Release notes
Co nowegoZmiany mogące wpływać na wyniki obliczeń dla urządzeń dodanych przed datą zmiany. W razie potrzeby przelicz urządzenia ponownie („Przelicz wszystkie" w widoku projektu).
Kalibracja obejmuje pola elektryczne i zapotrzebowanie chłodu klimakonwektora
2026-08-25
klimakonwektor
Zmiana: Przy AKTYWNEJ kalibracji klimakonwektora cztery grupy pól nie były skalowane: energia/koszt/emisja elektryczna oraz zapotrzebowanie na chłód (roczne i miesięczne). Po ponownym przeliczeniu te wartości zmienią się.
Wpływ na wyniki: Dotyczy WYŁĄCZNIE urządzeń z aktywną kalibracją. Sumy całkowite (energia_calkowita, koszt_calkowity, emisja_calkowita) były skalowane poprawnie i NIE ulegają zmianie. Zmieniają się pola rozbicia: energia, koszt i emisja elektryczna zostaną przemnożone przez współczynnik korekty elektrycznej, a zapotrzebowanie na chłód (roczne i miesięczne) przez współczynnik korekty cieplnej. Po przeliczeniu rozbicie zgadza się z sumą — wcześniej różnica równała się wartości współczynnika. Urządzenia bez kalibracji: bez zmian.
Chłodnica: miesięczna energia elektryczna zapisywana w wynikach
2026-08-25
chlodnica
Zmiana: Do wynikow chlodnicy dochodzi 12 pol miesiecznej energii elektrycznej, ktore silnik liczyl, ale ktore nie byly zapisywane. Zadna liczba obliczana przez silnik sie nie zmienia.
Wpływ na wyniki: Żadna wartość obliczana przez silnik NIE ulega zmianie — sumy roczne, koszty i emisje pozostają identyczne. Zmienia się wyłącznie zakres zapisywanych wyników: do wyników chłodnicy dochodzi dwanaście pól miesięcznej energii elektrycznej, które dotąd były liczone i porzucane. Przy ponownym przeliczeniu istniejącej chłodnicy kolumna „Energia el." w eksporcie miesięcznym wypełni się wartościami zamiast zer. Do czasu przeliczenia stare urządzenia pokazują w tej kolumnie zera.
Chlodnica: suma na ekranie wynikow doliczala zapotrzebowanie na chlod
2026-08-15
chlodnica
Zmiana: Karta „Rozbicie zuzycia energii" na ekranie wynikow chlodnicy dodawala zapotrzebowanie na chlod do energii elektrycznej i pokazywala oba skladniki jako SUMA. Zapotrzebowanie na chlod nie jest jednak energia kupiona przez chlodnice — wytwarza je agregat i to on rozlicza zwiazane z tym zuzycie pradu. Chlodnica zuzywa wylacznie energie elektryczna.
Pomiar na urzadzeniu testowym: ekran pokazywal 10 309 kWh/rok, podczas gdy urzadzenie wnosilo do projektu 2 012 kWh/rok. Roznica to zapotrzebowanie na chlod (8 297 kWh) policzone razem z pradem.
Pomiar na urzadzeniu testowym: ekran pokazywal 10 309 kWh/rok, podczas gdy urzadzenie wnosilo do projektu 2 012 kWh/rok. Roznica to zapotrzebowanie na chlod (8 297 kWh) policzone razem z pradem.
Wpływ na wyniki: Zapisane wyniki i sumy projektu nigdy nie byly tym dotkniete — tabela urzadzen, podsumowania projektu i raporty zawsze uzywaly wlasciwej wartosci. Zmienia sie wylacznie liczba pokazywana na ekranie wynikow chlodnicy.
• Jesli przepisywano „SUMA" z tego ekranu do zestawien poza aplikacja, warto te liczby sprawdzic — byly zawyzone o zapotrzebowanie na chlod.
• Ekran pokazuje teraz rozklad w konwencji energia zrodlowa → wspolczynnik → energia elektryczna, takiej samej jak klimatyzator, VRV, klimakonwektor i klimatyzacja precyzyjna. Zapotrzebowanie na chlod jest nadal widoczne — w kolumnie „energia zrodlowa", poza suma.
• Nie trzeba niczego przeliczac: zaden wynik zapisany w bazie sie nie zmienil.
• Jesli przepisywano „SUMA" z tego ekranu do zestawien poza aplikacja, warto te liczby sprawdzic — byly zawyzone o zapotrzebowanie na chlod.
• Ekran pokazuje teraz rozklad w konwencji energia zrodlowa → wspolczynnik → energia elektryczna, takiej samej jak klimatyzator, VRV, klimakonwektor i klimatyzacja precyzyjna. Zapotrzebowanie na chlod jest nadal widoczne — w kolumnie „energia zrodlowa", poza suma.
• Nie trzeba niczego przeliczac: zaden wynik zapisany w bazie sie nie zmienil.
Zerowy wspolczynnik sprawnosci zglasza blad zamiast liczyc wartoscia zastepcza
2026-08-15
klimatyzator
vrv
agregat
wentylator
centrala
Zmiana: Wspolczynnik sprawnosci rowny zero w trybie, ktory z niego korzysta, jest teraz zglaszany jako blad z nazwa pola, zamiast byc zastapionym wartoscia domyslna.
W klimatyzatorze i VRV wartosc
W klimatyzatorze i VRV wartosc
SEER ≤ 0 byla po cichu podmieniana na 4,0. Pomiar na klimatyzatorze pokazuje skale: SEER 4 → 10 950 kWh, SEER 1 → 43 800 kWh, SEER 0,5 → 87 600 kWh, a SEER 0 → 10 950 kWh, czyli dokladnie tyle, co przy SEER 4. Wynik wygladal wiarygodnie, choc powstal z liczby, ktorej nikt nie podal. W agregacie ta sama sytuacja konczyla sie komunikatem „Blad obliczen: division by zero".Wpływ na wyniki: Dotyczy wylacznie urzadzen, ktore maja wspolczynnik sprawnosci rowny 0 (albo ujemny) w trybie faktycznie z niego korzystajacym.
• Takie urzadzenie nie policzy sie przy ponownym przeliczeniu — zamiast wyniku pokaze, ktore pole poprawic. Warto przy tej okazji sprawdzic wpisany wspolczynnik i przeliczyc urzadzenie ponownie.
• Zerowy wspolczynnik nieuzywany w danym trybie (na przyklad EER przy chlodzeniu rozliczanym po SEER) niczego nie blokuje — konfiguracje dzialajace do tej pory licza sie bez zmian.
• Analogicznie czestotliwosc przegladow rowna 0 przy wlaczonym wzroscie oporu filtrow (wentylator, centrala) zglasza teraz blad, zamiast przerywac obliczenie w polowie.
• Urzadzenia z poprawnymi wspolczynnikami licza sie bit w bit tak samo jak wczesniej — pilnuja tego bramki porownania z wzorcem dla agregatu i klimatyzatora.
• Takie urzadzenie nie policzy sie przy ponownym przeliczeniu — zamiast wyniku pokaze, ktore pole poprawic. Warto przy tej okazji sprawdzic wpisany wspolczynnik i przeliczyc urzadzenie ponownie.
• Zerowy wspolczynnik nieuzywany w danym trybie (na przyklad EER przy chlodzeniu rozliczanym po SEER) niczego nie blokuje — konfiguracje dzialajace do tej pory licza sie bez zmian.
• Analogicznie czestotliwosc przegladow rowna 0 przy wlaczonym wzroscie oporu filtrow (wentylator, centrala) zglasza teraz blad, zamiast przerywac obliczenie w polowie.
• Urzadzenia z poprawnymi wspolczynnikami licza sie bit w bit tak samo jak wczesniej — pilnuja tego bramki porownania z wzorcem dla agregatu i klimatyzatora.
Zbiorcze zrodlo ciepla: kurtyna wnosila 0 kWh, centrala 0 kW mocy
2026-08-14
zrodlo_ciepla
kurtyna
centrala
Zmiana: Zrodlo ciepla w trybie zbiorczym zbiera od podpietych odbiornikow dwie rzeczy: energie miesieczna (do rozliczenia) i moc (do doboru wielkosci zrodla w trybach „automatycznie ze skladowych" i „wg rownoczesnosci"). Oba kanaly czytaly pola, ktorych nikt nie zapisywal.
Kurtyna — rozbicie miesieczne energii cieplnej bylo liczone przez silnik, ale nie trafialo do bazy, wiec zrodlo widzialo w kazdym miesiacu zero.
Centrala — moc szczytowa zapisywana jest do jednego pola, a odczytywana byla z innego, starszego, ktore w aktualnej wersji aplikacji nie ma zadnego zapisu. Ten sam blad dotyczyl karty wynikow centrali.
Kurtyna — rozbicie miesieczne energii cieplnej bylo liczone przez silnik, ale nie trafialo do bazy, wiec zrodlo widzialo w kazdym miesiacu zero.
