnostki lub wyodrębnionego zespołu urządzeń jednocych te obowiązki, przyjmując, że każda jednostka stki kogeneracji. energii elektrycznej sprzedawana przez dane przedsiębiorstwo energetyczne odbiorcom końcowym jest 4. Miejsca pomiarów i granicę bilansową jednostki w tej samej wysokości obciążona tymi kosztami. kogeneracji, o których mowa w ust. 1—3, oznacza się na schemacie wyodrębnionego zespołu urządzeń 5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały wchodzących w skład tej jednostki, o którym mowa ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz. 530 i Nr 182, w art. 9l ust. 10 ustawy. poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 94, poz. 551 i Nr 106, poz. 622.
Nr 176 — 10252 — Poz. 1052 2. Maksymalna wysokość kosztów, o których mo- 2) opłaty zastępczej poniesionej w roku poprzedzająwa w ust. 1, uwzględnianych w kalkulacji cen energii cym rok sporządzania taryfy, z uwzględnieniem elektrycznej ustalanych w taryfach, jest równa kosz- ust. 4. tom: 1) uzyskania świadectw pochodzenia z kogeneracji, 3. Ilość energii elektrycznej, oznaczonej symbolaobliczonym według wzoru: mi „Epg”, „Epk” i „Epm”, o których mowa w ust. 2, nie może być wyższa od ilości energii elektrycznej wy- Ksm = Ozg · Epg + Ozk · Epk + Ozm · Epm nikającej z udziałów ilościowych, o których mowa w § 9, pomniejszonej o ilość energii wynikającą z pogdzie poszczególne symbole oznaczają: niesionej opłaty zastępczej w roku poprzedzającym rok sporządzania taryfy. Ksm — maksymalny koszt uzasadniony uzyskania świadectw pochodzenia z kogeneracji w [zł], 4. W przypadku gdy przedsiębiorstwo energetyczne, w roku poprzedzającym rok sporządzania taryfy, Ozg — jednostkową opłatę zastępczą, o której zrealizowało obowiązek wynikający z udziałów ilościomowa w art. 9a ust. 8 pkt 2 ustawy, dla wych, o których mowa w § 9, uiszczając opłatę zastępjednostek kogeneracji, o których mowa czą w wysokości odpowiadającej ilości energii elekw art. 9l ust. 1 pkt 1 ustawy, w [zł/MWh], trycznej wyższej niż 10% ilości energii elektrycznej Epg — ilość energii elektrycznej wynikającą ze wynikającej z obowiązku uzyskania i umorzenia świaświadectw pochodzenia z kogeneracji wydectw pochodzenia z kogeneracji albo uiszczenia danych dla energii elektrycznej wytworzoopłaty zastępczej, w kosztach, o których mowa nej w jednostkach kogeneracji, o których w ust. 1, uwzględnia się 80% kosztów poniesionej mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1 ustawy, które opłaty zastępczej. przedsiębiorstwo energetyczne planuje przedstawić do umorzenia, w [MWh], § 11. Przy ustalaniu zakresu obowiązku, o którym Ozk — jednostkową opłatę zastępczą, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a, nie uwzględnia się enermowa w art. 9a ust. 8 pkt 2 ustawy, dla gii elektrycznej, o której mowa w § 9 ust. 2, która zojednostek kogeneracji, o których mowa stała zakupiona lub sprzedana przed dniem wejścia w art. 9l ust. 1 pkt 2 ustawy, w [zł/MWh], w życie niniejszego rozporządzenia. Epk — ilość energii elektrycznej wynikającą ze świadectw pochodzenia z kogeneracji wydanych dla energii elektrycznej wytworzo- § 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie nej w jednostkach kogeneracji, o których 14 dni od dnia ogłoszenia.6) mowa w art. 9l ust. 1 pkt 2 ustawy, które przedsiębiorstwo energetyczne planuje Minister Gospodarki: wz. M. Kasprzak przedstawić do umorzenia, w [MWh], Ozm — jednostkową opłatę zastępczą, o której 6) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzemowa w art. 9a ust. 8 pkt 2 ustawy, dla niem Ministra Gospodarki z dnia 26 września 2007 r. jednostek kogeneracji, o których mowa w sprawie sposobu obliczania danych podanych we w art. 9l ust. 1 pkt 1a ustawy, w [zł/MWh], wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogenera- Epm — ilość energii elektrycznej wynikającą ze cji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania świadectw pochodzenia z kogeneracji i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotywydanych dla energii elektrycznej wyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysotworzonej w jednostkach kogeneracji, kosprawnej kogeneracji (Dz. U. Nr 185, poz. 1314), które na o których mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1a podstawie art. 21 ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmiaustawy, które przedsiębiorstwo energenie ustawy — Prawo energetyczne oraz o zmianie niektótyczne planuje przedstawić do umorze- rych innych ustaw (Dz. U. Nr 21, poz. 104) traci moc nia, w [MWh]; z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Nr 176 — 10253 — Poz. 1052 Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 lipca 2011 r. (poz. 1052) Załącznik nr 1 SPOSÓB OBLICZANIA DANYCH STOSOWANYCH DO OBLICZANIA ILOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI ORAZ WIELKOŚCI OSZCZĘDNOŚCI ENERGII PIERWOTNEJ 1. Zakres 1.6. W przypadku gdy średnioroczna sprawność ogólna obliczona w sposób określony w § 4 ust. 1 roz- 1.1. Określa się sposób obliczania danych stoso- porządzenia nie osiąga wartości granicznej określonej wanych do obliczania ilości energii elektrycznej z wy- w pkt 1.3 i 1.4 dla danej jednostki kogeneracji, ilość sokosprawnej kogeneracji w okresie sprawozdaw- energii elektrycznej z kogeneracji w okresie sprawoczym oraz oszczędności energii pierwotnej uzyskanej zdawczym, oznaczoną A , wyrażoną w [MWh], oblibq w kogeneracji w porównaniu z wytwarzaniem energii cza się według wzoru: elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych. Q 1.2. Ustala się następujące typy urządzeń stosowa- A = C · –– u – q – nych w jednostkach kogeneracji: b q 3,6 1) układ gazowo-parowy z odzyskiem ciepła; gdzie poszczególne symbole oznaczają: 2) turbina parowa przeciwprężna; C — współczynnik określający stosunek energii elektrycznej z kogeneracji do ciepła użytkowe- 3) turbina parowa upustowo-kondensacyjna; go w kogeneracji w [GJ/GJ], Q — ilość ciepła użytkowego w kogeneracji, o któ- 4) turbina gazowa z odzyskiem ciepła; uq rej mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, w [GJ]. 