Nowoczesne oświetlenie LED wpływ na charakterystykę energetyczną budynków

Podobne dokumenty
Energia pomocnicza Energia pierwotna

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Standardy energetyczne budynków w świetle obowiązujących przepisów

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

mib.gov.pl mib.gov.pl Stan przepisów dot. projektowania budynków. Zamierzenia i kierunek dalszych prac legislacyjnych mib.gov.pl

Józef Frączek Jerzy Janiec Ewa Krzysztoń Łukasz Kucab Daniel Paściak

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Audyt termomodernizacyjny i remontowy w procesie projektowym budynków zabytkowych

Nakłady finansowe i korzyści wynikające z budowy różnych budynków energooszczędnych w POLSCE

metoda obliczeniowa Oceniany budynek EU = 49,23 kwh/(m 2 rok) EP = 173,51 kwh/(m 2 rok) /(m 2 rok)

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Warunki techniczne. do poprawy?

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

WDRAŻANIE BUDYNKÓW NIEMAL ZERO-ENERGETYCZNYCH W POLSCE

Perspektywa zmian zapotrzebowania na ciepło systemowe w wyniku poprawy efektywności energetycznej budynków

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Wymagania dla nowego budynku a

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Budynek biurowy. ul. Marynarska 11, Warszawa. budynek istniejący ogłoszenie

LUG & LED. led classic Jeszcze większa skuteczność

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Spotkanie Grupy Roboczej Platformy PPP ds. efektywności energetycznej

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU Budynek przedszkola

1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Finansowanie modernizacji oświetlenia energooszczędnego w budynkach użyteczności publicznej

Aspekty efektywnego energetycznie projektowania instalacji oświetlenia wewnętrznego w budynkach biurowych

Wybrane aspekty projektowania instalacji oświetleniowych w budynkach oświatowych

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40. Rzeszów ul. Rataja 14

budynek magazynowy metoda obliczeniowa Oceniany budynek EU = 81,70 kwh/(m 2 rok) EP = 116,21 kwh/(m 2 rok) /(m 2 rok)

Tradycyjna konstrukcja i klasyczny kształt

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Warszawa, mgr inż. Dariusz Koc Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych

Efektywne energetycznie oświetlenie - pomiędzy mitem a prawdą. Maciej Lewandowski Członek PKOśw., THORN

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Efektywność energetyczna szansą na modernizację i rozwój polskiej gospodarki

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

AUDYT WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ OŚWIETLENIA

AUDYT. oświetlenia wewnętrznego w Budynku C przy ul. Kasprzaka 17A w Warszawie. Instytut Matki i Dziecka, ul. Kasprzaka 17A, Warszawa

AUDYT WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ OŚWIETLENIA

Najbardziej energooszczędne i najjaśniejsze świetlówki na świecie

Piotr Obłękowski Główny Specjalista Departament Ochrony Klimatu Wydział Efektywności Energetycznej w Budownictwie

Najbardziej energooszczędne i najjaśniejsze świetlówki na świecie

Zastosowanie OZE i mikrokogeneracji. nzeb. dr inż. Adrian Trząski

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Zasoby a Perspektywy

Doskonałe oświetlenie dróg

AUDYT. oświetlenia wewnętrznego w budynku socjalno - garażowym przy ul. Kasprzaka 17A w Warszawie

TrueLine, do wbudowania. to subtelna, energooszczędna i zgodna z normami oświetlenia biurowego linia świetlna. Korzyści

Najbardziej energooszczędne świetlówki na świecie

Wpływ elementów budynku na jego charakterystykę energetyczną

TrueLine, nasufitowa to subtelna, energooszczędna i zgodna z normami oświetlenia biurowego linia świetlna

FlexBlend - innowacyjne rozwiązanie LED dla obiektów biurowych

Parametry świetlne. Parametry elektryczne. Parametry mechaniczne. Parametry eksploatacyjne

Spis treści: 1 Karta audytu efektywności energetycznej str. 2 2 Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu str.