Centrala — moc szczytowa zapisywana jest do jednego pola, a odczytywana byla z innego, starszego, ktore w aktualnej wersji aplikacji nie ma zadnego zapisu. Ten sam blad dotyczyl karty wynikow centrali.
Wpływ na wyniki: Dotyczy wylacznie urzadzen podpietych do zbiorczego zrodla ciepla (oraz karty wynikow centrali).
• Zapotrzebowanie zrodla roslo — kurtyny nie wnosily nic, wiec zbiorcze zrodlo rozliczalo sie tak, jakby ich nie bylo. Po zmianie ich energia cieplna dolacza do sumy zrodla.
• Dobor mocy zrodla — centrala wnosila 0 kW, wiec w trybach automatycznych zrodlo bylo dobierane za male. Pomiar na urzadzeniach z lokalnej bazy: centrale z policzonymi wynikami mialy moc cieplna 9,6-18,4 kW, a do sumy wchodzilo 0,0 kW.
• Karta wynikow centrali pokazywala 0 kW mocy cieplnej i elektrycznej mimo poprawnie policzonego urzadzenia.
Co poprawia sie samo, a co wymaga przeliczenia. Centrala i ekrany wynikow — od razu, bo to poprawka po stronie odczytu. Kurtyny wymagaja ponownego przeliczenia, bo brakujace wartosci trzeba dopiero zapisac: uzyj „Przelicz wszystkie" albo otworz i zapisz kurtyne. Do tego czasu zbiorcze zrodlo nadal nie bedzie widzialo jej zapotrzebowania.
• Zapotrzebowanie zrodla roslo — kurtyny nie wnosily nic, wiec zbiorcze zrodlo rozliczalo sie tak, jakby ich nie bylo. Po zmianie ich energia cieplna dolacza do sumy zrodla.
• Dobor mocy zrodla — centrala wnosila 0 kW, wiec w trybach automatycznych zrodlo bylo dobierane za male. Pomiar na urzadzeniach z lokalnej bazy: centrale z policzonymi wynikami mialy moc cieplna 9,6-18,4 kW, a do sumy wchodzilo 0,0 kW.
• Karta wynikow centrali pokazywala 0 kW mocy cieplnej i elektrycznej mimo poprawnie policzonego urzadzenia.
Co poprawia sie samo, a co wymaga przeliczenia. Centrala i ekrany wynikow — od razu, bo to poprawka po stronie odczytu. Kurtyny wymagaja ponownego przeliczenia, bo brakujace wartosci trzeba dopiero zapisac: uzyj „Przelicz wszystkie" albo otworz i zapisz kurtyne. Do tego czasu zbiorcze zrodlo nadal nie bedzie widzialo jej zapotrzebowania.
Kopia projektu: powiazania urzadzen wskazywaly na oryginal
2026-08-13
chlodnica
nagrzewnica
klimakonwektor
centrala
kurtyna
inne
rekuperator
wieza_chlodnicza
zespol
Zmiana: Kopiowanie projektu odtwarzalo urzadzenia, ale powiazan miedzy nimi nie przepinalo — przepisywane bylo tylko przypisanie do zespolu. Pozostale (chlodnica → agregat chlodu, nagrzewnica/klimakonwektor/centrala/kurtyna/„inne" → zbiorcze zrodlo ciepla, redukcja rekuperatora, obsluga wiezy chlodniczej) kopiowaly sie doslownie i po skopiowaniu wskazywaly na urzadzenia oryginalnego projektu.
Osobno: konstruktor kopii wymienial pola po nazwie i nie zawieral trzech parametrow analizy finansowej (stopa dyskonta, wzrost cen energii, horyzont analizy), wiec kopia wracala do wartosci domyslnych — 8,5 %, 2 %/rok i 10 lat.
Powiazania sa teraz przepinane na urzadzenia kopii, a zakres kolumn brany z modelu danych, nie z listy pisanej recznie.
Osobno: konstruktor kopii wymienial pola po nazwie i nie zawieral trzech parametrow analizy finansowej (stopa dyskonta, wzrost cen energii, horyzont analizy), wiec kopia wracala do wartosci domyslnych — 8,5 %, 2 %/rok i 10 lat.
Powiazania sa teraz przepinane na urzadzenia kopii, a zakres kolumn brany z modelu danych, nie z listy pisanej recznie.
Wpływ na wyniki: Skutek byl DWUSTRONNY — dotyczyl nie tylko kopii, ale i projektu oryginalnego.
• W kopii: urzadzenie podpiete do „zbiorczego" zrodla liczylo sie po taryfie i sprawnosci zrodla z innego projektu.
• W oryginale: jego zrodlo ciepla albo agregat zaczynalo sumowac odbiorniki z kopii — mechanizm agregacji dobiera odbiorniki po powiazaniu i trybie „zbiorcze", bez sprawdzania projektu — i zawyzalo wlasny wynik. Kazda kolejna kopia powiekszala ten blad.
• Analiza finansowa kopii: NPV, IRR, SPBT, DPBT i DGC liczyly sie z domyslnej stopy i horyzontu zamiast z Twoich, wiec kopia „tego samego" projektu pokazywala inne wskazniki.
• Kopia zespolu bez wynikow: skladowe traily ustawiony czas pracy (np. 13 h/dobe wracalo do domyslnych 16 h), wiec po przeliczeniu kopia dawala inne zuzycie niz oryginal.
Co zrobic z istniejacymi kopiami. Poprawka dziala od teraz — wczesniej utworzone kopie moga nadal miec powiazania wskazujace na projekt zrodlowy. Jesli korzystasz z kopiowania projektow, sprawdz w skopiowanych projektach pola wyboru zbiorczego zrodla ciepla i agregatu chlodu (oraz parametry analizy finansowej) i ustaw je ponownie, albo utworz kopie na nowo.
• W kopii: urzadzenie podpiete do „zbiorczego" zrodla liczylo sie po taryfie i sprawnosci zrodla z innego projektu.
• W oryginale: jego zrodlo ciepla albo agregat zaczynalo sumowac odbiorniki z kopii — mechanizm agregacji dobiera odbiorniki po powiazaniu i trybie „zbiorcze", bez sprawdzania projektu — i zawyzalo wlasny wynik. Kazda kolejna kopia powiekszala ten blad.
• Analiza finansowa kopii: NPV, IRR, SPBT, DPBT i DGC liczyly sie z domyslnej stopy i horyzontu zamiast z Twoich, wiec kopia „tego samego" projektu pokazywala inne wskazniki.
• Kopia zespolu bez wynikow: skladowe traily ustawiony czas pracy (np. 13 h/dobe wracalo do domyslnych 16 h), wiec po przeliczeniu kopia dawala inne zuzycie niz oryginal.
Co zrobic z istniejacymi kopiami. Poprawka dziala od teraz — wczesniej utworzone kopie moga nadal miec powiazania wskazujace na projekt zrodlowy. Jesli korzystasz z kopiowania projektow, sprawdz w skopiowanych projektach pola wyboru zbiorczego zrodla ciepla i agregatu chlodu (oraz parametry analizy finansowej) i ustaw je ponownie, albo utworz kopie na nowo.
Zespol odswieza sume po zmianie skladowej; koszt PV wchodzi do analizy finansowej
2026-08-13
zespol
fotowoltaika
Zmiana: Zespol. Suma zespolu jest zapisywana w urzadzeniu-rodzicu, a nie liczona przy kazdym wyswietleniu — i to ona wchodzi do podsumowania projektu. Przeliczenie rodzica po zmianie skladowej nie bylo jednak nigdzie wywolywane, wiec po usunieciu albo edycji skladowej rodzic nosil dalej poprzednia wartosc. Teraz odswieza sie na wszystkich trzech drogach: zapis skladowej, usuniecie skladowej oraz „Przelicz wszystkie".
Fotowoltaika. PV ma dwa pola kosztowe: wlasne „Koszt inwestycji" (uzywane do SPBT na karcie wynikow PV) oraz „Koszt modernizacji", ktore czyta cala reszta aplikacji — ranking modernizacji, analiza finansowa (NPV/IRR/SPBT/DGC), porownania wariantow i raporty. Te pola nie byly ze soba powiazane, wiec wariant PV z wypelnionym kosztem inwestycji wnosil do analizy oszczednosci przy zerowej inwestycji. Przy zapisie puste pole „Koszt modernizacji" jest teraz uzupelniane z „Kosztu inwestycji"; kwota wpisana recznie ma pierwszenstwo. Zachowanie pozostalych typow urzadzen bez zmian.
Fotowoltaika. PV ma dwa pola kosztowe: wlasne „Koszt inwestycji" (uzywane do SPBT na karcie wynikow PV) oraz „Koszt modernizacji", ktore czyta cala reszta aplikacji — ranking modernizacji, analiza finansowa (NPV/IRR/SPBT/DGC), porownania wariantow i raporty. Te pola nie byly ze soba powiazane, wiec wariant PV z wypelnionym kosztem inwestycji wnosil do analizy oszczednosci przy zerowej inwestycji. Przy zapisie puste pole „Koszt modernizacji" jest teraz uzupelniane z „Kosztu inwestycji"; kwota wpisana recznie ma pierwszenstwo. Zachowanie pozostalych typow urzadzen bez zmian.