5) silnik spalinowy; 1.7. W jednostce kogeneracji, opalanej paliwami 6) mikroturbiny; gazowymi lub metanem uwalnianym i ujmowanym podczas dołowych robót górniczych w czynnych, 7) silniki Stirlinga; likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania 8) ogniwa paliwowe; biomasy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9) silniki parowe; 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych wspólnie z innymi paliwami, ilość energii 10) organiczny obieg Rankine’a; elektrycznej z kogeneracji w okresie sprawozdawczym uzyskaną ze spalania poszczególnych paliw, oznaczo- 11) pozostałe rodzaje technologii pracujących w koge- ną symbolem „A ” i wyrażoną w [MWh], oblicza się bqi neracji. odpowiednio do udziału energii chemicznej zawartej w poszczególnych paliwach w całkowitej ilości energii 1.3. Wartość średniorocznej sprawności granicz- chemicznej zawartej w paliwach zużytych do wytwanej wytwarzania energii elektrycznej i ciepła łącznie, rzania energii elektrycznej z kogeneracji i ciepła użyto której mowa w art. 3 pkt 36 ustawy, dla poszczególkowego w kogeneracji w okresie sprawozdawczym nych typów urządzeń kogeneracji, o których mowa według wzoru: w pkt 1.2, wynosi: 1) 75% w jednostkach kogeneracji, o których mowa Q A = A · ––b–i– w pkt 1.2 ppkt 2 i 4—11; bqi bq Q b 2) 80% w jednostkach kogeneracji, o których mowa w pkt 1.2 ppkt 1 i 3. gdzie poszczególne symbole oznaczają: A — ilość energii elektrycznej z kogeneracji, o któbq 1.4. W przypadku jednostki kogeneracji wytwarza- rej mowa w § 7 ust. 3 rozporządzenia, jącej energię w zespołach urządzeń o różnej sprawno- w [MWh], ści granicznej przyjmuje się wartość najwyższej Q — ilość energii chemicznej zawartej w paliwach, sprawności granicznej obowiązującej dla typów urzą- b o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, dzeń kogeneracji występujących w tej jednostce. w [GJ], 1.5. W przypadku gdy średnioroczna sprawność Q — ilość energii chemicznej zawartej w i-tym palibqi ogólna obliczona w sposób określony w § 4 ust. 1 roz- wie zużytym w jednostce kogeneracji w [GJ]. porządzenia osiąga lub przekracza wartość graniczną określoną w pkt 1.3 i 1.4 dla danej jednostki kogenera- 1.8. Wartość współczynnika określającego stosucji, przyjmuje się, że nie jest wytwarzana energia elek- nek energii elektrycznej z kogeneracji do ciepła użyttryczna poza procesem kogeneracji, a ilość energii kowego w kogeneracji, oznaczonego symbolem „C” elektrycznej z kogeneracji w okresie sprawozdaw- i wyrażonego w [GJ/GJ], o którym mowa w pkt 1.6, czym, o którym mowa w pkt 1.10, jest równa całkowi- dla okresów sprawozdawczych wyznacza się na podtej ilości energii elektrycznej brutto wytworzonej stawie rzeczywistych parametrów technologicznych w jednostce kogeneracji w tym okresie. jednostki kogeneracji według wzorów:
Nr 176 — 10254 — Poz. 1052 1) dla jednostek kogeneracji z ubytkiem mocy elek- 2) jeden miesiąc lub kilka kolejno następujących po trycznej, o których mowa w pkt 7.2: sobie pełnych miesięcy danego roku kalendarzowego; w takim przypadku dane ilościowe podaje (cid:536) ek — (cid:533) . (cid:536) gr się łącznie za cały okres sprawozdawczy w podzia- C = –––––––––––– le na poszczególne miesiące tego okresu. (cid:536) gr — (cid:536) ek 2. Wymagania dotyczące przeprowadzania 2) dla jednostek kogeneracji bez ubytku mocy elek- pomiarów energii trycznej, o których mowa w pkt 7.4: (cid:536) 2.1. Obliczając ilość energii elektrycznej wytworzo- C = –––––e–k–––– nej w wysokosprawnej kogeneracji, o której mowa (cid:536) gr — (cid:536) ek w § 6 ust. 1 rozporządzenia, oraz oszczędności energii pierwotnej, o której mowa w § 7 ust. 1 rozporządzenia, gdzie poszczególne symbole oznaczają: należy zapewnić dokładność pomiarów wartości wiel- (cid:536) — sprawność wytwarzania energii elektrycznej kości fizycznych będących danymi wejściowymi do ek poza procesem kogeneracji, o której mowa algorytmów obliczeniowych. Na granicy bilansowej w pkt 1.9, w [%], jednostki kogeneracji lub wyodrębnionego zespołu urządzeń wchodzących w jej skład powinny być mie- (cid:536) — średnioroczną sprawność graniczną określogr rzone i monitorowane wszystkie strumienie paliw ną stosownie do pkt 1.3 i 1.4 w [%], i energii wprowadzanych do jednostki kogeneracji (cid:533) — współczynnik zmiany mocy, o którym mowa oraz energii elektrycznej i ciepła użytkowego wyprow pkt 7.1, w [GJ/GJ]. wadzanych poza tę jednostkę w danym okresie sprawozdawczym. 1.9. Sprawność wytwarzania energii elektrycznej poza procesem kogeneracji w jednostce kogeneracji, 2.2. Dla jednostki kogeneracji na małą skalę: oznaczoną symbolem „(cid:536) ” i wyrażoną w procentach, ek dla okresów sprawozdawczych oblicza się według 1) która nie jest wyposażona w urządzenia do odprowzorów: wadzenia ciepła odpadowego i charakteryzuje się stałym stosunkiem ilości energii elektrycznej do 1) dla jednostek kogeneracji z ubytkiem mocy elekciepła użytkowego we wszystkich warunkach ekstrycznej, o których mowa w pkt 7.2: ploatacyjnych, dopuszcza się tylko pomiar ilości energii elektrycznej wyprowadzanej poza jednost- 3,6 · A + (cid:533) · Q kę kogeneracji; pomiar ciepła użytkowego i zużyb uq (cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:536) = –––––––––––––––– · 100% ek Q – Q cia paliw nie jest konieczny; b bck 2) wyposażonej w urządzenia do odprowadzania cie- 2) dla jednostek kogeneracji bez ubytku mocy elekpła odpadowego lub dla której stosunek ilości trycznej, o których mowa w pkt 7.4: energii elektrycznej do ciepła nie jest stały we wszystkich warunkach eksploatacyjnych, wykonu- 3,6 · A je się pomiar ilości energii elektrycznej, ciepła (cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:536) = ––––––––b–– · 100% ek użytkowego i zużycia paliw. Q – Q b bck 2.3. Dla jednostki mikrokogeneracji wielkości, gdzie poszczególne symbole oznaczają: o których mowa w pkt 2.1, mogą być określane na A — całkowitą ilość energii elektrycznej brutto, podstawie wartości określonych w dokumentacji techb o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, nicznej urządzeń wchodzących w skład tej jednostki. w [MWh], Obliczenia mogą być wykonywane na podstawie wyników testów urządzeń, potwierdzonych certyfikatem Q — ilość ciepła użytkowego w kogeneracji, o któuq wydanym przez kompetentną i niezależną jednostkę rej mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, w [GJ], certyfikującą. Dokumentacja ta przedkładana jest Pre- Q — ilość energii chemicznej zawartej w paliwach b zesowi Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 9l zużytych w jednostce kogeneracji, o której ust. 10 ustawy. mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, w [GJ], Q — ilość energii chemicznej zawartej w paliwach 2.4. Pomiary, o których mowa w pkt 2.1, powinny bck zużytych do wytworzenia ciepła użytkowego być wykonywane z wykorzystaniem układów lub przyw jednostce kogeneracji poza procesem ko- rządów pomiarowych spełniających wymagania generacji w [GJ], określone w przepisach o miarach, a w przypadku gdy (cid:533) — współczynnik zmiany mocy, o którym mowa przepisy te nie określiły wymagań — stosuje się wyw pkt 7.1, w [GJ/GJ]. magania określone w normach dotyczących tych układów lub przyrządów. W przypadku gdy wyniki pomia- 1.10. Okres sprawozdawczy dotyczy okresu pracy, rów dokonywane za pomocą przyrządu pomiarowego rozruchów i postojów jednostki kogeneracji i może są uznawane za podstawę transakcji handlowych lub obejmować: opłat podatkowych, to wynik tego pomiaru uznaje się za spełniający wymagania. 1) dany rok kalendarzowy, w szczególności w celu wypełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 9a 2.5. Pomiarów wielkości fizycznych, o których moust. 8 ustawy; wa w pkt 2.1, dokonuje się w następujący sposób:
Nr 176 — 10255 — Poz. 1052 1) pomiary energii, przepływu, ciśnienia, temperatu- trycznej i ciepła użytkowego oraz ilości paliw zużywary oraz momentu obrotowego wykonuje się za po- nych do ich wytworzenia dokonuje się metodą bezpomocą oznaczonych urządzeń pomiarowo-rozlicze- średnią. niowych, przy czym za oznaczone uważa się właściwe dla danego rodzaju pomiaru urządzenia, 3. Określanie granicy bilansowej i schemat oznakowane w sposób umożliwiający ich jedno- jednostki kogeneracji znaczną identyfikację; 3.1. Dla jednostki kogeneracji należy określić gra- 2) ilość paliwa wprowadzonego do jednostki kogenicę bilansową wokół procesu kogeneracji, obejmująneracji mierzy się, dokonując pomiaru masy lub cą wszystkie urządzenia biorące udział w tym procepomiaru objętości dla paliw płynnych i gazowych; sie i urządzenia towarzyszące, służące do odzyskiwania ciepła, oraz przedstawić schemat jednostki koge- 3) ilość ciepła zawartego w parze wprowadzonej do neracji. Schemat ten powinien zawierać główne elejednostki kogeneracji i wyprowadzonej z niej, menty znajdujące się wewnątrz granicy bilansowej a także ilość ciepła zawartego w wodzie uzupełniajednostki kogeneracji, ich wzajemne połączenia, jącej, mierzy się na granicy bilansowej jednostki a także miejsca wprowadzenia paliw i innych strumiekogeneracji lub wyodrębnionego zespołu urząni energii oraz miejsca wyprowadzenia energii elekdzeń wchodzących w jej skład; entalpia właściwa trycznej i ciepła użytkowego (pary, gorącej wody dla zmierzonego ciśnienia i temperatury pary poi spalin). Przyrządy pomiarowe służące do pomiaru winna być wyznaczana z wykorzystaniem tablic strumieni energii powinny być umieszczone na graniparowych lub wykresów pary, które posiadają pocy bilansowej jednostki kogeneracji lub wyodrębnioziom odniesienia 0oC i 1013 hPa; nego zespołu urządzeń wchodzących w jej skład i zaznaczone na schemacie. 4) ilość ciepła użytkowego zużywanego w jednostce kogeneracji na jej potrzeby mierzy się za pomocą zainstalowanych przyrządów pomiarowych; jeżeli 3.2. W granicy bilansowej jednostki kogeneracji przyrządy pomiarowe nie zostały zainstalowane powinno się umieszczać tylko te urządzenia do wylub są nieodpowiednie, dopuszcza się określanie twarzania ciepła użytkowego lub energii elektrycznej, ilości przepływu ciepła na podstawie metody po- które biorą udział w procesie kogeneracji. W przypadśredniej; ku gdy jednostka kogeneracji wyposażona jest w urządzenia, które umożliwiają oddzielne wytwarzanie 5) ilość energii elektrycznej brutto z generatorów energii elektrycznej lub ciepła użytkowego, wytwarzao mocy znamionowej 1 MVA i wyższej mierzy się nie takie powinno być odliczone od całkowitej produkza pomocą przyrządów pomiarowych klasy nie cji w jednostce kogeneracji, a energia chemiczna zużygorszej niż 0,5 lub C, a ilość energii elektrycznej ta na jej wytworzenie powinna być odliczona od całbrutto z generatorów o mocy znamionowej poni- kowitej ilości energii chemicznej zawartej w paliwach, żej 1 MVA — za pomocą przyrządów pomiarowych o których mowa w pkt 6.1. klasy nie gorszej niż 1 lub B; 3.3. Pomocnicze turbiny parowe służące do napę- 6) współczynnik zmiany mocy, o którym mowa du pomp lub sprężarek, dostarczających ciepło do odw pkt 7.1, mierzy się dla różnych stanów pracy jedbiorcy lub energię wykorzystywaną do napędu urząnostki kogeneracji, oddzielnie dla każdego strudzeń, włącza się w granicę bilansową jednostki kogemienia energii wyprowadzonej lub doprowadzonej neracji, a energię elektryczną lub mechaniczną wydo jednostki kogeneracji, za pomocą jednogodzintwarzaną przez te turbiny zalicza się do energii wypronych testów wykonywanych w warunkach maksywadzonej z tej jednostki. malnie zbliżonych do warunków projektowych; 7) ilość paliwa wprowadzonego do urządzeń spala- 3.4. W układach połączonych szeregowo urządzeń nia pomocniczego i uzupełniającego oraz produk- przetwarzających energię chemiczną paliw w energię cję ciepła użytkowego i energii elektrycznej, w wy- elektryczną, mechaniczną i ciepło, urządzenia, w któniku tego spalania, mierzy się oddzielnie za pomo- rych to ciepło wykorzystane jest do dalszej produkcji cą odpowiednich testów; energii, nie mogą być traktowane rozdzielnie, nawet jeżeli wytwarzanie energii odbywa się w innym miej- 8) sprawność urządzeń spalania pomocniczego i uzu- scu. pełniającego mierzy się za pomocą jednogodzinnych testów, przy pełnym oraz częściowym obcią- 3.5. Główne urządzenia i przyrządy pomiarowe żeniu palnika, przeprowadzonych w warunkach przedstawione na schemacie jednostki kogeneracji pomaksymalnie zbliżonych do warunków projekto- winny być opisane za pomocą prostych oznaczeń, wych. składających się z przedrostka oznaczającego typ i numer urządzenia oraz zamieszczonego w nawiasie przy- 2.6. Procedury stosowane do próbkowania paliwa rostka oznaczającego podtyp urządzenia, np.: TP1 (K), i ustalania jego wartości opałowej określają właściwe TP2 (U/K), ST1 (G), ST2 (DP), M1 (FcS), M2 (TR). Skróty normy. Poszczególne wartości opałowe stosuje się tych oznaczeń zawiera poniższa tabela. Do oznaczenia tylko do danej dostawy paliwa albo partii paliwa, zu- odbiorcy ciepła stosuje się oznaczenie OC. Strumienie żytej lub dostarczonej jednorazowo lub w sposób cią- doprowadzane do jednostki kogeneracji oraz wyjścia gły, dla której próbki paliwa są reprezentatywne. energii elektrycznej i ciepła użytkowego powinny być jednoznacznie opisane i zawierać informację o prze- 2.7. W jednostce kogeneracji, o której mowa pływającym medium, a w przypadku pary i gorącej w art. 9l ust. 1a ustawy, pomiarów ilości energii elek- wody — także robocze ciśnienie i temperaturę.
