Rozwój, produkcja i serwis urządzeń mikro kogeneracyjnych - CHP

Podobne dokumenty
Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej Kogeneracji na ziemi elbląskiej

Produkcja energii elektrycznej z biogazu na przykładzie zakładu Mlekoita w Wysokim Mazowieckim. mgr inż. Andrzej Pluta

Produkcja ciepła i prądu z biogazu jako alternatywa dla lokalnych ciepłowni. mgr inż. Grzegorz Drabik

Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna"

Nowoczesna produkcja ciepła w kogeneracji. Opracował: Józef Cieśla PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa

Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V

Rozdział 7 Modułowy blok grzewczo-energetyczny

K18 IDEALNE OGRZEWANIE DLA TWOJEGO DOMU GAZOWA ABSORPCYJNA POMPA CIEPŁA K18.GAZUNO.PL. Technologię gazowych absorpcyjnych pomp ciepła rekomendują:

Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa Zdrój"

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności

Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel ,

Innowacyjna technika grzewcza

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności

Analiza efektywności zastosowania alternatywnych źródeł energii w budynkach

M.o~. l/i. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku ul. Kościuszki 29, Olecko

Kogeneracja w oparciu o gaz ziemny oraz biogaz

GWARANCJA OBNIŻENIA KOSZTÓW

Nowoczesne technologie w klimatyzacji i wentylacji z zastosowaniem gazowych pomp ciepła GHP. dr inż. Tomasz Wałek

Układy kogeneracyjne - studium przypadku

Bałtyckie Forum Biogazu. Skojarzone systemy wytwarzania energii elektrycznej, ciepła, chłodu KOGENERACJA, TRIGENERACJA

Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w Opolu kontynuacją rozwoju kogeneracji w Grupie Kapitałowej ECO S.A. Poznań

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Rozdział 10 Żeliwne kotły pa rowe olejowe/gazowe Gazowy, modułowy blok energetyczny

Powietrzne pompy ciepła do przygotowania c.w.u. Supraeco W

Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych

Piec nadmuchowy na gorące powietrze

Układ trójgeneracjigazowej dla zespołu biurowo-usługowo-mieszkalnego przy ulicy Kruczkowskiego 2 w Warszawie. Baltic Business Forum 2011

COMPACT MSL seria 2,2-15 kw. Proste i kompletne rozwiązanie odpowiadające podstawowym wymogom.

NUMER CHP-1 DATA Strona 1/5 TEMAT ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA ENERGIĄ POPRZEZ ZASTOSOWANIE KOGENERACJI

Zastosowanie gazowych pomp ciepła GHP w klimatyzacji i wentylacji. dr inż. Tomasz Wałek

Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady. Wykład 3

Rozwiązania dla klientów przemysłowych Mała kogeneracja

Kogeneracja gazowa kontenerowa 2,8 MWe i 2,9 MWt w Hrubieszowie

Agregaty prądotwórcze

Ryszard Tokarski Prezes Zarządu Spółki EKOPLUS Kraków. Kraków, 14 stycznia 2010

WSPÓŁPRACA UKŁADU SKOJARZONEGO Z TURBINĄ GAZOWĄ Z SYSTEMEM ELEKTROENERGETYCZNYM I SYSTEMEM CIEPŁOWNICZYM MIASTA OPOLA

niezawodność i elegancja Szybka i łatwa realizacja

WYKORZYSTANIE CIEPŁA ODPADOWEGO za pomocą parowego nawilżacza powietrza zasilanego gazem Condair GS Nawilżanie powietrza i chłodzenie przez parowanie

Palnik PELLAS X MINI 35 REVO 8-26kW

CHILLER. 115 Cechy. 120 Specyfikacja. 121 Wymiary

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku

Technologia gazowej mikrokogeneracji MCHP 6-20 kwe

Innowacyjny układ trójgeneracji gazowej dla zespołu biurowo-usługowo-mieszkalnego przy ulicy Kruczkowskiego 2 w Warszawie GAZTERM 2014

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Spotkanie Eksploatatorów dotyczące wytwarzania energii w kogeneracji na Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec.