Wpływ na wyniki: Zespol — sumy projektu moga SPASC. Jesli w projekcie jest zespol, z ktorego usunieto lub w ktorym zmieniono skladowa, podsumowanie projektu bylo zawyzone o roznice. Poprawka dziala od nastepnej zmiany skladowej albo po uruchomieniu „Przelicz wszystkie" — i to jest zalecany krok, jesli korzystasz z zespolow. Przyklad z testu: zespol z dwoma skladowymi 1 000 kWh i 250 kWh po usunieciu wiekszej pokazywal nadal 1 250 kWh zamiast 250 kWh.
Fotowoltaika — inwestycja projektu moze WZROSNAC, a SPBT/NPV sie zmienic. Dotyczy wylacznie wariantow modernizacyjnych PV, ktore mialy wypelniony koszt inwestycji i zerowy koszt modernizacji. Takie warianty wracaja do rankingu modernizacji (filtr TOP-N pomijal koszt zerowy) i zaczynaja wnosic swoja inwestycje do NPV, IRR i okresow zwrotu. Kierunek: inwestycja rosnie, wiec wskazniki zwrotu sie wydluzaja — ale odzwierciedlaja rzeczywisty naklad.
W projekcie przykladowym dolaczonym do aplikacji byly to dwa warianty PV z kosztami 132 000 zl i 330 000 zl, czyli 462 000 zl nakladu niewidocznego dla analizy finansowej.
Istniejace urzadzenia PV nie zmieniaja sie same — kanoniczne pole uzupelnia sie przy zapisie urzadzenia. Aby objac nim wczesniejsze warianty, otworz je i zapisz (albo uzupelnij „Koszt modernizacji" recznie).
Fotowoltaika — inwestycja projektu moze WZROSNAC, a SPBT/NPV sie zmienic. Dotyczy wylacznie wariantow modernizacyjnych PV, ktore mialy wypelniony koszt inwestycji i zerowy koszt modernizacji. Takie warianty wracaja do rankingu modernizacji (filtr TOP-N pomijal koszt zerowy) i zaczynaja wnosic swoja inwestycje do NPV, IRR i okresow zwrotu. Kierunek: inwestycja rosnie, wiec wskazniki zwrotu sie wydluzaja — ale odzwierciedlaja rzeczywisty naklad.
W projekcie przykladowym dolaczonym do aplikacji byly to dwa warianty PV z kosztami 132 000 zl i 330 000 zl, czyli 462 000 zl nakladu niewidocznego dla analizy finansowej.
Istniejace urzadzenia PV nie zmieniaja sie same — kanoniczne pole uzupelnia sie przy zapisie urzadzenia. Aby objac nim wczesniejsze warianty, otworz je i zapisz (albo uzupelnij „Koszt modernizacji" recznie).
Zrodlo ciepla: arkusz godzinowy sumowal sie o 4,3 % nizej niz ekran
2026-08-12
zrodlo_ciepla
kurtyna
Zmiana: Eksport godzinowy przelicza urzadzenie na zadanie. Dla zrodla ciepla i kurtyny robil to jednak wlasna kopia petli 8760 h, wpisana wprost w trase eksportu — z osobnym modelem regulacji, harmonogramu, sprawnosci i mocy pomp. Byly to dwie niezalezne implementacje tej samej fizyki, utrzymywane osobno.
Przy zrodle ciepla te implementacje sie rozjechaly. Obie licza teraz kanonicznym silnikiem, tym samym, ktory daje wynik na ekranie i w bazie, z wejsciem budowanym tak samo jak przy zapisie urzadzenia.
Przy zrodle ciepla te implementacje sie rozjechaly. Obie licza teraz kanonicznym silnikiem, tym samym, ktory daje wynik na ekranie i w bazie, z wejsciem budowanym tak samo jak przy zapisie urzadzenia.
Wpływ na wyniki: Zapisane wyniki, ekrany i raporty sie NIE zmieniaja. Zmienia sie zawartosc pobieranego arkusza godzinowego — od teraz zgodna z aplikacja.
Zrodlo ciepla: pomiar na urzadzeniu testowym dal sume z arkusza 239 139,24 kWh wobec 249 785,65 kWh pokazanych na ekranie, czyli −4,3 %. Po zmianie obie liczby sa zgodne. Kierunek i skala zaleza od nastaw urzadzenia — 4,3 % to pomiar jednej konfiguracji, nie uniwersalny mnoznik. Jesli pobierales wczesniej arkusz godzinowy zrodla ciepla i porownywales go z wynikiem w aplikacji, roznica brala sie stad.
Kurtyna: na sprawdzonej konfiguracji obie implementacje dawaly zgodny wynik (w granicy 1 %), wiec dla wiekszosci urzadzen plik nie powinien sie zmienic w zauwazalny sposob. Kopia zostala mimo to usunieta — zgodnosc dwoch osobnych implementacji utrzymuje sie tylko do pierwszej zmiany w silniku.
Poprawka dodatkowa: eksport godzinowy kurtyny dla urzadzenia z aktywna kalibracja konczyl sie bledem (odwolanie do nieistniejacej kolumny), przez co plik w ogole sie nie pobieral, a komunikat nie wskazywal przyczyny. Kalibracja jest teraz nakladana poprawnie.
Doszla bramka pilnujaca niezmiennika: suma energii z arkusza godzinowego musi zgadzac sie z wynikiem zapisanym dla urzadzenia — sprawdzana przy kazdej zmianie w kodzie, dla kurtyny, zrodla ciepla, pompy i wentylatora.
Zrodlo ciepla: pomiar na urzadzeniu testowym dal sume z arkusza 239 139,24 kWh wobec 249 785,65 kWh pokazanych na ekranie, czyli −4,3 %. Po zmianie obie liczby sa zgodne. Kierunek i skala zaleza od nastaw urzadzenia — 4,3 % to pomiar jednej konfiguracji, nie uniwersalny mnoznik. Jesli pobierales wczesniej arkusz godzinowy zrodla ciepla i porownywales go z wynikiem w aplikacji, roznica brala sie stad.
Kurtyna: na sprawdzonej konfiguracji obie implementacje dawaly zgodny wynik (w granicy 1 %), wiec dla wiekszosci urzadzen plik nie powinien sie zmienic w zauwazalny sposob. Kopia zostala mimo to usunieta — zgodnosc dwoch osobnych implementacji utrzymuje sie tylko do pierwszej zmiany w silniku.
Poprawka dodatkowa: eksport godzinowy kurtyny dla urzadzenia z aktywna kalibracja konczyl sie bledem (odwolanie do nieistniejacej kolumny), przez co plik w ogole sie nie pobieral, a komunikat nie wskazywal przyczyny. Kalibracja jest teraz nakladana poprawnie.
Doszla bramka pilnujaca niezmiennika: suma energii z arkusza godzinowego musi zgadzac sie z wynikiem zapisanym dla urzadzenia — sprawdzana przy kazdej zmianie w kodzie, dla kurtyny, zrodla ciepla, pompy i wentylatora.
Eksport godzinowy liczy pogoda lokalizacji projektu (bylo: domyslna)
2026-08-12
centrala
agregat
chlodnica
klimakonwektor
klimatyzacja_precyzyjna
klimatyzator
nagrzewnica
nawilzacz
pompa
vrv
wentylator
inne
Zmiana: Eksport godzinowy nie czyta zapisanych wynikow — przelicza urzadzenie na zadanie, zeby oddac pelne 8760 wierszy. Wejscie do tego przeliczenia trasy eksportu skladaly recznie i wiekszosc z nich nie przekazywala identyfikatora projektu. Silnik pobiera po nim dane pogodowe, wiec brak tej informacji oznaczal cicho „uzyj lokalizacji domyslnej".
Ekran i zapis do bazy zawsze uzywaly wlasciwej lokalizacji (identyfikator wstrzykiwany jest tam centralnie). Rozjazd dotyczyl wylacznie pobieranego pliku i nie byl niczym sygnalizowany.
Objete zostaly wszystkie trasy godzinowe wymienione obok oraz — przez wspolny szew warstwy aplikacji — cztery eksporty centrali (godzinowy i trzy miesieczne: energia, koszty, emisje).
Ekran i zapis do bazy zawsze uzywaly wlasciwej lokalizacji (identyfikator wstrzykiwany jest tam centralnie). Rozjazd dotyczyl wylacznie pobieranego pliku i nie byl niczym sygnalizowany.
Objete zostaly wszystkie trasy godzinowe wymienione obok oraz — przez wspolny szew warstwy aplikacji — cztery eksporty centrali (godzinowy i trzy miesieczne: energia, koszty, emisje).
Wpływ na wyniki: Zapisane wyniki, ekrany i raporty PDF/DOCX sie NIE zmieniaja. Zmienia sie zawartosc pobieranego arkusza godzinowego — od teraz zgodna z ekranem.