Nr 176 — 10256 — Poz. 1052 Skróty oznaczeń
| Przedrostek | Typ urządzenia | Przyrostek | Podtyp |
| BYP | urządzenie obejściowe (by-pass) | ||
| TG | turbina gazowa | ||
| ST | silnik tłokowy | (G) | silnik gazowy |
| (W) | silnik wysokoprężny | ||
| (DP) | silnik dwupaliwowy | ||
| (COO) | ciężki olej opałowy | ||
| TP | turbina parowa | (P) | przeciwprężna |
| (U) | upustowa | ||
| (D) | „dopustowa” | ||
| (K) | kondensacyjna | ||
| KO | kocioł odzysknicowy | (P) | para |
| (W) | gorąca woda | ||
| (SpU) | spalanie uzupełniające | ||
| (SpP) | spalanie pomocnicze | ||
| K | kocioł | (P) | podstawowy |
| (RG) | w rezerwie gorącej | ||
| (RZ) | w rezerwie zimnej | ||
| M | stacja pomiarowa | (F) | przepływy/(Fc) przepływ skorygowany |
| (E) | energia elektryczna | ||
| (Q) | ciepło | ||
| (T) | temperatura | ||
| (P) | ciśnienie | ||
| (An) | analizator | ||
| (I) | wskaźnik | ||
| (R) | rejestrator | ||
| (M) | ciężar | ||
| (S) | licznik |
4. Określanie ilości energii elektrycznej wy- 1) p ompy wody zasilającej kocioł napędzane turbiną tworzonej w jednostce kogeneracji parową, 4.1. Ilość energii mechanicznej, o której mowa 2) pompy wody chłodzącej, w § 4 ust. 3 rozporządzenia, wytworzonej w jednostce kogeneracji w okresie sprawozdawczym określa się, 3) pompy kondensatu, dokonując pomiaru za pomocą miernika momentu 4) wentylatory i sprężarki powietrza technologiczneobrotowego. Dopuszcza się określanie ilości energii go mechanicznej na podstawie bilansu energii napędzanego urządzenia lub, jeżeli jest to niemożliwe, na pod- — dla których alternatywny napęd stanowi silnik stawie bilansu całego silnika. elektryczny, może być zaliczona do wyjściowej energii mechanicznej tej jednostki kogeneracji. 4.2. W przypadku trudności z wykonaniem pomiaru energii wykorzystywanej do napędu urządzeń, 4.4. Ilość energii elektrycznej wytworzonej w jedo których mowa w pkt 3.3, dopuszcza się wykorzystanostce kogeneracji poza procesem kogeneracji wynie wyników przeprowadzonych badań testowych tych urządzeń lub danych projektowych producenta, znacza się w przypadku, gdy średnioroczna sprawz uwzględnieniem aktualnego stanu technicznego ność ogólna obliczona stosownie do § 4 ust. 1 rozpourządzenia. rządzenia jest niższa niż sprawność graniczna danej jednostki kogeneracji określona w sposób, o którym 4.3. Moc mechaniczna stosowana do napędu mowa w pkt 1.3 i 1.4. Ilość tej energii oznaczoną symurządzeń pomocniczych jednostki kogeneracji, takich bolem „A ”, wyrażoną w [MWh], w okresie sprawobk jak: zdawczym, oblicza się według wzoru:
Nr 176 — 10257 — Poz. 1052 A = A – A rzonego w jednostce kogeneracji poza procesem kobk b bq generacji, w szczególności z uwzględnieniem: gdzie poszczególne symbole oznaczają: 1) upustu pary świeżej przed turbiną; A — całkowitą ilość energii elektrycznej brutto, b 2) k otłów parowych bez zainstalowanych za nimi turo której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, bin parowych; w [MWh], 3) k otłów odzysknicowych z pomocniczym lub uzu- A — ilość energii elektrycznej z kogeneracji, o któbq pełniającym spalaniem bez zainstalowanych za rej mowa w § 6 ust. 1 rozporządzenia, nimi turbin parowych. w [MWh]. 6. Określanie ilości energii chemicznej za- 5. Określanie ilości ciepła użytkowego wywartej w paliwach zużytych w jednostce tworzonego w kogeneracji w jednostce kogeneracji kogeneracji 6.1. Ilość energii chemicznej, oznaczoną symbo- 5.1. Ilość ciepła użytkowego w kogeneracji, oznalem „Q ”, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, czoną symbolem „Q ”, o którym mowa w § 4 ust. 1 b uq wyrażoną w [GJ], zużytą w jednostce kogeneracji rozporządzenia, i wyrażoną w [GJ], wytworzoną w okresie sprawozdawczym, określa się jako sumę ilow jednostce kogeneracji w okresie sprawozdawczym, ści energii chemicznych zawartych we wszystkich określa się na podstawie pomiarów dokonanych za wprowadzonych do tej jednostki paliwach, określoną pomocą oznaczonych urządzeń pomiarowo-rozliczewedług wzoru: niowych i oblicza według wzoru: n Q = Q – Q uq u uk Q = (cid:45)B · Q · 10–3 b j rj gdzie poszczególne symbole oznaczają: j = 1 Q — ilość ciepła użytkowego wytworzonego u gdzie poszczególne symbole oznaczają: w jednostce kogeneracji w [GJ], B — ilość zużytego j-tego paliwa w [t] lub w [m3], Q — ilość ciepła użytkowego wytworzonego j uk w jednostce kogeneracji poza procesem ko- Q — wartość opałową zużytego j-tego paliwa rj generacji w [GJ]. w [kJ/kg] lub w [kJ/m3], n — i lość rodzajów paliw wprowadzanych do jed- 5.2. Ilość ciepła użytkowego wytworzonego w jednostki kogeneracji. nostce kogeneracji, oznaczoną symbolem „Q ”, o któu rym mowa w pkt 5.1, i wyrażoną w [GJ], oblicza się 6.2. W przypadku stosowania jednostek miary objako całkowitą ilość ciepła użytkowego wytworzonego jętości należy zastosować przeliczenie w celu uwzględw tej jednostce w okresie sprawozdawczym, przezna- nienia różnic ciśnienia i temperatury, w jakich działa czonego do ogrzewania budynków i przygotowania urządzenie pomiarowe, a standardowymi warunkami, ciepłej wody użytkowej, do wytwarzania chłodu, do dla których określono wartość opałową dla odpowiedprzemysłowych procesów technologicznych lub dla nich rodzajów paliw. obiektów wykorzystywanych do produkcji rolnej, roś- 6.3. Miejsca pomiaru ilości paliw oraz wielkości linnej lub zwierzęcej, dostarczanego w postaci: niezbędnych do określenia ilości energii chemicznej 1) pary o różnych poziomach ciśnienia i temperatu- zawartej w tych paliwach powinny być zaznaczone na ry; w takim przypadku ilość ciepła użytkowego dla schemacie jednostki kogeneracji, o którym mowa każdego poziomu określa się na podstawie ental- w pkt 3.1. pii właściwej pary, zgodnie z pkt 5.3; 6.4. Ilość poszczególnych rodzajów paliw zużywanych w jednostce kogeneracji w okresie sprawozdaw- 2) gorącej wody lub oleju grzewczego; czym, oznaczoną symbolem „B”, określa się za pomo- 3) gazów spalinowych. cą oznaczonych urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych jako całkowitą ilość spalonego paliwa, bez uwzględ- 5.3. Do ilości ciepła użytkowego wytworzonego niania pośredniego etapu jego składowania, lub dla w jednostce kogeneracji w postaci pary, o którym mojednostek innych niż wymienione w art. 9l ust. 1a wa w pkt 5.2 ppkt 1, zalicza się całkowitą ilość energii ustawy — z uwzględnieniem pośredniego etapu skłapary opuszczającej granice bilansowe, niepomniejdowania paliwa przed jego spaleniem w instalacji, szoną o ilość energii zawartej w kondensacie powrotwedług wzoru: nym pary dostarczanej odbiorcom. B = B + (B – B ) – B 5.4. Zużycie ciepła na potrzeby własne jednostki z s e o kogeneracji nie może być zaliczone do energii wyprogdzie poszczególne symbole oznaczają: wadzanej z jednostki, z wyjątkiem ciepła zużytego do B — i lość paliwa dostarczonego do źródła energii ogrzewania budynków i przygotowania ciepłej wody z z jednostką kogeneracyjną w danym okresie, użytkowej, które w przeciwnym razie byłoby dostarczone z innych źródeł. B — ilość paliwa zużytego do innych celów (transo port lub sprzedaż) w danym okresie, 5.5. W przypadku gdy w jednostce kogeneracji jest B — zapas paliwa na początku danego okresu wytwarzane ciepło użytkowe poza procesem kogene- s określany na podstawie obmiaru geodezyjneracji, oznaczone symbolem „Q ”, o którym mowa uk go, w pkt 5.1, i wyrażone w [GJ], wyznacza się ilość tego ciepła w okresie sprawozdawczym, obliczoną jako su- B — z apas paliwa na końcu danego okresu określae ma wszystkich strumieni ciepła użytkowego wytwo- ny na podstawie obmiaru geodezyjnego.