EKRAN 15. Zużycie ciepłej wody użytkowej

CoreLine Waterproof oczywisty wybór wśród technologii LED

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną ¹

CoreLine Waterproof oczywisty wybór wśród technologii LED

CoreLine Waterproof oczywisty wybór wśród technologii LED

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18. Rzeszów ul. Jaskółcza 5

TrueLine, do wbudowania. to subtelna, energooszczędna i zgodna z normami oświetlenia biurowego linia świetlna. Korzyści

CoreLine do montażu ściennego oczywisty wybór LED

AUDYT OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

TrueLine, zwieszana - to subtelna, energooszczędna i zgodna z normamioświetlenia biurowego linia świetlna

TrueLine, zwieszana - to subtelna, energooszczędna i zgodna z normamioświetlenia biurowego linia świetlna

Audyt energetyczny modernizacji oświetlenia w budynku użyteczności publicznej w Sochaczewie

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

WPŁYW FOTOWOLTAIKI NA KLASĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKU

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

AUDYT WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ OŚWIETLENIA

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA BUDYNKU STAROSTWA POWIEATOWEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

Budowa Powiatowego Centrum. z Zespołem Szkół Specjalnych w Oławie. Zdzisław Brezdeń Starosta Oławski

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie

metoda obliczeniowa Oceniany budynek EU = 33,50 kwh/(m 2 rok) EP = 153,31 kwh/(m 2 rok) /(m 2 rok)

EKRAN 5. Zyski ciepła wg rozporządzenia [1]

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Wodoodporna oprawa Ledinaire po prostu świetne LED-y

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU

PRODUCER OF PROFESSIONAL REFRIGERATION EQUIPMENT WE DO INNOVATION BUSINESS OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED. (W ) marki JBG-2.

Jest alternatywa! PL-Q 4 pinowe. Korzyści. Cechy. Wniosek. Versions

Modelowy budynek użyteczności publicznej na przykładzie siedziby WFOŚiGW w Gdańsku. Warszawa, 19 kwietnia 2017 r.

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ CZĘŚCI BUDYNKU Numer świadectwa 1) 1

Audyt energetyczny oświetlenia budynku Urzędu Skarbowego w Oławie

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4

Transkrypt:

Nowoczesne oświetlenie LED wpływ na charakterystykę energetyczną budynków Łukasz Rajek Katowice 23-24.02.2017r. www.fewe.pl office@fewe.pl l.rajek@fewe.pl

Plan 1) Oświetlenie jako komfort widzenia 2) Przepisy techniczno-budowlane 3) Wybrane wymagania prawne 4) Przykłady obliczeniowe 5) Zaawansowane technologie LED 6) Ograniczenia i bariery wdrażania LED 7) Projekt Premium Light Pro - kolejny krok poprawy efektywności energetycznej. 2

Od energii użytkowej do pierwotnej Energia końcowa Energia pierwotna Energia użytkowa

Oświetlenie jako komfort widzenia Oświetlenie vs Oświetlenie = = Komfort widzenia Bezpieczeństwo Samopoczucie Zdrowie Zużycie energii Koszty za energię Koszty na technologie

Wpływ na zużycie energii Zastosowanie odpowiedniej technologii oświetlenia Odpowiednie i dokładne zaprojektowanie oświetlenia Stosowanie automatyki Sposób użytkowania (Wyłączone światło to nie oszczędność)! Pamiętajmy o PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. Zapewniajmy prawidłowe oświetlenie. Zachowanie komfortu oświetlenia o = jednoczesna oszczędno dność energii 5

Przepisy techniczno - budowlane oraz wymagania określające standardy projektowania WT 2014: Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. EP H+W cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, E PC cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby chłodzenia, E PL cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby oświetlenia.