Skala rozjazdu zalezy od tego, jak daleko klimatycznie lezy projekt od lokalizacji domyslnej. Pomiar na danych z aplikacji, lokalizacja domyslna wzgledem Suwalk (srednia roczna temperatura 8,26 °C vs 6,37 °C, roznica srednio 4,51 K, maksymalnie 26,8 K w pojedynczej godzinie):
• klimatyzator w trybie grzania: +31,2 % energii (6 662 → 8 739 kWh/rok);
• ten sam klimatyzator w chlodzeniu: −29,5 % (334 → 236 kWh/rok);
• pompa w trybie chlodzenia: −21,0 % (2 004 → 1 582 kWh/rok).
Kierunek zalezy od trybu: chlodniejszy klimat podnosi zapotrzebowanie na grzanie i obniza na chlodzenie. Dla projektow w lokalizacji domyslnej roznicy nie ma zadnej.
Powyzsze liczby dotycza konkretnej pary lokalizacji i konkretnych urzadzen — nie sa uniwersalnym mnoznikiem. Jesli pobierales wczesniej arkusze godzinowe dla projektu spoza lokalizacji domyslnej, warto pobrac je ponownie.
Skala rozjazdu zalezy od tego, jak daleko klimatycznie lezy projekt od lokalizacji domyslnej. Pomiar na danych z aplikacji, lokalizacja domyslna wzgledem Suwalk (srednia roczna temperatura 8,26 °C vs 6,37 °C, roznica srednio 4,51 K, maksymalnie 26,8 K w pojedynczej godzinie):
• klimatyzator w trybie grzania: +31,2 % energii (6 662 → 8 739 kWh/rok);
• ten sam klimatyzator w chlodzeniu: −29,5 % (334 → 236 kWh/rok);
• pompa w trybie chlodzenia: −21,0 % (2 004 → 1 582 kWh/rok).
Kierunek zalezy od trybu: chlodniejszy klimat podnosi zapotrzebowanie na grzanie i obniza na chlodzenie. Dla projektow w lokalizacji domyslnej roznicy nie ma zadnej.
Powyzsze liczby dotycza konkretnej pary lokalizacji i konkretnych urzadzen — nie sa uniwersalnym mnoznikiem. Jesli pobierales wczesniej arkusze godzinowe dla projektu spoza lokalizacji domyslnej, warto pobrac je ponownie.
Utrzymuj moc minimalna + spadek mocy grzewczej: kara za taktowanie nie dubluje podlogi
2026-08-12
klimatyzator
vrv
agregat
Zmiana: Opcja „Utrzymuj moc minimalna" rozlicza godziny ponizej mocy minimalnej podloga: ksieguje pelna moc minimalna przez cala godzine. Skoro urzadzenie pracuje wtedy w sposob ciagly, nie nalicza sie juz kary za taktowanie (PLF) — obie naraz opisywalyby to samo zjawisko dwa razy. Tak stanowia metodyki (klimatyzator i VRV §4.7a, agregat §4.3a).
W zdecydowanej wiekszosci przypadkow tak wlasnie bylo. Wyjatkiem bylo grzanie z jednoczesnie wlaczona opcja „Uwzglednij spadek mocy grzewczej z temperatura": w godzinach, w ktorych mroz obnizal dostepna moc sprezarki ponizej mocy minimalnej urzadzenia, model widzial znow prace czesciowa i doliczal kare — mimo ze sprezarka pracowala wtedy na pelnym dostepnym wysterowaniu. Kara jest teraz w tej sytuacji wygaszana jednoznacznie, zgodnie z tym, co metodyki opisywaly od poczatku.
W zdecydowanej wiekszosci przypadkow tak wlasnie bylo. Wyjatkiem bylo grzanie z jednoczesnie wlaczona opcja „Uwzglednij spadek mocy grzewczej z temperatura": w godzinach, w ktorych mroz obnizal dostepna moc sprezarki ponizej mocy minimalnej urzadzenia, model widzial znow prace czesciowa i doliczal kare — mimo ze sprezarka pracowala wtedy na pelnym dostepnym wysterowaniu. Kara jest teraz w tej sytuacji wygaszana jednoznacznie, zgodnie z tym, co metodyki opisywaly od poczatku.
Wpływ na wyniki: Dotyczy wylacznie urzadzen, ktore maja wlaczone OBIE opcje naraz — „Utrzymuj moc minimalna" oraz „Uwzglednij spadek mocy grzewczej z temperatura". Obie sa domyslnie wylaczone, wiec urzadzenia zapisane wczesniej w ogromnej wiekszosci nie zmieniaja wyniku wcale.
Kierunek zmiany: zuzycie energii elektrycznej po przeliczeniu nieznacznie spada, bo znika jedna z dwoch nalozonych kar.
Pomiar na urzadzeniu grzewczym pracujacym calorocznie (moc 10 kW, moc minimalna 3 kW, moc przy −7 °C rowna 2 kW, tryb COP), wzgledem tego samego urzadzenia przed zmiana: −0,19 % rocznej energii elektrycznej (6 599,35 → 6 586,55 kWh/rok). Analogicznie dla agregatu 100 kW: 65 993,52 → 65 865,53 kWh/rok, rowniez −0,19 %.
Skala rosnie wraz z glebokoscia spadku mocy (im nizsza moc przy −7 °C wzgledem mocy minimalnej, tym wiecej godzin bylo objetych podwojna kara) oraz z wartoscia wspolczynnika degradacji C_d. Powyzsze liczby dotycza konkretnej zmierzonej konfiguracji i domyslnego C_d = 0,25 — nie sa uniwersalnym mnoznikiem.
Urzadzenia z sama opcja „Utrzymuj moc minimalna" (bez spadku mocy) daja wynik identyczny co do grosza — zweryfikowane pomiarem dla wszystkich trzech typow.
Kierunek zmiany: zuzycie energii elektrycznej po przeliczeniu nieznacznie spada, bo znika jedna z dwoch nalozonych kar.
Pomiar na urzadzeniu grzewczym pracujacym calorocznie (moc 10 kW, moc minimalna 3 kW, moc przy −7 °C rowna 2 kW, tryb COP), wzgledem tego samego urzadzenia przed zmiana: −0,19 % rocznej energii elektrycznej (6 599,35 → 6 586,55 kWh/rok). Analogicznie dla agregatu 100 kW: 65 993,52 → 65 865,53 kWh/rok, rowniez −0,19 %.
Skala rosnie wraz z glebokoscia spadku mocy (im nizsza moc przy −7 °C wzgledem mocy minimalnej, tym wiecej godzin bylo objetych podwojna kara) oraz z wartoscia wspolczynnika degradacji C_d. Powyzsze liczby dotycza konkretnej zmierzonej konfiguracji i domyslnego C_d = 0,25 — nie sa uniwersalnym mnoznikiem.
Urzadzenia z sama opcja „Utrzymuj moc minimalna" (bez spadku mocy) daja wynik identyczny co do grosza — zweryfikowane pomiarem dla wszystkich trzech typow.
Wieza chlodnicza: opcjonalna praca wentylatora wg temperatury mokrego termometru
2026-08-11
wieza_chlodnicza
Zmiana: Praca wentylatora wiezy zalezala dotad wylacznie od obciazenia, wiec ta sama wieza przy tym samym obciazeniu pobierala tyle samo energii w lipcu co w styczniu. Milczaco zakladalo to warunki projektowe przez caly rok.
Wieza oddaje cieplo do powietrza mokrego — sila napedowa to roznica miedzy temperatura wody a temperatura mokrego termometru. Gdy jest ona nizsza niz projektowa, wieza ma zapas i wentylator moze zwolnic (falownik) albo krocej pracowac (jednobiegowy). Nowa opcja „Praca wentylatora wg temperatury mokrego termometru" to modeluje, na podstawie dwoch liczb z projektu: projektowej temperatury mokrego termometru (domyslnie 24 °C) i approach (domyslnie 5 K).
Opcja jest domyslnie wylaczona — zapisane wieze licza sie bez zmian. Temperature mokrego termometru liczymy z pliku klimatycznego projektu (temperatura + wilgotnosc) tym samym przyblizeniem, ktorego uzywaja modele adiabatyczne skraplaczy.
Wieza oddaje cieplo do powietrza mokrego — sila napedowa to roznica miedzy temperatura wody a temperatura mokrego termometru. Gdy jest ona nizsza niz projektowa, wieza ma zapas i wentylator moze zwolnic (falownik) albo krocej pracowac (jednobiegowy). Nowa opcja „Praca wentylatora wg temperatury mokrego termometru" to modeluje, na podstawie dwoch liczb z projektu: projektowej temperatury mokrego termometru (domyslnie 24 °C) i approach (domyslnie 5 K).
Opcja jest domyslnie wylaczona — zapisane wieze licza sie bez zmian. Temperature mokrego termometru liczymy z pliku klimatycznego projektu (temperatura + wilgotnosc) tym samym przyblizeniem, ktorego uzywaja modele adiabatyczne skraplaczy.