Nr 176 — 10258 — Poz. 1052 6.5. W przypadku gdy ilość energii chemicznej za- 6.10. Równoważnik paliwowy należy wyznaczyć wartej w paliwach, wyznaczona metodą bezpośred- dla energii wprowadzonej do jednostki kogeneracji nią, jest rozdzielana na poszczególne urządzenia z innych procesów, zużytej do wytwarzania energii wchodzące w skład danego źródła energii proporcjo- elektrycznej lub mechanicznej i ciepła użytkowego nalnie do jej zużycia — określonego metodą pośred- w tej jednostce. Energia ta może być wprowadzona nią — stosuje się metodę obliczania zużycia paliwa w postaci: określoną we właściwej normie. 1) pary lub gorącej wody z dowolnej instalacji, przy czym strumienie energii pary lub wody, które są 6.6. W przypadku gdy w jednostce kogeneracji inczęściowo lub w całości sprzedawane ponownie nej niż wymieniona w art. 9l ust. 1a ustawy jest spalabez wykorzystania w kogeneracji, umieszcza się nych kilka rodzajów paliw, a ilość energii chemicznej poza granicą bilansową jednostki kogeneracji; zawartej w jednym z tych paliw nie może być wyznaczona metodą bezpośrednią z wystarczającą dokład- 2) gorącego gazu z gazów procesu wysokotemperanością, brakującą ilość energii chemicznej można wy- turowego, wytwarzanych w wyniku reakcji cheznaczyć na podstawie bilansu energii, odejmując od micznych zachodzących podczas spalania paliwa całkowitej ilości energii chemicznej zawartej w pali- w piecach reakcyjnych lub wytwarzanych podczas wach zużytych w danej jednostce sumę ilości energii egzotermicznych reakcji chemicznych. chemicznych zawartych w pozostałych paliwach, wyznaczanych metodą bezpośrednią. Ilość całkowitej 6.11. W szczególnym przypadku, gdy para wproenergii chemicznej zawartej we wszystkich zużytych wadzana do jednostki kogeneracji ma takie same papaliwach w tej jednostce kogeneracji wyznacza się rametry jak para świeża wytwarzana przez tę jednostmetodą pośrednią, mierząc ilość otrzymywanej ener- kę, równoważnik paliwowy, oznaczony symbolem gii elektrycznej oraz ciepła użytkowego w postaci pary „Q ”, można określić z wykorzystaniem sprawności br lub gorącej wody. kotła tej jednostki według wzoru: 6.7. Dla jednostek innych niż wymienione w art. 9l (cid:533) · Q Q ust. 1a ustawy dopuszcza się stosowanie metod po- Q = –––––– · 102 = ––– · 102 średnich do wyznaczania energii chemicznej zawartej br (cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:536) (cid:536) ek k w spalanych paliwach, gdy pomiar bezpośredni jest mniej dokładny lub powoduje zbyt wysokie koszty ze gdzie poszczególne symbole oznaczają: względu na niedokładny pomiar strumienia masy pa- Q — ilość energii wprowadzonej w parze do jednoliwa, jego zmienną wartość opałową lub gęstość oraz stki kogeneracji w [GJ], w przypadku niejednorodnych paliw zawierających frakcje posiadające ziarna dużych rozmiarów lub trud- (cid:533) — średni współczynnik zmiany mocy, o którym ności z poborem reprezentatywnych próbek. mowa w pkt 7.1, w [GJ/GJ], (cid:536) — s prawność wytwarzania energii elektrycznej ek 6.8. Jeżeli część energii chemicznej zawartej w pa- poza procesem kogeneracji, o której mowa liwie zużywanym w jednostce kogeneracji jest odzy- w pkt 1.9, w [%], skiwana w postaci związków chemicznych i wprowa- (cid:536) — s prawność kotła jednostki kogeneracji w [%]. dzana ponownie do tej jednostki, tę część energii odli- k cza się od całkowitej ilości energii chemicznej, o której 6.12. W przypadku gdy w następstwie spalania pomowa w pkt 6.1, przed obliczeniem średniorocznej mocniczego z doprowadzeniem dodatkowego powiesprawności ogólnej. trza lub spalania uzupełniającego bez doprowadzenia dodatkowego powietrza: 6.9. Równoważnik paliwowy, oznaczony symbolem „Q ” i wyrażony w [GJ], określa się według wzo- 1) o dbywa się dalszy proces kogeneracji, wówczas br ru: ilość energii dodatkowego paliwa należy doliczyć do ilości energii chemicznej zawartej w paliwach n zużytych w jednostce kogeneracji, o których mo- (cid:45)(cid:533) i · Q i wa w pkt 6.1; Q = –i =– 1––––––– · 102 br (cid:536) 2) w dalszym ciągu technologicznym, po procesie ek spalania nie zachodzi dalszy proces kogeneracji, wówczas spalanie to jest uznawane za wytwarzagdzie poszczególne symbole oznaczają: nie ciepła użytkowego poza procesem kogenera- Q — ilość energii wprowadzonej do jednostki kogei cji, o którym mowa w pkt 5.5, a uzyskaną w wynineracji z innych procesów dla i-tego strumieku spalania pomocniczego lub uzupełniającego nia energii w [GJ], ilość ciepła użytkowego, oznaczoną symbolem (cid:533) — średni współczynnik zmiany mocy, o którym „Q ”, oblicza się według wzoru: i uk mowa w pkt 7.1, który wyznacza się oddzielnie dla każdego i-tego strumienia energii wprowa- Q = Q ·(cid:536) · 10–2 uk bck ck dzonej do jednostki kogeneracji z innych procesów, w [GJ/GJ], gdzie poszczególne symbole oznaczają: (cid:536) — sprawność wytwarzania energii elektrycznej Q — i lość energii chemicznej zużytej do wytwarzaek bck poza procesem kogeneracji, o której mowa nia tak uzyskanego ciepła użytkowego w pkt 1.9, w [%], w [GJ], n — i lość strumieni energii wprowadzanych do jed- (cid:536) — s prawność wytwarzania ciepła poza proceck nostki kogeneracji. sem kogeneracji w [%].