Efektywna produkcja ciepła i prądu elektrycznego

Palnik PELLAS X MINI 5-26kW

Systemair: Technologia EC

IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ

Gazowy kocioł kondensacyjny Moc: kw TRIGON XXL. Znakomita wydajność: Do 2 MW z jednego kotła z systemem premix

WFS Moduły Numer zamów

Modernizacje energetyczne w przedsiębiorstwach ze zwrotem nakładów inwestycyjnych z oszczędności energii

BIOPELLET TECH S BIOPELLET (PLUS)

Z najlepszej firmy. S3 Turbo: Wysokiej jakości technologia w cenie klasy średniej

Kocioł na biomasę z turbiną ORC

WPC 07 POMPY CIEPŁA SOLANKA/WODA NUMER URZĄDZENIA:

Innovo Kondensacyjny, wysokoefektywny podgrzewacz wody

KOGENERACJA ENERGII CIEPLNEJ I ELEKTRYCZNEJ W INSTALACJACH ŚREDNIEJ WIELKOŚCI

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych

Nowa. , obniżenie zużycia energii oraz chroniące ich budżet.

MAŁA PRZYDOMOWA ELEKTROWNIA WIATROWA SWIND 3200

Linia urządzeń PRO Gazowe absorpcyjne pompy ciepła Gazowe absorpcyjne wytwornice wody lodowej Zewnętrzne gazowe kotły kondensacyjne

Modulowana pompa ciepła woda/woda kw

1. Logika połączeń energetycznych.

Kogeneracja w oparciu o źródła biomasy i biogazu

KOMPRESORY ŚRUBOWE SERII APS BASIC. Szczegółowe informacje dostępne na

Palnik PELLAS X kW 120kW

Kocioł Metal-Fach EKO PELLET 16kW

CMV-mini. 10 Modeli. Współczynniki EER i COP. Długość instalacji i różnica poziomów JEDNOSTKI MAŁEJ WYDAJNOŚCI DC INVERTER. Zasilanie.

Gazowy kocioł kondensacyjny Moc grzewcza kw. THISION L ECO Mistrzowsko zaprojektowany

ENERGETYKA A OCHRONA ŚRODOWISKA. Wpływ wymagań środowiskowych na zakład energetyczny (Wyzwania EC Sp. z o.o. - Studium przypadku)

INNOWACYJNE METODY MODERNIZACJI KOTŁOWNI PRZEMYSŁOWYCH KOGENERACJA I TRIGENERACJA.

Linia urządzeń PRO Gazowe absorpcyjne pompy ciepła Gazowe absorpcyjne wytwornice wody lodowej Zewnętrzne gazowe kotły kondensacyjne

SHP-F 300 X Premium POMPY CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

Modulowana pompa ciepła solanka/woda kw

EWE energia przyszłości. EWE. Nasza energia. Wasza przedsiębiorczość.

Dobry Klimat dla Dolnego Śląska

Piec na pellet Julia Iulia (6,3 kw) Artel kominek, piecyk z 23% vat

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw

EKOLOGICZNE KOTŁY STALOWE OPALANE PELETEM Z POJEMNYM ZBIORNIKIEM NA PELET

Modulowana pompa ciepła powietrze/woda kw

Kompresor śrubowy JOSVAL - MISTRAL Set 15-B AS - ZESTAW (500L, 15KM, 10BAR) + osuszacz + filtr (nowość) (promocja)

GRUNTOWE POMPY CIEPŁA

Hoval Cosmo Ekonomiczny kocioł grzewczy o mocach 100 do 1450 kw

Specjalista w chłodnictwie, wentylacji i trójgeneracji Na rynku od 1989 roku.

CENTRALE WENTYLACYJNE

Gazowy kocioł kondensacyjny Bosch Condens 7000 F Mocny gracz.

SYSTEM M-Thermal Midea

CASE STUDY. Wykorzystanie ciepła odpadowego w zakładzie wytwórczym frytek. Źródła ciepła odpadowego w przemyśle dla agregatów chłodniczych

SKYTEH. Elektrodowe systemy grzewcze wykorzystywane są na całym świecie.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Twister. Kondensacyjny Podgrzewacz Wody ze Stali Nierdzewnej TWI / Innovation has a name.