Wpływ na wyniki: Dotyczy wylacznie wiez, w ktorych opcja zostanie wlaczona. Kierunek jest zawsze ten sam: praca wentylatora maleje, nigdy nie rosnie — gdy temperatura mokrego termometru dorownuje nastawie wody, model wraca do zachowania sprzed zmiany.
Pomiar na wiezy 800 kW z wentylatorem 15 kW, obciazenie stale rowne nominalnemu (wieza samodzielna, bez chillera), praca 7–18 w dni robocze maj–wrzesien, projekt 24 °C / 5 K:
• falownik: −92,6 % energii wentylatorow (17 985 → 1 331 kWh/rok)
• wentylator jednobiegowy: −63,6 % (17 985 → 6 541 kWh/rok)
• dwubiegowy: −44,2 % (17 985 → 10 028 kWh/rok)
Te liczby sa gorna granica i nie naleza sie kazdej wiezy. Wyszly na urzadzeniu obciazonym stale moca nominalna, wiec caly zapas sily napedowej zamienia sie w oszczednosc. Wieza sprzezona z agregatem zaoszczedzi mniej, bo jej obciazenie rosnie razem z temperatura — czyli maleje wtedy, gdy zapas jest najwiekszy.
Cieplo odprowadzone i bilans wodny nie zmieniaja sie — zaleza od obciazenia, nie od pracy wentylatora.
Pomiar na wiezy 800 kW z wentylatorem 15 kW, obciazenie stale rowne nominalnemu (wieza samodzielna, bez chillera), praca 7–18 w dni robocze maj–wrzesien, projekt 24 °C / 5 K:
• falownik: −92,6 % energii wentylatorow (17 985 → 1 331 kWh/rok)
• wentylator jednobiegowy: −63,6 % (17 985 → 6 541 kWh/rok)
• dwubiegowy: −44,2 % (17 985 → 10 028 kWh/rok)
Te liczby sa gorna granica i nie naleza sie kazdej wiezy. Wyszly na urzadzeniu obciazonym stale moca nominalna, wiec caly zapas sily napedowej zamienia sie w oszczednosc. Wieza sprzezona z agregatem zaoszczedzi mniej, bo jej obciazenie rosnie razem z temperatura — czyli maleje wtedy, gdy zapas jest najwiekszy.
Cieplo odprowadzone i bilans wodny nie zmieniaja sie — zaleza od obciazenia, nie od pracy wentylatora.
Pompa ciepla: opcjonalny spadek mocy grzewczej z temperatura i grzalka wspomagajaca
2026-08-11
agregat
klimatyzator
vrv
Zmiana: Do tej pory moc grzewcza urzadzenia byla stala — model oddawal pelna moc nominalna i przy +7 °C, i przy −15 °C. Realna pompa ciepla w mrozy oddaje mniej, a to wlasnie wtedy budynek potrzebuje najwiecej, wiec brakujaca moc dorabia w rzeczywistosci grzalka pracujaca z COP 1.
Nowa opcja „Uwzglednij spadek mocy grzewczej z temperatura" wlacza dwupunktowy model wg PN-EN 14511: moc znamionowa przy +7 °C (pole, ktore juz bylo) i moc przy −7 °C — liczba stojaca wprost w karcie katalogowej. Miedzy punktami interpolacja liniowa, nizej ekstrapolacja. Do tego opcjonalna grzalka wspomagajaca i punkt biwalentny (ponizej niego sprezarka stoi, calosc przejmuje grzalka).
Opcja jest domyslnie wylaczona i zadne zapisane urzadzenie nie zmienia wyniku bez jej swiadomego wlaczenia. Puste pole mocy przy −7 °C tez oznacza brak deratingu — nachylenia nie zgadujemy.
Nowa opcja „Uwzglednij spadek mocy grzewczej z temperatura" wlacza dwupunktowy model wg PN-EN 14511: moc znamionowa przy +7 °C (pole, ktore juz bylo) i moc przy −7 °C — liczba stojaca wprost w karcie katalogowej. Miedzy punktami interpolacja liniowa, nizej ekstrapolacja. Do tego opcjonalna grzalka wspomagajaca i punkt biwalentny (ponizej niego sprezarka stoi, calosc przejmuje grzalka).
Opcja jest domyslnie wylaczona i zadne zapisane urzadzenie nie zmienia wyniku bez jej swiadomego wlaczenia. Puste pole mocy przy −7 °C tez oznacza brak deratingu — nachylenia nie zgadujemy.
Wpływ na wyniki: Dotyczy wylacznie urzadzen, w ktorych opcja zostanie wlaczona. Kierunek jest zawsze ten sam: zuzycie energii elektrycznej rosnie, bo model przestaje zakladac, ze sprezarka pokrywa cale zapotrzebowanie w mrozy.
Pomiar na pompie 100 kW (moc przy −7 °C = 55 kW), praca calorocznie, granica grzania 15 °C, temperatura projektowa −20 °C, wzgledem tego samego urzadzenia z opcja wylaczona:
• grzalka rownolegla: +10,8 % energii elektrycznej (55 319 → 61 280 kWh/rok). Sama grzalka to tylko 3 524 kWh, czyli 1,4 % dostarczonego ciepla — reszta przyrostu bierze sie z gorszej sprawnosci sprezarki, patrz nizej;
• tryb alternatywny z punktem biwalentnym −5 °C: +28,8 % (55 319 → 71 241 kWh/rok), bo ponizej progu cale grzanie idzie po COP 1.
Cieplo dostarczone budynkowi sie nie zmienia (o ile grzalka nadaza) — zmienia sie rachunek za prad. Bez grzalki niepokryte zapotrzebowanie jest raportowane osobno jako niedobor mocy grzania.
Druga polowa poprawki, mniej oczywista: przy wlaczonym deratingu stopien obciazenia liczy sie wzgledem mocy dostepnej w danej godzinie, a nie znamionowej. Wczesniej sprezarka ograniczona mrozem — czyli pracujaca na pelnym wysterowaniu — wygladala dla modelu jak praca na obciazeniu czesciowym i dostawala premie inwerterowa, ktorej fizycznie nie ma (zmierzone: w godzinie −12,3 °C COP 2,57 → 3,23). Stary model zanizal zuzycie dwoma mechanizmami naraz: zawyzona moca i zawyzona sprawnoscia w tych samych godzinach.
Pomiar na pompie 100 kW (moc przy −7 °C = 55 kW), praca calorocznie, granica grzania 15 °C, temperatura projektowa −20 °C, wzgledem tego samego urzadzenia z opcja wylaczona:
• grzalka rownolegla: +10,8 % energii elektrycznej (55 319 → 61 280 kWh/rok). Sama grzalka to tylko 3 524 kWh, czyli 1,4 % dostarczonego ciepla — reszta przyrostu bierze sie z gorszej sprawnosci sprezarki, patrz nizej;
• tryb alternatywny z punktem biwalentnym −5 °C: +28,8 % (55 319 → 71 241 kWh/rok), bo ponizej progu cale grzanie idzie po COP 1.
Cieplo dostarczone budynkowi sie nie zmienia (o ile grzalka nadaza) — zmienia sie rachunek za prad. Bez grzalki niepokryte zapotrzebowanie jest raportowane osobno jako niedobor mocy grzania.
Druga polowa poprawki, mniej oczywista: przy wlaczonym deratingu stopien obciazenia liczy sie wzgledem mocy dostepnej w danej godzinie, a nie znamionowej. Wczesniej sprezarka ograniczona mrozem — czyli pracujaca na pelnym wysterowaniu — wygladala dla modelu jak praca na obciazeniu czesciowym i dostawala premie inwerterowa, ktorej fizycznie nie ma (zmierzone: w godzinie −12,3 °C COP 2,57 → 3,23). Stary model zanizal zuzycie dwoma mechanizmami naraz: zawyzona moca i zawyzona sprawnoscia w tych samych godzinach.
Wieza chlodnicza: poprawiony bilans wodny i cena wody z ustawien
2026-08-11
wieza_chlodnicza
Zmiana: Zuzycie wody wiezy bylo zawyzone, bo wspolczynnik parowania 1,55 L/kWh pochodzil z reguly branzowej opisujacej wode uzupelniana (parowanie + unos + odmul), a silnik stosowal go do samego parowania i dokladal unos oraz odmul osobno — ta sama woda liczyla sie dwa razy. Domyslna to teraz 1,20 L/kWh, wyprowadzone z kotwicy, ktora metodyka cytowala juz wczesniej (woda uzupelniana 1,6 L/kWh wg DTR BAC, przy stopniu zageszczenia 4).
Doszlo tez przyciecie do sufitu fizycznego 1,485 L/kWh — tyle wody odparuje, gdy cale odprowadzane cieplo pojdzie w cieplo utajone. Wartosci wyzsze oznaczalyby, ze woda unosi wiecej ciepla, niz wieza w ogole odprowadza.
Niezaleznie od tego cena wody jest teraz brana z tego samego lancucha co w pozostalych urzadzeniach: wartosc urzadzenia → projekt → ustawienie globalne → 12 zl/m³. Wczesniej wieza czytala wylacznie wlasne pole, wiec globalna cena wody na nia nie dzialala.