Nr 176 — 10259 — Poz. 1052 6.13. W przypadku gdy w jednostce kogeneracji o której mowa w pkt 6.1. Przykładowo — w jednostmoże być wytwarzane ciepło użytkowe poza proce- kach kogeneracji z turbiną parową kondensacyjną, sem kogeneracji, określa się ilość energii chemicznej upustowo-kondensacyjną lub upustowo-przeciwprężzawartej w paliwach zużytych do wytworzenia ciepła, ną, w których część pary przepływa do skraplacza. wyznaczoną jako sumę wszystkich strumieni energii chemicznej zawartych w paliwach zużytych do wytwa- 7.3. W przypadku gdy w danej jednostce kogenerzania tego ciepła w okresie sprawozdawczym. racji występuje więcej niż jedno ciśnienie pary upustowej lub pary zasilającej procesy technologiczne, 6.14. Ilość energii chemicznej zawartej w paliwach średnie współczynniki zmiany mocy, oznaczone symzużytych w okresie sprawozdawczym w jednostce ko- bolem „(cid:533)”, powinny być wyznaczone jako średnia wageneracji do wytworzenia energii elektrycznej poza żona dla wszystkich poziomów ciśnienia, proporcjoprocesem kogeneracji, oznaczoną symbolem „Q ” nalnie do ciepła użytkowego pobieranego z upustów, bek i wyrażoną w [GJ], oblicza się według wzoru: według wzoru: 3,6 · A Q = –––––––b–k · 102 (cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)m b e k (cid:3)(cid:3)(cid:536) ek (cid:45) ((cid:533) · Q ) i uqi (cid:533) = – i– =– 1–––––––––– gdzie poszczególne symbole oznaczają: m (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:45) Q A — ilość energii elektrycznej wytworzonej w jed- uqi bk i = 1 nostce kogeneracji poza procesem kogeneracji, o której mowa w pkt 4.4, w [MWh], gdzie poszczególne symbole oznaczają: (cid:536) — sprawność wytwarzania energii elektrycznej ek poza procesem kogeneracji, o której mowa (cid:533) — współczynnik zmiany mocy dla strumienia i w pkt 1.9, w [%]. energii wyprowadzonej w i-tym upuście jednostki kogeneracji w [GJ/GJ], 7. Współczynniki zmiany mocy w jednostce Q — ilość ciepła użytkowego w kogeneracji wykogeneracji uqi tworzonego dla strumienia energii wyprowadzonej w i-tym upuście jednostki kogeneracji 7.1. Współczynniki zmiany mocy w jednostce kow [GJ], generacji określają zmianę ilości energii elektrycznej lub mechanicznej wyprodukowanej w tej jednostce m — ilość strumieni energii wyprowadzonych z jew okresie sprawozdawczym z zachowaniem stałej ilo- dnostki kogeneracji. ści energii chemicznej zawartej w paliwach wprowadzanych do jednostki kogeneracji, o której mowa 7.4. Jednostkami kogeneracji bez ubytku mocy w pkt 6.1. Zmiana mocy może następować w przypad- elektrycznej, dla których współczynnik zmiany mocy ku: jest równy zero, są jednostki, w których, przy zachowaniu stałej ilości energii chemicznej zawartej w do- 1) zmniejszenia ilości energii elektrycznej spowodo- prowadzanych paliwach, o której mowa w pkt 6.1, wanego poborem części pary do produkcji ciepła ilość wytwarzanej energii elektrycznej pozostaje na użytkowego; stałym poziomie pomimo: 2) zwiększenia ilości energii elektrycznej spowodo- 1) doprowadzenia dodatkowej energii, o której mowanego wprowadzeniem do jednostki kogeneracji wa w pkt 6.10; energii w postaci, o której mowa w pkt 6.10, z procesów zewnętrznych w stosunku do jednostki ko- 2) wzrostu produkcji ciepła użytkowego, w szczególgeneracji. ności w turbinach parowych przeciwprężnych, ogniwach paliwowych, turbinach gazowych z kotłem 7.2. Jednostkami kogeneracji z ubytkiem mocy odzysknicowym i silnikach spalinowych. elektrycznej są jednostki kogeneracji, w których wzrost ilości wytwarzanego ciepła użytkowego następuje 7.5. Współczynniki zmiany mocy wyznacza się na kosztem obniżenia produkcji energii elektrycznej przy podstawie aktualnej charakterystyki techniczno-ruzachowaniu stałej ilości energii chemicznej zawartej chowej, wyznaczonej na podstawie pomiarów dokow paliwach wprowadzanych do jednostki kogeneracji, nywanych w danej jednostce kogeneracji.