CZĘŚĆ III OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Opis przedmiotu zamówienia

Gazowy kocioł kondensacyjny Zakres mocy: kw TRIGON XL. Niewielkie wymiary, największa wydajność

Nowy produkt THERMIA VARME AB THERMIA ATRIA. Opracowano w Nordica Engineering za zgodą i z materiałów dostarczonych przez THERMIA VARME AB

ATLAS D / ATLAS D CONDENS

Dyrektywa. 2002/91/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Klimakonwektory. 2 lata. wodne Nr art.: , , KARTA PRODUKTU. gwarancji. Ekonomiczne produkty zapewniające maksymalną oszczędność!

Mała przydomowa ELEKTROWNIA WIATROWA SWIND 6000

Transkrypt:

Rozwój, produkcja i serwis urządzeń mikro kogeneracyjnych - CHP

Co to jest micro CHP? Jednostka CHP (skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej - kogeneracja) jest niezależną jednostką generującą ciepło i energię elektryczną. To pozwala użytkownikowi albo sprzedać całą ilość generowanej energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej lub wykorzystać ją do własnych potrzeb. Energia cieplna może być używana do ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej i różnych procesów technologicznych. W wytwarzaniu energii elektrycznej, można osiągnąć oszczędności ponad 25% energii pierwotnej w porównaniu do systemów wytwarzających osobno prąd i ciepło. Niezależny generator prądu i ciepła. Niezawodna dostawa energii Grupa użytkowników Ze względu na szerokie zastosowanie jednostek mikro kogeneracyjnych, można zaobserwować wielki postęp technologiczny w ich produkcji, co znajduje odzwierciedlenie przede wszystkim w ich większej efektywności energetycznej. Największą zaletą układu kogeneracyjnego jest jego niezawodność zasilania, ponieważ działa on niezależnie od publicznego dostawcy ciepła czy prądu. Dodatkowo, jest to doskonała inwestycja w budynkach, w których wymagane jest ogrzewanie. Szeroki wybór jednostek kogeneracyjnych o różnych mocach znamionowych (od 6 kw do 500 kw) zapewnia dostawy dla szerokiej grupy użytkowników: małe zakłady produkcyjne, instytucje i obiekty opieki zdrowotnej, publiczne obiekty edukacyjne, centra handlowe i sportowe, parki naturalne i schroniska górskie, odległe farmy i gospodarstwa rolne, biznesowe lokale użytkowe budynki mieszkalne (domy, bloki mieszkalne) 25 % oszczędności energii pierwotnej 2 Indop

Zalety urządzenia CHP Efektywny sposób na wykorzystanie paliwa Główne korzyści dla społeczeństwa i środowiska Znacząca oszczędność energii pierwotnej, Wytwarzanie energii przyjaznej dla środowiska, niska emisja gazów cieplarnianych (CO 2 ) i innych zanieczyszczeń gazowych (CO, SO 2 oraz NOX), doskonałe biodegradowalne paliwo, ekologiczne źródła paliwa (gaz ziemny, LPG) Główne korzyści dla użytkownika niższe koszty energii elektrycznej i ogrzewania, niższe koszty operacyjne, wyższa rentowność energetyczna, wyższa niezawodność w dostawach energii, użycie energii niezależnie od publicznych dostawców Skuteczne wykorzystanie 90% dostarczonej energii. Zasada działania Głównym elementem urządzenia CHP jest zasilany paliwem czterosuwowy silnik, który konwertuje energię spalanego paliwa na energię cieplną i energię mechaniczną; ta ostatnia jest następnie przy pomocy prądnicy przekształcana w energię elektryczną. W związku z tym mówimy o urządzeniu kogeneracyjnym. Spaliny nie są odprowadzane bezpośrednio do otoczenia; przepływają one przez wymiennik ciepła, gdzie jest odbierane z nich ciepło. Wymiennik ciepła jest podłączony do zewnętrznego (wtórnego) obwodu układu przesyłowego. Jednostka sterująca ma pełną kontrolę nad działaniem całego systemu jednostek kogeneracyjnych. System kontroli ma kluczowe znaczenie dla poprawnego działania, a także w diagnostyce i wyeliminowaniu potencjalnych wad. System mikro kogeneracyjny CHP skutecznie przekształca 90% dostarczonej energii, w około 40% energię elektryczną i w około 50% energię cieplną. Straty energii w urządzeniu CHP są rzędu 10%. SYSTEM STEROWANIA / KONTROLI POMPA OBIEGOWA PRĄD 40% ENERGIA WEJŚCIOWA 100% WYMIENNIK CIEPŁA (Spaliny - woda) SILNIK PRĄDNICA WYMIENNIK CIEPŁA (Chłodzenie - woda) CIEPŁO 50% STRATY 10% POMPA OBIEGOWA TŁUMIK HAŁASU ZIMNE SPALINY KOMPONENTY: SILNIK Zaprojektowany do zasilania różnymi paliwami (gaz ziemny, LPG) PRĄDNICA Trójfazowa WYMIENNK CIEPŁA Układ wlotowy (wymiennik ciepła, czynnik chłodzący woda, spaliny-woda). SYSTEM STEROWANIA/KONTROLI System sterowania i kontroli pracy urządzenia 3 Indop