Doszlo tez przyciecie do sufitu fizycznego 1,485 L/kWh — tyle wody odparuje, gdy cale odprowadzane cieplo pojdzie w cieplo utajone. Wartosci wyzsze oznaczalyby, ze woda unosi wiecej ciepla, niz wieza w ogole odprowadza.
Niezaleznie od tego cena wody jest teraz brana z tego samego lancucha co w pozostalych urzadzeniach: wartosc urzadzenia → projekt → ustawienie globalne → 12 zl/m³. Wczesniej wieza czytala wylacznie wlasne pole, wiec globalna cena wody na nia nie dzialala.
Wpływ na wyniki: Energia, koszt i emisja projektu sie nie zmieniaja — woda wiezy jest wielkoscia informacyjna i nie wchodzi do sum. Zmieniaja sie liczby wodne pokazywane na ekranie wynikow i w raporcie.
Pomiar na wiezy 800 kW pracujacej wg harmonogramu 7–18, 5 dni, maj–wrzesien (959 200 kWh ciepla odprowadzonego rocznie), zawsze wzgledem tego samego urzadzenia przed zmiana:
• urzadzenie z zapisana wartoscia 1,55 L/kWh — woda uzupelniana spada o 4,1 % (2 051 → 1 967 m³/rok, koszt 24 613 → 23 607 zl przy 12 zl/m³); to skutek samego przyciecia do sufitu;
• urzadzenie nowe albo z pustym polem — woda uzupelniana spada o 21,8 % (2 051 → 1 604 m³/rok, 2,14 → 1,67 L/kWh), czyli w sam srodek zakresu podawanego przez producentow;
• urzadzenie zapisane sciezka bez tych pol (zero w bazie) raportowalo dotad zerowe parowanie i zerowy koszt wody — teraz liczy sie normalnie, bo zero znaczy „nie podano", tak jak przy cenach energii.
Aby zobaczyc nowe liczby, wystarczy przeliczyc urzadzenie ponownie. Wpisana recznie wartosc zostaje uszanowana, o ile nie przekracza sufitu fizycznego.
Pomiar na wiezy 800 kW pracujacej wg harmonogramu 7–18, 5 dni, maj–wrzesien (959 200 kWh ciepla odprowadzonego rocznie), zawsze wzgledem tego samego urzadzenia przed zmiana:
• urzadzenie z zapisana wartoscia 1,55 L/kWh — woda uzupelniana spada o 4,1 % (2 051 → 1 967 m³/rok, koszt 24 613 → 23 607 zl przy 12 zl/m³); to skutek samego przyciecia do sufitu;
• urzadzenie nowe albo z pustym polem — woda uzupelniana spada o 21,8 % (2 051 → 1 604 m³/rok, 2,14 → 1,67 L/kWh), czyli w sam srodek zakresu podawanego przez producentow;
• urzadzenie zapisane sciezka bez tych pol (zero w bazie) raportowalo dotad zerowe parowanie i zerowy koszt wody — teraz liczy sie normalnie, bo zero znaczy „nie podano", tak jak przy cenach energii.
Aby zobaczyc nowe liczby, wystarczy przeliczyc urzadzenie ponownie. Wpisana recznie wartosc zostaje uszanowana, o ile nie przekracza sufitu fizycznego.
Centrala: opcjonalna pogodowa krzywa temperatury nawiewu
2026-08-11
centrala
Zmiana: Temperatura nawiewu centrali moze byc teraz prowadzona krzywa pogodowa (do czterech punktow, ksztalt liniowy albo schodkowy) zamiast stala nastawa. Krzywa podmienia nastawe zimowa; opcjonalna granica grzania odcina nagrzewnica pierwotna powyzej zadanej temperatury zewnetrznej.
Opcja jest domyslnie wylaczona i zadne zapisane urzadzenie nie zmienia wyniku bez jej swiadomego wlaczenia. Pozostale wzory centrali — odzysk, podmieszanie, nagrzewnica, chlodnica — nie zostaly zmienione.
Opcja jest domyslnie wylaczona i zadne zapisane urzadzenie nie zmienia wyniku bez jej swiadomego wlaczenia. Pozostale wzory centrali — odzysk, podmieszanie, nagrzewnica, chlodnica — nie zostaly zmienione.
Wpływ na wyniki: Dotyczy wylacznie central, w ktorych opcja zostanie wlaczona. Skala i kierunek zmiany zaleza od tego, ktory punkt krzywej byl dotad wpisany jako stala nastawa. Pomiar na dwoch centralach z audytow referencyjnych, w kazdym przypadku wzgledem tego samego urzadzenia z opcja wylaczona i ta sama nastawa zimowa:
• centrala z nastawa wzieta z zimnego konca krzywej (32 °C, krzywa schodkowa 20–32 °C) — cieplo nagrzewnicy pierwotnej spada o okolo 42 %, bo przez wieksza czesc sezonu grzewczego realna nastawa jest nizsza od skrajnej;
• centrala z nastawa wzieta z cieplego konca krzywej (21 °C, krzywa liniowa 21→32 °C z granica grzania 11 °C) — cieplo nagrzewnicy pierwotnej rosnie o okolo 33 %.
Zmiana koncentruje sie na nagrzewnicy pierwotnej. Krzywa zadaje temperature powietrza nawiewanego, wiec posrednio dotyka takze chlodnicy, nagrzewnicy wtornej i nawilzacza — na centrali z pierwszego pomiaru zapotrzebowanie na chlod nie zmienilo sie wcale (krzywa nie dotyka sezonu letniego).
Wlaczenie krzywej zblizylo obie centrale do sum z arkuszy audytowych: z 1,75 do 1,01 sumy arkusza w pierwszym przypadku i z 0,73 do 0,97 w drugim.
• centrala z nastawa wzieta z zimnego konca krzywej (32 °C, krzywa schodkowa 20–32 °C) — cieplo nagrzewnicy pierwotnej spada o okolo 42 %, bo przez wieksza czesc sezonu grzewczego realna nastawa jest nizsza od skrajnej;
• centrala z nastawa wzieta z cieplego konca krzywej (21 °C, krzywa liniowa 21→32 °C z granica grzania 11 °C) — cieplo nagrzewnicy pierwotnej rosnie o okolo 33 %.
Zmiana koncentruje sie na nagrzewnicy pierwotnej. Krzywa zadaje temperature powietrza nawiewanego, wiec posrednio dotyka takze chlodnicy, nagrzewnicy wtornej i nawilzacza — na centrali z pierwszego pomiaru zapotrzebowanie na chlod nie zmienilo sie wcale (krzywa nie dotyka sezonu letniego).
Wlaczenie krzywej zblizylo obie centrale do sum z arkuszy audytowych: z 1,75 do 1,01 sumy arkusza w pierwszym przypadku i z 0,73 do 0,97 w drugim.
Chlodnica: parametry modulacji inwertera gubione przy edycji
2026-08-10
chlodnica
Zmiana: Formularz chlodnicy wypelnial sie przy edycji z listy pol przygotowywanej osobno po stronie serwera. Na tej liscie brakowalo trzech pol sekcji trybu EER: moc nominalna chlodzenia, moc MIN chlodzenia [%] i przelacznik modulacja inwertera. Pole nieobecne na liscie szablon uzupelnia wlasna wartoscia poczatkowa — odpowiednio 0 kW, 10 % i przelacznik wylaczony — wiec kazde otwarcie edycji pokazywalo te trzy wartosci niezaleznie od tego, co bylo zapisane, a przycisk Zapisz utrwalal je w bazie.
Serwer wczytuje teraz te trzy pola z zapisanego urzadzenia. Sam silnik obliczeniowy nie zostal zmieniony — liczyl poprawnie to, co mial w bazie.
Serwer wczytuje teraz te trzy pola z zapisanego urzadzenia. Sam silnik obliczeniowy nie zostal zmieniony — liczyl poprawnie to, co mial w bazie.
Wpływ na wyniki: Dotyczy chlodnic z wspolczynnikiem EER (nie SEER) i wlasna sprezarka (DX lub zrodlo wlasne), ktore po zapisaniu byly co najmniej raz otwarte w edycji i zapisane ponownie. Chlodnice w trybie SEER oraz podlaczone do agregatu zbiorczego licza sie bez zmian — te trzy pola nie wchodza tam do wzoru. Chlodnice zapisane tylko raz maja poprawne dane.
W dotknietych urzadzeniach moc nominalna zostala wyzerowana, a przelacznik modulacji wylaczony, co wylacza korekte EER przy obciazeniu czesciowym. Kierunek roznicy zalezy od tego, co bylo zapisane przed edycja (pomiar na chlodnicy 3 000 m³/h, EER 3,5, sezon V–IX):
• urzadzenia z wlaczona modulacja (ustawienie domyslne) — sprezarka inwerterowa osiaga przy obciazeniu czesciowym EER wyzszy od katalogowego, wiec po utracie tego ustawienia energia elektryczna, koszt i emisja sa zawyzone o okolo 20 % (moc nominalna 10 kW) do 90 % (40 kW);
• urzadzenia z wylaczona modulacja, ale podana moca nominalna — znika naliczana od niej strata na cyklowaniu ponizej mocy MIN, wiec wyniki sa zanizone o okolo 1,5 % do 12 % w tym samym zakresie mocy.