Wymagania ogólne oświetlenie Rodzaj budynku Budynek mieszkalny a)jednorodzinny b)wielorodzinny Budynek zamieszkania zbiorowego Dla t o <2500 Budynek użyteczności publicznej EP L = 50 a)opieki zdrowotnej b)pozostałe Budynek gospodarczy, magazynowy, produkcyjny EP L [kwh/m 2 rok] 2014 2017 2021 EP L = 0 EP L =0 EP L =0 Dla t o 2500 EP L = 100 Dla t o <2500 EP L = 50 Dla t o 2500 EP L = 100 Dla t o <2500 EP L = 25 Dla t o 2500 EP L = 50 7

Przykład Budynek użyteczności publicznej Rodzaj budynku wg WT 2014 pozostałe 1. Liczba kondygnacji 4 2. Kubatura części ogrzewanej [m 3 ] 8 537,9 3. Powierzchnia budynku netto [m 2 ] 2 496,7 5. Powierzchnia użytkowa lokali użytkowych oraz innych pomieszczeń 2496.7 niemieszkalnych [m 2 ] 7. Liczba osób użytkujących budynek 160 8. Sposób przygotowania ciepłej wody Centralnie kocioł gazowy z zasobnikiem 9. Rodzaj systemu ogrzewania budynku Centralne, kocioł gazowy 10. Współczynnik kształtu A/V [1/m] 0,34 11. Rodzaj wentylacji Mechaniczna Odzysk 50% 12 Oświetlenie Świetlówki liniowe T8/T5 8

Projektowane oświetlenie ze świetlówek liniowych WSKAŹNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNĄENERGIĘPIERWOTNĄEP [kwh/(m 2 rok)] RODZAJ NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII OGRZEWANIE I WENTYLACJA CIEPŁA WODA UŻYTKOWA CHŁODZENIE OŚWIETLENIE WBUDOWANE SUMA PALIWA - Gaz ziemny 18,8 17,3 0 0 36,1 SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - Energia elektryczna 20,9 0,7 16,8 192,8 231,2 SUMA [kwh/(m 2 rok)] 39,7 18 16,8 192,8 267,3 UDZIAŁ [%] 15% 7% 6% 72% 100% WSKAŹNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ EP: 267,3 kwh/(m 2 rok) EP wg WT EP H+W EP C EP L EP 2014 65,0 21,0 100,0 186,0 2017 60,0 21,0 100,0 181,0 2021 45,0 21,0 50,0 116,0 9

Zastosowanie standardowych LED 1:1 WSKAŹNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNĄENERGIĘPIERWOTNĄEP [kwh/(m 2 rok)] RODZAJ NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII OGRZEWANIE CIEPŁA WODA OŚWIETLENIE CHŁODZENIE I WENTYLACJA UŻYTKOWA WBUDOWANE SUMA PALIWA - Gaz ziemny 18,8 17,3 0 0 36,1 SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - Energia elektryczna 20,9 0,7 16,8 117,5 155,9 SUMA [kwh/(m 2 rok)] 39,7 18 16,8 117,5 192 UDZIAŁ [%] 21% 9% 9% 61% 100% WSKAŹNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ EP: 192 kwh/(m 2 rok) 10

Dobrze zaprojektowane wysokowydajne oświetlenie LED WSKAŹNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNĄENERGIĘPIERWOTNĄEP [kwh/(m 2 rok)] RODZAJ NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII OGRZEWANIE I WENTYLACJA CIEPŁA WODA UŻYTKOWA CHŁODZENIE OŚWIETLENIE WBUDOWANE SUMA PALIWA - Gaz ziemny 18,8 17,3 0 0 36,1 SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - Energia elektryczna 20,9 0,7 16,8 72,9 111,3 SUMA [kwh/(m 2 rok)] 39,7 18 16,8 72,9 147,4 UDZIAŁ [%] 27% 12% 11% 49% 100% WSKAŹNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ EP: 147,4 kwh/(m 2 rok) 11