Sytuacja przed zainstalowaniem urządzenia micro CHP Klasyczny system energetyczny zawiera kocioł przeznaczony do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Innym rozwiązaniem jest stosowanie zbiornika ciepłej wody, który służy do akumulacji ciepła podczas krótkich okresów zaniku zasilania lub zmniejszonego zużycia. Zapotrzebowanie na prąd jest pokrywane przez dostawy z publicznej sieci elektrycznej. PALIWO PRĄD Z SIECI KOCIOŁ ZBIORNIK CIEPŁEJ WODY (opcjonalnie) UŻYTKOWNIK / KONSUMENT CIEPŁA WODA Sytuacja po zainstalowaniu urządzenia micro CHP ZIMNA WODA Może być zdefiniowany jako wysoko sprawny system Moc znamionowa jednostki mikro CHP jest dobierana według zapotrzebowania konsumenta na ciepło. System skojarzonego wytwarzania ciepła i prądu może być zdefiniowany jako wysoce wydajny tylko wtedy, gdy generowana energia, w tym cieplna, jest w pełni wykorzystana. Biorąc pod uwagę charakterystyki zapotrzebowania na ciepło (schemat Q-h), jednostki CHP o niższej mocy cieplnej (15 kw), mogą być instalowane w istniejących systemach do pokrycia zapotrzebowania na ciepło przez cały rok (do 7500 godzin / rok) lub jednostka o wyższej mocy cieplnej na pokrycie zapotrzebowania na ciepło, głównie podczas sezonu grzewczego (do 4000 godzin / rok). Dla uzyskania większej efektywności w produkcji energii elektrycznej i ciepła, w jednym systemie energetycznym może być zainstalowanych więcej jednostek kogeneracyjnych o tej samej lub różnej mocy znamionowej. 40 Moc cieplna (kw) 35 30 ZUŻYCIE ENERGII CIEPLNEJ 25 20 30kW ENERGII CIEPLNEJ 15 15kW ENERGII CIEPLNEJ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 rok 4 Indop

Zapewnia sprawność 90% Na pokrycie szczytowego zapotrzebowania na ciepło, system musi być wyposażony również w klasyczny kocioł do wytwarzania ciepła, czyli tak zwany kocioł-szczytowy. Kocioł może być również wykorzystany do wytwarzania ciepła w czasie naprawy lub konserwacji urządzenia kogeneracyjnego lub jeśli CHP nie pracuje z powodu zbyt niskiego poziomu zużycia ciepła. Kocioł szczytowy może mieć moc albo równą wielkości różnicy pomiędzy maksymalną mocą kotłowni a mocą znamionową jednostki kogeneracyjnej lub pełną maksymalną moc kotłowni. System może również działać bez kotła szczytowego, ale w takim przypadku, zużycie ciepła musi być stałe i wolne od wahań. SIEĆ DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ POTRZEBY/ZUŻYCIE WŁASNE MICRO CHP KOCIOŁ SZCZYTOWY ZBIORNIK NA CIEPŁĄ WODĘ (opcja) UŻYTKOWNIK/ KONSUMENT CIEPŁA WODA ZIMNA WODA PALIWO Sposoby wykorzystania energii elektrycznej W większości przypadków, generowana energia elektryczna jest oddawana do sieci elektrycznej. W przypadku większego zapotrzebowania, można również wykorzystać ją na własne potrzeby. Prąd dla własnych potrzeb lub zasilania sieci elektrycznej Sposoby wykorzystania ciepła Wytworzone ciepło, przede wszystkim w postaci gorącej wody o temperaturze do 90 C jest dostarczane do użytkowników/konsumentów poprzez system dystrybucji. Ciepło może być wykorzystane do ogrzewania pomieszczeń, przygotowania gorącej wody do użytku domowego i w różnych procesach technologicznych. Ogrzewanie pomieszczeń, ciepła woda użytkowa, procesy technologiczne 5 Indop