Co zrobic: w chlodnicach pracujacych w trybie EER sprawdzic w edycji moc nominalna chlodzenia, moc MIN i przelacznik modulacji, poprawic wedlug karty katalogowej urzadzenia i zapisac ponownie. Wartosci wpisane od tej pory juz sie nie gubia.
W dotknietych urzadzeniach moc nominalna zostala wyzerowana, a przelacznik modulacji wylaczony, co wylacza korekte EER przy obciazeniu czesciowym. Kierunek roznicy zalezy od tego, co bylo zapisane przed edycja (pomiar na chlodnicy 3 000 m³/h, EER 3,5, sezon V–IX):
• urzadzenia z wlaczona modulacja (ustawienie domyslne) — sprezarka inwerterowa osiaga przy obciazeniu czesciowym EER wyzszy od katalogowego, wiec po utracie tego ustawienia energia elektryczna, koszt i emisja sa zawyzone o okolo 20 % (moc nominalna 10 kW) do 90 % (40 kW);
• urzadzenia z wylaczona modulacja, ale podana moca nominalna — znika naliczana od niej strata na cyklowaniu ponizej mocy MIN, wiec wyniki sa zanizone o okolo 1,5 % do 12 % w tym samym zakresie mocy.
Co zrobic: w chlodnicach pracujacych w trybie EER sprawdzic w edycji moc nominalna chlodzenia, moc MIN i przelacznik modulacji, poprawic wedlug karty katalogowej urzadzenia i zapisac ponownie. Wartosci wpisane od tej pory juz sie nie gubia.
Opcja „Utrzymuj moc minimalna" — rozliczanie godzin ponizej minimum
2026-08-10
klimatyzator
vrv
agregat
klimakonwektor
klimatyzacja_precyzyjna
chlodnica
zrodlo_ciepla
Zmiana: Gdy zapotrzebowanie budynku w danej godzinie spada ponizej mocy minimalnej urzadzenia, aplikacja modeluje taktowanie: energia oddana rowna sie realnemu zapotrzebowaniu, a za prace cykliczna placi sprawnosc — wspolczynnik PLF = 1 − Cd × (1 − PLR) wg PN-EN 14825 (Henderson 1992). Tak liczy sie nadal, domyslnie.
Czesc audytorow rozlicza takie godziny konserwatywnie — podloga: ksieguje pelna moc minimalna przez cala godzine, przyjmujac, ze nadmiar ponad potrzebe budynku idzie „w powietrze". Nowy przelacznik „Utrzymuj moc minimalna" pozwala policzyc urzadzenie w ten sposob. Przy wlaczonej podlodze kara PLF nie jest naliczana — praca ciagla na minimum oznacza brak taktowania, a obie kary naraz liczylyby to samo zjawisko dwa razy.
Czesc audytorow rozlicza takie godziny konserwatywnie — podloga: ksieguje pelna moc minimalna przez cala godzine, przyjmujac, ze nadmiar ponad potrzebe budynku idzie „w powietrze". Nowy przelacznik „Utrzymuj moc minimalna" pozwala policzyc urzadzenie w ten sposob. Przy wlaczonej podlodze kara PLF nie jest naliczana — praca ciagla na minimum oznacza brak taktowania, a obie kary naraz liczylyby to samo zjawisko dwa razy.
Wpływ na wyniki: Opcja jest domyslnie WYLACZONA i dla zadnego istniejacego urzadzenia nic sie nie zmienia dopoki nikt jej nie zaznaczy. Wyniki zapisane w aplikacji pozostaja takie same, przeliczenie bez zaznaczenia opcji daje wartosci identyczne co do liczby.
Po wlaczeniu opcji i ponownym przeliczeniu zuzycie rosnie — tym bardziej, im wieksza czesc roku urzadzenie pracuje ponizej mocy minimalnej i im wyzsza jest zadeklarowana moc minimalna. Na rzeczywistym obiekcie referencyjnym (audyt z 2024 r.) zapotrzebowanie wzroslo o okolo 15% dla agregatow wody lodowej z minimum 25%, o okolo 20% dla klimatyzatorow z minimum 30% i o okolo 31% dla klimakonwektorow w trybie grzania z minimum 50% — tam efekt jest najwiekszy, bo nagrzewnica wodna nie ma wlasnej konwersji sprawnosciowej, wiec dotad nie byla obciazana zadna kara za taktowanie. Skala zalezy od parametrow konkretnego urzadzenia i moze byc inna dla kazdego obiektu.
Pompy obiegowe i nawilzacze celowo nie dostaly tej opcji — one juz sa liczone z podloga mocy minimalnej, wiec przelacznik podwoilby te sama konwencje.
Po wlaczeniu opcji i ponownym przeliczeniu zuzycie rosnie — tym bardziej, im wieksza czesc roku urzadzenie pracuje ponizej mocy minimalnej i im wyzsza jest zadeklarowana moc minimalna. Na rzeczywistym obiekcie referencyjnym (audyt z 2024 r.) zapotrzebowanie wzroslo o okolo 15% dla agregatow wody lodowej z minimum 25%, o okolo 20% dla klimatyzatorow z minimum 30% i o okolo 31% dla klimakonwektorow w trybie grzania z minimum 50% — tam efekt jest najwiekszy, bo nagrzewnica wodna nie ma wlasnej konwersji sprawnosciowej, wiec dotad nie byla obciazana zadna kara za taktowanie. Skala zalezy od parametrow konkretnego urzadzenia i moze byc inna dla kazdego obiektu.
Pompy obiegowe i nawilzacze celowo nie dostaly tej opcji — one juz sa liczone z podloga mocy minimalnej, wiec przelacznik podwoilby te sama konwencje.
Raport: stawki zastepcze w sekcji odzysku ciepla z rekuperatora
2026-08-09
rekuperator
Zmiana: Sekcja raportu podsumowujaca odzysk ciepla z rekuperatorow wycenia go stawka najtanszego zrodla ciepla w projekcie. Gdy projekt nie ma zadnego zrodla, uzywana jest stawka zastepcza dla gazu — i ta stawka byla lokalna kopia (0,30 zl/kWh, 0,24 kg CO₂/kWh) zamiast wartosci kanonicznej.
Sekcja korzysta teraz z tych samych stalych, co reszta aplikacji: 0,35 zl/kWh i 0,20 kg CO₂/kWh.
Sekcja korzysta teraz z tych samych stalych, co reszta aplikacji: 0,35 zl/kWh i 0,20 kg CO₂/kWh.
Wpływ na wyniki: Dotyczy wylacznie projektow, w ktorych jest rekuperator, ale NIE MA zadnego zrodla ciepla — tylko wtedy wchodzi stawka zastepcza. Projekty ze zrodlem ciepla licza sie bez zmian, bo stawke bierze sie z niego.
W takim raporcie unikniety koszt bedzie wyzszy o okolo 17%, a unikniona emisja nizsza o okolo 17%. Wartosci energii odzyskanej sie nie zmieniaja.
W takim raporcie unikniety koszt bedzie wyzszy o okolo 17%, a unikniona emisja nizsza o okolo 17%. Wartosci energii odzyskanej sie nie zmieniaja.
Zrodlo ciepla: uzysk solarny w projektach bez lokalizacji pogodowej
2026-08-09
zrodlo_ciepla
Zmiana: Aplikacja korzysta z dwoch strumieni danych pogodowych: temperatury (ogrzewanie, chlodzenie) i naslonecznienia (kolektory sloneczne, PV). Strumien temperaturowy od dawna spada na stacje domyslna, gdy projekt nie ma jeszcze przypisanej lokalizacji. Strumien naslonecznienia takiego zabezpieczenia nie mial i zwracal zero.
W efekcie projekt bez wybranej lokalizacji liczyl cieplo i chlod na pogodzie domyslnej, a kolektory sloneczne mial wyzerowane. Oba strumienie korzystaja teraz z tej samej stacji.
W efekcie projekt bez wybranej lokalizacji liczyl cieplo i chlod na pogodzie domyslnej, a kolektory sloneczne mial wyzerowane. Oba strumienie korzystaja teraz z tej samej stacji.
Wpływ na wyniki: Dotyczy wylacznie projektow BEZ przypisanej lokalizacji pogodowej, ktore maja zrodlo ciepla z wlaczonymi kolektorami slonecznymi. Projekty z wybrana lokalizacja licza sie bez zadnych zmian — ich stacja ma pierwszenstwo i fallback jej nie przesloni.
Po ponownym przeliczeniu takie zrodlo pokaze niezerowy uzysk solarny, a wiec nizsze zapotrzebowanie na cieplo z paliwa, koszt i emisje. Przy zapisie pojawi sie informacja, ktorej stacji uzyto — warto ustawic wlasciwa lokalizacje w edycji projektu, bo naslonecznienie roznych miast rozni sie istotnie (w naszym pomiarze uzysk waha sie o okolo 20 % miedzy stacjami).