Nr 176 — 10260 — Poz. 1052 Załącznik nr 2 REFERENCYJNE WARTOŚCI SPRAWNOŚCI DLA WYTWARZANIA ROZDZIELONEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA UŻYTKOWEGO 1. Referencyjne wartości sprawności dla wy- 1.2. Zharmonizowane referencyjne wartości sprawtwarzania rozdzielonego energii elektrycz- ności są określone dla następujących warunków: nej 1) temperatura otoczenia 15°C; 1.1. Referencyjne wartości sprawności dla wytwa- 2) ciśnienie atmosferyczne 1013 hPa; rzania rozdzielonego energii elektrycznej i ciepła użyt- 3) wilgotność względna 60%. kowego, o których mowa w § 7 ust. 1 rozporządzenia, wyznacza się dla okresu roku kalendarzowego, we- 1.3. Do wyznaczania referencyjnych wartości dług zharmonizowanych referencyjnych wartości sprawności dla wytwarzania rozdzielonego energii sprawności, na podstawie rzeczywistych parametrów elektrycznej stosuje się zharmonizowane referencyjne i wielkości dla jednostki kogeneracji w normalnych wartości sprawności określone w tabeli nr 1, wyrażowarunkach jej pracy. ne w procentach. Tabela nr 1 Zharmonizowane referencyjne wartości sprawności dla wytwarzania rozdzielonego energii elektrycznej, przyjmowane do obliczeń w latach 2009—2015
| Rodzaj paliwa zużytego w jednostce kogeneracji | Rok rozpoczęcia eksploatacji jednostki kogeneracji | ||||||||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006— 2015 | ||
| ełats | węgiel kamienny, koks | 41,8% | 42,3% | 42,7% | 43,1% | 43,5% | 43,8% | 44,0% | 44,2% |
| węgiel brunatny, brykiety z węgla brunatnego | 39,4% | 39,9% | 40,3% | 40,7% | 41,1% | 41,4% | 41,6% | 41,8% | |
| torf, brykiety z torfu | 37,5% | 37,8% | 38,1% | 38,4% | 38,6% | 38,8% | 38,9% | 39,0% | |
| drewno opałowe oraz odpady drzewne | 28,5% | 29,6% | 30,4% | 31,1% | 31,7% | 32,2% | 32,6% | 33,0% | |
| biomasa pochodzenia rolniczego | 22,1% | 22,6% | 23,1% | 23,5% | 24,0% | 24,4% | 24,7% | 25,0% | |
| odpady komunalne ulegające biodegradacji | 22,1% | 22,6% | 23,1% | 23,5% | 24,0% | 24,4% | 24,7% | 25,0% | |
| nieodnawialne odpady komunalne i przemysłowe | 22,1% | 22,6% | 23,1% | 23,5% | 24,0% | 24,4% | 24,7% | 25,0% | |
| łupek naftowy | 38,9% | 38,9% | 38,9% | 38,9% | 38,9% | 38,9% | 38,9% | 39,0% | |
| ełkeic | olej (olej napędowy, olej opałowy), LPG | 41,8% | 42,3% | 42,7% | 43,1% | 43,5% | 43,8% | 44,0% | 44,2% |
| biopaliwa | 41,8% | 42,3% | 42,7% | 43,1% | 43,5% | 43,8% | 44,0% | 44,2% | |
| odpady ulegające biodegradacji | 22,1% | 22,6% | 23,1% | 23,5% | 24,0% | 24,4% | 24,7% | 25,0% | |
| nieodnawialne odpady | 22,1% | 22,6% | 23,1% | 23,5% | 24,0% | 24,4% | 24,7% | 25,0% |
Nr 176 — 10261 — Poz. 1052
| Rodzaj paliwa zużytego w jednostce kogeneracji | Rok rozpoczęcia eksploatacji jednostki kogeneracji | ||||||||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006— 2015 | ||
| ewozag | gaz ziemny | 51,1% | 51,4% | 51,7% | 51,9% | 52,1% | 52,3% | 52,4% | 52,5% |
| gaz rafineryjny, wodór | 41,8% | 42,3% | 42,7% | 43,1% | 43,5% | 43,8% | 44,0% | 44,2% | |
| biogaz | 39,0% | 39,6% | 40,1% | 40,6% | 41,0% | 41,4% | 41,7% | 42,0% | |
| gaz koksowniczy, gaz wielkopiecowy, inne gazy odlotowe, odzyskane ciepło odpadowe | 35,0% | 35,0% | 35,0% | 35,0% | 35,0% | 35,0% | 35,0% | 35,0% |
1.4. Dla jednostki kogeneracji, której eksploatację n rozpoczęto w okresie ostatnich dziesięciu lat przed ro- (cid:536) = (cid:45) U · (cid:536) refe pal qbi refe Zi kiem, dla którego ustala się referencyjną wartość i = 1 sprawności dla wytwarzania rozdzielonego energii gdzie poszczególne symbole oznaczają: elektrycznej, stosuje się zharmonizowane referencyjne wartości sprawności określone w tabeli nr 1 dla ro- U — udział energii chemicznej zawartej w struqbi ku rozpoczęcia eksploatacji tej jednostki. Rokiem roz- mieniu i-tego rodzaju paliwa w całkowitej poczęcia eksploatacji jednostki kogeneracji jest rok energii chemicznej zawartej w paliwach, kalendarzowy, w którym rozpoczęto wytwarzanie o której mowa w pkt 6.1 załącznika nr 1 do energii elektrycznej. rozporządzenia, wprowadzonych do jednostki kogeneracji w [GJ/GJ], 1.5. Dla jednostki kogeneracji uruchomionej (cid:536) — zharmonizowane referencyjne wartości w okresie poprzedzającym ostatnie dziesięć lat przed refe Zi sprawności dla i-tego rodzaju paliwa spalarokiem, dla którego ustala się referencyjną wartość nego w jednostce kogeneracji, określone sprawności dla wytwarzania rozdzielonego energii w tabeli nr 1, w [%], elektrycznej, stosuje się zharmonizowane referencyjne wartości sprawności określone w tabeli nr 1, dla n — ilość strumieni energii chemicznej paliw roku rozpoczęcia eksploatacji odpowiadającego jed- spalanych w jednostce kogeneracji. nostce dziesięcioletniej. 1.9. W przypadku gdy paliwo spalane w danej jednostce kogeneracji nie zostało wymienione w tabeli 1.6. W przypadku gdy jednostka kogeneracji zosta- nr 1, stosuje się dla tego paliwa zharmonizowane refeła zmodernizowana lub odbudowana, za rok rozpoczę- rencyjne wartości sprawności odpowiadające paliwu cia eksploatacji przyjmuje się rok, w którym: o najbardziej zbliżonych charakterystycznych cechach. 1) dokonano modernizacji lub odbudowy jednostki 1.10. Referencyjną wartość sprawności dla wytwakogeneracji, jeżeli wartość inwestycji przewyższy- rzania rozdzielonego energii elektrycznej należy koryła 50% nakładów inwestycyjnych na budowę po- gować w celu dostosowania średniej rocznej temperównywalnej nowej jednostki kogeneracji; ratury otoczenia, wynoszącej, dla warunków panujących w Polsce, 8°C, do warunków, o których mowa 2) rozpoczęto eksploatację jednostki kogeneracji, jew pkt 1.2, w następujący sposób: żeli wartość inwestycji nie przewyższyła 50% na- 1) o 0,1 punktu procentowego obniżenia sprawności kładów inwestycyjnych na budowę porównywalza każdy stopień powyżej 15°C; nej nowej jednostki kogeneracji. 2) o 0,1 punktu procentowego wzrostu sprawności 1.7. W przypadku gdy jednostka kogeneracji skła- za każdy stopień poniżej 15°C. da się z dwóch lub więcej jednostek kogeneracji, które zostały zbudowane w różnych latach, o ile jest to moż- 1.11. Referencyjną wartość sprawności, o której liwe, każda jednostka kogeneracji powinna być oce- mowa w pkt 1.10, skorygowaną ze względu na tempeniana osobno. Jeżeli ocena każdej jednostki kogenera- raturę otoczenia, oznaczoną symbolem „(cid:536) ” i wyrefeto cji osobno jest niewykonalna, wówczas wiek całego rażoną w procentach, określa się według wzoru: układu określa się jako średnią ważoną, liczoną na podstawie udziału inwestycji w latach rozpoczęcia (cid:536) = (cid:536) + 0,1 · (15 – t ) refe to refe pal o eksploatacji poszczególnych jednostek kogeneracji. gdzie poszczególne symbole oznaczają: 1.8. W przypadku gdy w jednostce kogeneracji (cid:536) — referencyjną wartość sprawności dla wyspalane są różne rodzaje paliw, referencyjną wartość refe pal twarzania rozdzielonego energii elektryczsprawności dla rozdzielonej produkcji energii eleknej, o której mowa w pkt 1.8, w [%], trycznej skorygowaną ze względu na różnorodność paliw, oznaczaną symbolem „(cid:536) ” i wyrażoną t — średnią roczną temperaturę otoczenia, refe pal o w procentach, oblicza się według wzoru: przyjętą jako 8°C.