GAZ ZIEMNY I LPG INDOP 6TO INDOP 9TO INDOP 15TO INDOP 20TO Wersja Wewnętrzna Wewnętrzna Wewnętrzna Wewnętrzna DANE ENERGETYCZNE Moc elektryczna [kw] 6 9 15 20 Moc cieplna [kw] 15 20 30 40 Moc wejściowa [kw] 23,0 31,3 49 64 TYP SILNIKA TOYOTA 1KS TOYOTA 1 KS TOYOTA 4Y TOYOTA 4Y Liczba cylindrów 3 3 4 4 pojemność [ccm³] 953 953 2.237 2.237 SPRAWNOŚĆ Sprawność całkowita [%] 91,3 93,5 91,8 93,8 Sprawność elektryczna [%] 26,1 29,0 30,6 31,3 Sprawność cieplna 65,2 64,5 61,2 62,5 [%] Temperatura wyjściowa max. [ C] 90 90 90 90 Temperatura powrotu max. [ C] 70 70 70 70 POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO [db(a)] 48 49 48 50 EISJA Tlenek węgla [mg/nm³] < 150 < 150 < 150 < 150 Tlenki azotu [mg/nm3] < 125 < 125 < 125 < 125 PRĄDNICA Synchroniczna / Asynchroniczna Asynchroniczna Asynchroniczna Asynchroniczna Asynchroniczna Chłodzenie woda woda woda woda Moc [kw] 9,0 9,0 22,0 22,0 Częstotliwość 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz [Hz] RODZAJ PALIWA Gaz ziemny/lpg Gaz ziemny/lpg Gaz ziemny/lpg Gaz ziemny/lpg WYMIARY, WAGA CHP Długość, szerokość, wysokość bez uchwytów i wlotów powietrza [mm] 1,2x0,8x1,14 1,2x0,8x1,14 1,49x0,8x1,23 1,49x0,8x1,23 Waga CHP z olejem I wodą [kg] 600,0 600,0 800,0 800,0 Kolor CHP RAL 5015 RAL 5015 RAL 5015 RAL 5015 RAL7016 RAL7016 RAL7016 RAL7016 Zużycie gazu ziemnego z Hu_34 MJ / Nm3 w standardowych warunkach: 0 C; 101,325 kpa. Podstawowe dane techniczne mają zastosowanie w standardowych warunkach, zgodnie ze specyfikacją. Zalecana minimalna ciągła wydajność wynosi 50% wydajności nominalnej. Wymienione dane techniczne oparte są na standardowych warunkach zgodnie z DIN ISO 3046-1. Przy prędkości nominalnej oraz w warunkach standardowych ICFN zgodnie z normą DIN-ISO 3046 i DIN 6271; (1) W pkt. f. = 1,0 zgodnie z VDE 0530 REM / IEC 34.1 z tolerancją względną; (2) Zgodnie z normą DIN-ISO 3046 i DIN 6271, lub z dopuszczalnym odchyleniem +/- 5%.Tolerancja ciepła użytkowego wynosi +/- 7%. Wydajność jest oparta na nowej jednostce (bezpośrednio po rozruchu). Skutki zużycia podczas normalnej pracy mogą być złagodzone poprzez regularne naprawy i konserwację. Dane techniczne oparte są o wartość opałową paliwa; i.e.10 kwh / Nm3 gazu ziemnego. 6 Indop