Dobrze zaprojektowane oświetlenie LED wraz z automatyką WSKAŹNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNĄENERGIĘPIERWOTNĄEP [kwh/(m 2 rok)] RODZAJ NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII OGRZEWANIE CIEPŁA WODA OŚWIETLENIE CHŁODZENIE I WENTYLACJA UŻYTKOWA WBUDOWANE PALIWA - Gaz ziemny 18,8 17,3 0 0 36,1 SUMA SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - Energia elektryczna 20,9 0,7 16,8 49,5 87,9 SUMA [kwh/(m 2 rok)] 39,7 18 16,8 49,5 124 UDZIAŁ [%] 32% 15% 14% 40% 100% WSKAŹNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ EP: 124 kwh/(m 2 rok) WT 2014 WT 2017 WT 2021 oświetlenie TAK 12

Przykład doboru LED Hala sportowa nowy obiekt Powierzchnia: 989,00 m² Wysokość hali: 12 m 13

Przykład doboru LED Parametr Oświetlenie LED ze sterowaniem Oświetlenie LED Typ oprawy Thorlux SWL17371 SOLOW LED BROAD HIGH LEVEL SMART Venture Lighting Europe Ltd IND118+ACS010 Moc oprawy, W 265 200 Strumieńświetlny oprawy, lm 34 090 19 995 Efektywność oprawy, lm/w 129 100 Zdjęcie Krzywa rozsyłu światła 14

Przykład doboru LED Parametr Oświetlenie LED ze sterowaniem Oświetlenie LED Typ oprawy Thorlux SWL17371 SOLOW LED BROAD HIGH LEVEL SMART Venture Lighting Europe Ltd IND118+ACS010 Moc oprawy, W 265 200 Podsumowanie rozkład opraw wraz natężeniem oświetlenia na płaszczyźnie Średnie wartości natężenia - płaszczyzna pracy[lx] 551 530 Liczba opraw 25 36

Przykład doboru LED Parametr Oświetlenie LED ze sterowaniem Oświetlenie LED Całkowity strumieńświetlny, lm: 852 250 719 820 Moc całkowita, W: 6 625 7 200 Specyfikacja mocy przyłączeniowej, W/m 2 6,70 7,28 Specyfikacja mocy przyłączeniowej, W/m 2 /100lux 1,22 1,37 Czas pracy, h/rok 2 800 2 800 Roczne zużycie energii, kwh 12 688 20 160 Wskaźnik zużycia energii pierwotnej, kwh/m 2 rok; EP L - 2800 h/rok Wskaźnik zużycia energii pierwotnej EP L - 2800 h/rok Bez sterowania 38,5 61,2 56,1 61,2 Optymalizacja wykonana przy współpracy projektanta oświetleniowego: Marek Tomczewski, Telefon +48 534 904 850, www.goodenergy.eu e-mail: marek.tomczewski@goodenergy.eu

Zaawansowane technologie Stosowanie wysokosprawnej technologii oświetlenia LED Temperatura barwowa Wskaźnik oddawania barw: Ra Stosowanie energooszczędnego systemu sterowania oświetleniem naturalnym i sztucznym Systemy automatycznego rozjaśniania lub ściemniania oświetlenie w budynku w zależności od warunków panujących na zewnątrz. 17

Zaawansowane technologie LED Czujniki obecności i ruchu czujniki na podczerwień Systemy sterowania z czujnikami obecności, które automatycznie wyłączają oświetlenie w sytuacji, kiedy w pomieszczeniu nie znajduje się żadna osoba. 18

Zaawansowane technologie Systemy zarządzania żaluzjami w celu ograniczenia tzw. przykrych olśnień słonecznych w sytuacji, kiedy słońce świeci bezpośrednio na elewację. Trwałość!!! Temperatura otoczenia Lx trwałość znamionowa - deklaracja utrzymania strumienia świetlnego np. L70 = 50 000 By stopniowa utrata strumienia świetlnego (degradacja ) Np. B50 oznacza, że 50 procent ilości opraw oświetleniowych LED tego samego rodzaju przekracza zadeklarowany udział strumienia świetlnego x pod koniec okresu trwałości znamionowej L. Cz procentowy udział opraw, które przestały działać w momencie osiągnięcia końca okresu trwałości znamionowej L (całkowita awaria) Trwałość zasilacza LED 19