Nr 176 — 10262 — Poz. 1052 1.12. Korekty referencyjnych wartości sprawności, gdzie poszczególne symbole oznaczają: o których mowa w pkt 1.10, nie stosuje się dla ogniw (cid:536) — referencyjną wartość sprawności dla wypaliwowych. refeto twarzania rozdzielonego energii elektrycznej, o której mowa w pkt 1.11, w [%], 1.13. Referencyjną wartość sprawności dla wytwa- U i — udział i-tego strumienia energii elektryczrzania rozdzielonego energii elektrycznej, oznaczoną nej na danym poziomie napięcia, dla symbolem „(cid:536) ” i wyrażoną w procentach, koryguje określonego profilu wykorzystania w całrefe się ze względu na straty sieciowe z wykorzystaniem kowitym strumieniu energii elektrycznej mnożników określonych w tabeli nr 2. Mnożniki odno- z jednostki kogeneracji w [MWh/MWh], szą się do poziomu napięcia sieci elektroenergetycz- Z — wartości mnożników dla i-tego strumienia i nych, do których oddawana jest energia z jednostki energii elektrycznej, określone w tabeli kogeneracji. Referencyjną wartość tej sprawności nr 2, wielkości bezwymiarowe, określa się według wzoru: n — i lość strumieni energii elektrycznej w jednostce kogeneracji. Mnożniki określone w tabeli nr 2 nie mają zastoson wania do drewna opałowego i odpadów drzewnych (cid:536) = (cid:536) · (cid:45)U ·Z oraz biogazu. Dla energii wytworzonej z tych paliw refe refe to i i i = 1 przyjmuje się wartość mnożnika równą jeden. Tabela nr 2 Wartości mnożników korygujących ze względu na straty sieciowe
| Poziom napięcia | Wartość mnożnika korygującego | |
| energia oddawana do systemu elektroenergetycznego | energia sprzedawana liniami bezpośrednimi lub zużyta na własne potrzeby | |
| > 200 kV | 1 | 0,985 |
| 100—200 kV | 0,985 | 0,965 |
| 50—100 kV | 0,965 | 0,945 |
| 0,4—50 kV | 0,945 | 0,925 |
| < 0,4 kV | 0,925 | 0,860 |
2. Referencyjne wartości sprawności dla wy- znaczać według zharmonizowanych referencyjnych twarzania rozdzielonego ciepła użytkowego wartości sprawności, wyrażonych w procentach, określonych w tabeli nr 3. 2.1. Referencyjne wartości sprawności dla wytwarzania rozdzielonego ciepła użytkowego należy wy- Tabela nr 3 Zharmonizowane referencyjne wartości sprawności dla wytwarzania rozdzielonego ciepła użytkowego
| Rodzaj paliwa zużytego w jednostce kogeneracji | Rodzaj czynnika | ||
| para technologiczna/ gorąca woda grzewcza | bezpośrednie wykorzystanie gazów spalinowych | ||
| ełats | węgiel kamienny, koks | 88% | 80% |
| węgiel brunatny, brykiety z węgla brunatnego | 86% | 78% | |
| torf, brykiet torfowy | 86% | 78% | |
| drewno opałowe oraz odpady drzewne | 86% | 78% | |
| biomasa pochodzenia rolniczego | 80% | 72% | |
| odpady komunalne ulegające biodegradacji | 80% | 72% | |
| nieodnawialne odpady komunalne i przemysłowe | 80% | 72% | |
| łupek naftowy | 86% | 78% |
Nr 176 — 10263 — Poz. 1052
| Rodzaj paliwa zużytego w jednostce kogeneracji | Rodzaj czynnika | ||
| para technologiczna/ gorąca woda grzewcza | bezpośrednie wykorzystanie gazów spalinowych | ||
| ełkeic | olej (olej napędowy, olej opałowy), LPG | 89% | 81% |
| biopaliwa | 89% | 81% | |
| odpady ulegające biodegradacji | 80% | 72% | |
| nieodnawialne odpady | 80% | 72% | |
| ewozag | gaz ziemny | 90% | 82% |
| gaz rafineryjny, wodór | 89% | 81% | |
| biogaz | 70% | 62% | |
| gaz koksowniczy, gaz wielkopiecowy, inne gazy odlotowe | 80% | 72% |
2.2. Referencyjne wartości sprawności dla wytwa- rygować ze względu na różne rodzaje paliw spalanych rzania rozdzielonego ciepła użytkowego z poszczegól- w jednostce kogeneracji, określone w tabeli nr 3 wenych paliw, oznaczone symbolem „(cid:536) ” i wyrażone dług wzoru: refc R w procentach, koryguje się ze względu na różne rodzaje ciepła użytkowego określone w tabeli nr 3 i obli- n cza według wzoru: (cid:536) = (cid:45) U · (cid:536) refc qbi refc Ri n i = 1 (cid:536) = (cid:45)U · (cid:536) refc R qui refc Zi i = 1 gdzie poszczególne symbole oznaczają: U — udział energii chemicznej zawartej w strugdzie poszczególne symbole oznaczają: qbi mieniu i-tego rodzaju paliwa w całkowitej U — u dział ilości ciepła użytkowego i-tego ro- energii chemicznej zawartej w paliwach, qui dzaju w całkowitej ilości ciepła użytkowe- o której mowa w pkt 6.1 załącznika nr 1 do go, o którym mowa w pkt 5.2 załącznika rozporządzenia, wprowadzonych do jednonr 1 do rozporządzenia, wyprodukowanego stki kogeneracji, w [GJ/GJ], w jednostce kogeneracji, w [GJ/GJ], (cid:536) — referencyjne wartości sprawności dla wyrefcRi twarzania rozdzielonego ciepła użytkowego (cid:536) — zharmonizowane referencyjne wartości refcZi z i-tego paliwa, o których mowa w pkt 2.2, sprawności dla wytwarzania rozdzielonego w [%], ciepła użytkowego dla i-tego rodzaju ciepła n — ilość strumieni energii chemicznej paliw użytkowego w jednostce kogeneracji, spalanych w jednostce kogeneracji. określone w tabeli nr 3, w [%], n — i lość rodzajów ciepła użytkowego wypro- 2.4. W przypadku gdy paliwo spalane w danej jeddukowanego w jednostce kogeneracji. nostce kogeneracji nie zostało określone w tabeli nr 3, stosuje się dla tego paliwa zharmonizowane re- 2.3. Referencyjną wartość sprawności dla wytwaferencyjne wartości sprawności odpowiadające palirzania rozdzielonego ciepła użytkowego, oznaczaną wu o najbardziej zbliżonych charakterystycznych cesymbolem „(cid:536) refc ” i wyrażaną w procentach, należy kochach.
Tekst wyciągnięty automatycznie z oryginału PDF - może zawierać drobne błędy formatowania.
Odesłania
Akty uznane za uchylone: DU/2007/1314
Odesłania: DU/2000/1099
Podstawa prawna: DU/1997/348
Podstawa prawna z art.: DU/1997/348
Uchylenia wynikające z: DU/2014/1940