PLUG AND PLAY PRZYJAZNY SYSTEM STEROWANIA I KONTROLI NISKI POZIOM HAŁASU 7 IndopIndop Zaawansowany, przyjazny dla środowiska system

Interfejs Działanie jednostki CHP jest monitorowane. Poprzez wbudowany interfejs można regulować ogólne parametry techniczne urządzenia, użytkownicy mogą sprawdzić historię pracy urządzenia, a także możliwe niedomagania lub awarie. Przykład: Wykres temperatury Przykład: Wygaszacz ekranu Przykład: Wyświetlenie alarmu 8 Indop

System sterowania i kontroli Opracowaliśmy własny system centralnego sterowania, który ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania urządzenia. System służy do zbierania podstawowych informacji na temat funkcjonowania jednostki i niezwłocznie zgłasza wszelkie usterki oraz nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu. To pozwala klientowi oraz innym upoważnionym osobom automatycznie uzyskać niezbędne informacje na temat działania urządzenia (np. generowanie energii elektrycznej i ciepła, osiągnięte wskaźniki wydajności, zużycie paliwa, błędy podczas pracy, etc.). Własny system sterowania i kontroli dla właściwego działania urządzenia CHP unit Transfer danych do centralnego systemu sterowania Przejrzysty wyświetlacz działania urządzenia, błędy i braki w czasie pracy, pomoc w eliminacji błędów, okresy między naprawami Analiza działania sms @ Automatyczny system powiadamiania Automatyczny system raportowania 9 Indop

Inżynieria Oferujemy wdrożenie, które obejmuje: Przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej (projekt do uzyskania pozwolenia budowlanego, projekt detali, projekt wykonawczy), opracowanie studium wykonalności, przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej, doradztwo techniczne, instalacja i uruchomienie urządzeń, wykonanie instalacji. Obsługa techniczna Obsługa techniczna przez cały okres żywotności urządzenia Poza bardzo wydajnymi jednostkami kogeneracyjnymi, zapewniamy serwis techniczny przez cały okres żywotności urządzenia. W tym celu oferujemy Państwu możliwość zawarcia umowy o świadczenie obsługi serwisowej na okres do 10 lat. Istotną cechą dla prawidłowej i bezawaryjnej pracy jednostki CHP jest własny system sterowania urządzeniem odpowiedzialny za natychmiastowe raportowanie błędów i niedomagań w działaniu. Oprócz obsługi serwisowej oferujemy oryginalne części zamienne. Nasi wykwalifikowani serwisanci zapewniają szybkie i wysokiej jakości usługi. Dlaczego my? mamy nasze własne opracowane urządzenia CHP oraz nasz własny system zdalnego sterowania i kontroli urządzeń, sprzedajemy i instalujemy nasze produkty, oferujemy inżynierię wdrożeniową zapewniamy naszą własną obsługę serwisową. Oferujemy opracowanie i produkcję urządzeń CHP zgodnie z Państwa wymaganiami i potrzebami. We are certain that together with our experts you will find the right solution. Jesteśmy pewni, że razem z nami znajdziesz właściwe rozwiązanie. 10 Indop 10 Indop

Referencje 11 Indop

RAV-TECH Wyłączny Dystrybutor INDOP w Polsce Autoryzowany Przedstawiciel CHP GmbH w Polsce Ul. Towarowa 36, PL 85-746 Bydgoszcz M +48 516 680 960 E biuro@rav-tech.eu W www.rav-tech.eu Wyłączny Dystrybutor INDOP w Niemczech Combined Heat Power (CHP) GmbH. Leonard-Weiss-Strasse 1, DE 73037 Göppingen, T +49 7116 95699-30 F +49 7116 95699-39 E info@c-h-p.eu W www.c-h-p.eu Producent: Indop, d.o.o. Primorska cesta 6a, SI-3325 Šoštanj, Slovenia T +386 (0)38992215 F +386 (0)38992427 E indop@gorenje.com W www.gorenje-indop.si