Główne ograniczenia wdrożenia wydajnych systemów oświetlenia LED Efektywność Brak doświadczeń w zakresie nowoczesnych technologii systemów oświetlenia LED Brak informacji w zakresie nowoczesnych technologii systemów oświetlenia LED Kolejny krok poprawy efektywności energetycznej systemu oświetlenia LED Brak standardów projektowych i wytycznych w zamówieniach publicznych dla systemów oświetlenia LED w sektorze publicznym. Ograniczone akty prawne dla systemów oświetleniowych LED w sektorze publicznym. Jakość Brak programów wsparcia wspierających wdrażanie wysoko wydajnych i jakościowych systemów oświetlenia LED. Koszt Koniecznośćrozpowszechniania najlepszych praktyk zastosowania systemów oświetleniowych LED. 20

Cel projektu: Premium Light Pro Premium Light Pro skierowany jest na wspieranie najlepszych rozwiązań poprawy efektywności energetycznej w zakresie oświetlenia LED. Ma on na celu poszukiwanie rozwiązań oraz wsparcie rozwoju skutecznej polityki, tak, aby ułatwić wdrożenie efektywnych systemów oświetlenia nowej generacji. Zadania: Opracowanie kryteriów dla zielonych zamówień i wypracowanie wytycznych dla projektowania i instalacji, Ustanowienie ośrodka informacyjnego, Wypracowanie indywidualnych narzędzi i bazy danej produktów, Opracowanie i wdrażanie dalszych kursów edukacyjnych, w trybie modułowym, dla projektantów, architektów, instalatorów i konsultantów. Określenie i spopularyzowanie najlepszych przykładów praktycznych. Bezpośrednie zaangażowanie w działania legislacyjne, w celu wsparcia systemów oświetleniowych LED na szczeblu europejskim i w poszczególnych krajach, poprzez wdrażanie i poprawę odpowiednich instrumentów polityki (narzędzia wspierające EPBD, systemy zachęt, białe certyfikaty, wzorce umów). 21

Premium Light Pro Premium Light Pro to kolejny krok poprawy efektywności energetycznej. Systemy oświetlenia LED w sektorze usług http://www.efektywneoswietlenie.pl/ 22

Premium Light Pro Rekomendacje dla GPP (zielone zamówienia publiczne) 23

Premium Light Pro Rekomendacje dla GPP (zielone zamówienia publiczne) oświetlenie wewnętrzne Parametr Zwykłe źródła Źródła kierunkowe Źródła liniowe Zintegrowane źródła z oprawą <2500lm Zintegrowane źródła 2500<5000lm Efektywność, lm/w 90 lm/w 85 lm/w 110lm/W 80lm/W 105lm/W Ra 80 80 80 80 80 Czas życia minimum 25.000 h minimum 35.000 h minimum 40.000h minimum 45.000 h Wytrzymałość Trwałość znamionowa Strumień świetlny Średnio 1 cykl włącz/wyłącz na 2h pracy L 70 B 50 15000h) L 70 B 50 25000h L 70 B 50 30000h L 70 B 50 45000h 6000 h 86,7% 6,000h 91,8% 6,000h 93,1 6,000h 95,4 Odsetek uszkodzeń 15,000 h < 50% 25,000 h < 50% 30,000 h < 50% 45,000 h < 50% 24

DZIĘKUJ KUJĘ ZA UWAGĘ Łukasz Rajek Podziękowania: Marek Tomczewski Telefon +48 534 904 850, www.goodenergy.eu marek.tomczewski@goodenergy.eu Audytor energetyczny Pomiary cieplne i elektryczne www.fewe.pl office@fewe.pl l.rajek@fewe.pl 25