Po ponownym przeliczeniu takie zrodlo pokaze niezerowy uzysk solarny, a wiec nizsze zapotrzebowanie na cieplo z paliwa, koszt i emisje. Przy zapisie pojawi sie informacja, ktorej stacji uzyto — warto ustawic wlasciwa lokalizacje w edycji projektu, bo naslonecznienie roznych miast rozni sie istotnie (w naszym pomiarze uzysk waha sie o okolo 20 % miedzy stacjami).
Klimatyzacja precyzyjna: podstawa modulacji nawilzacza w trybie proporcjonalnym
2026-08-09
klimatyzacja_precyzyjna
Zmiana: Tryb proporcjonalny odnosil zapotrzebowanie godzinowe na wilgoc do projektowego deficytu wilgoci, liczonego z tych samych nominalnych warunkow w pomieszczeniu, z ktorych wynika samo zapotrzebowanie. Obie wielkosci pochodzily wiec z jednej liczby, stopien obciazenia wychodzil rowny 100% w kazdej godzinie z nawilzaniem, a wzor na moc chwilowa sprowadzal sie do mocy nominalnej. W efekcie nastawa „minimalna moc nawilzacza" nie zmieniala wyniku, a tryb proporcjonalny dawal to samo, co praca ciagla moca nominalna — z wyjatkiem trybu obliczen 5 (godzinowy profil warunkow z pliku CSV), ktory rozdzielal te dwie wielkosci.
Od tej wersji podstawa odniesienia jest wydajnosc urzadzenia: moc nominalna nawilzacza przeliczona na strumien wody ta sama stala 0,733 kWh/kg, ktorej uzywa tryb standardowy. Oba tryby opisuja teraz to samo urzadzenie. Metodyka urzadzenia, Krok 5.
Od tej wersji podstawa odniesienia jest wydajnosc urzadzenia: moc nominalna nawilzacza przeliczona na strumien wody ta sama stala 0,733 kWh/kg, ktorej uzywa tryb standardowy. Oba tryby opisuja teraz to samo urzadzenie. Metodyka urzadzenia, Krok 5.
Wpływ na wyniki: Zmiana dotyczy wylacznie urzadzen z wlaczonym nawilzaniem w trybie proporcjonalnym. Urzadzenia z nawilzaniem wylaczonym oraz pracujace w trybie standardowym licza sie identycznie jak dotad — potwierdzone na scenariuszach bramki zgodnosci (zadna zapisana liczba sie nie zmienila).
Po ponownym przeliczeniu starszych urzadzen w trybie proporcjonalnym energia nawilzacza zwykle spada, bo urzadzenie schodzi ponizej mocy nominalnej w godzinach o mniejszym zapotrzebowaniu. Skala zalezy od nastawy mocy minimalnej: w scenariuszu kontrolnym (nawilzanie zalaczone, moc nominalna 5 kW) roczna energia urzadzenia spadla o okolo 10% przy minimum 10% i o okolo 1% przy minimum 90%.
Jesli dotad kompensowales brak modulacji zanizona moca nominalna nawilzacza, warto wrocic do wartosci z karty katalogowej i ustawic realne minimum modulacji.
Po ponownym przeliczeniu starszych urzadzen w trybie proporcjonalnym energia nawilzacza zwykle spada, bo urzadzenie schodzi ponizej mocy nominalnej w godzinach o mniejszym zapotrzebowaniu. Skala zalezy od nastawy mocy minimalnej: w scenariuszu kontrolnym (nawilzanie zalaczone, moc nominalna 5 kW) roczna energia urzadzenia spadla o okolo 10% przy minimum 10% i o okolo 1% przy minimum 90%.
Jesli dotad kompensowales brak modulacji zanizona moca nominalna nawilzacza, warto wrocic do wartosci z karty katalogowej i ustawic realne minimum modulacji.
Rekuperator: odzysk wilgoci uwzględniany w bilansie (domyślnie informacyjnie)
2026-08-08
rekuperator
Zmiana: Sprawność wilgotnościowa η_x była dotąd wczytywana i korygowana o odszranianie oraz bypass, ale nie wchodziła do żadnego rachunku — odzysk wilgoci nie dawał w aplikacji żadnego efektu. W praktyce oznaczało to, że wymiennik entalpiczny wypadał gorzej od zwykłego obrotowego: płacił niższą sprawnością temperaturową za odzysk wilgoci, którego nikt nie zaliczał.
Od tej wersji silnik liczy godzinowo masę odzyskanej wody z różnicy zawartości wilgoci między powietrzem wywiewanym a zewnętrznym (metodyka §7b). Uniknięta energia nawilżania liczona jest energochłonnością wskazanego nawilżacza, z sufitem na jego zapotrzebowaniu — aplikacja nie zakłada technologii nawilżania ani nie kredytuje wilgoci, której nawilżacz i tak by nie dodał.
Od tej wersji silnik liczy godzinowo masę odzyskanej wody z różnicy zawartości wilgoci między powietrzem wywiewanym a zewnętrznym (metodyka §7b). Uniknięta energia nawilżania liczona jest energochłonnością wskazanego nawilżacza, z sufitem na jego zapotrzebowaniu — aplikacja nie zakłada technologii nawilżania ani nie kredytuje wilgoci, której nawilżacz i tak by nie dodał.
Wpływ na wyniki: Wyniki wcześniej zapisanych urządzeń nie zmieniają się. Nowy tryb księgowania odzysku wilgoci ma wartość domyślną „tylko informacyjnie", więc energia, koszt i emisja pozostają identyczne do czasu świadomego przełączenia. Sprawdzone na wszystkich scenariuszach bramki zgodności rekuperatora: doszły wyłącznie nowe pozycje, żadna istniejąca liczba się nie zmieniła.
Po ponownym przeliczeniu rekuperatory z wymiennikiem entalpicznym (η_x > 0) pokażą dodatkowo masę odzyskanej wody [kg/rok], a po wskazaniu nawilżacza także uniknioną energię nawilżania [kWh/rok].
Przełączenie trybu na „redukcja nawilżacza" pomniejsza energię, koszt i emisję rekuperatora o uniknięte nawilżanie. W takim wypadku w podpiętym nawilżaczu należy wpisać pełne zapotrzebowanie bez odzysku wilgoci — inaczej oszczędność policzy się dwukrotnie.
Po ponownym przeliczeniu rekuperatory z wymiennikiem entalpicznym (η_x > 0) pokażą dodatkowo masę odzyskanej wody [kg/rok], a po wskazaniu nawilżacza także uniknioną energię nawilżania [kWh/rok].
Przełączenie trybu na „redukcja nawilżacza" pomniejsza energię, koszt i emisję rekuperatora o uniknięte nawilżanie. W takim wypadku w podpiętym nawilżaczu należy wpisać pełne zapotrzebowanie bez odzysku wilgoci — inaczej oszczędność policzy się dwukrotnie.
Wentylator i nagrzewnica: poprawiona liczba godzin pracy na ekranie wyników
2026-08-08
wentylator
nagrzewnica
Zmiana: Tabela czasu pracy na ekranie wyników liczyła roczne godziny jako iloczyn dwóch pól, które nie biorą udziału w obliczeniach (godziny/dzień x dni/rok). Pokazywana liczba nie reagowała więc na zmianę harmonogramu i bywała sprzeczna z wartością w podsumowaniu tego samego ekranu, liczoną z typu regulacji, godzin pracy, dni roboczych i miesięcy aktywnych. To ta sama poprawka, którą wcześniej wprowadzono w chłodnicy.
Wpływ na wyniki: Wyniki obliczeń nie zmieniają się. Energia, koszt i emisja były liczone poprawnie i pozostają identyczne — ponowne przeliczenie nie jest potrzebne.
Zmienia się wyłącznie liczba godzin wyświetlana w tabeli czasu pracy. Jeśli była przepisywana do dokumentacji, warto sprawdzić ją ponownie. Tabela pokazuje teraz także faktyczne okno pracy i liczbę dni w tygodniu.
Zmienia się wyłącznie liczba godzin wyświetlana w tabeli czasu pracy. Jeśli była przepisywana do dokumentacji, warto sprawdzić ją ponownie. Tabela pokazuje teraz także faktyczne okno pracy i liczbę dni w tygodniu.
Chłodnica: poprawiona liczba godzin pracy pokazywana na ekranie wyników
2026-08-08
chlodnica
Zmiana: Tabela „Harmonogram Pracy" na ekranie wyników chłodnicy liczyła roczne godziny jako iloczyn dwóch ukrytych pól formularza (godziny/dzień × dni/rok), których silnik chłodnicy nigdy nie używał. Pola te miały stałe wartości domyślne, więc tabela pokazywała liczbę niezależną od rzeczywistego harmonogramu — i sprzeczną z wartością w podsumowaniu tego samego ekranu, liczoną poprawnie z typu regulacji, godzin pracy, dni roboczych i miesięcy aktywnych.
Wpływ na wyniki: Wyniki obliczeń nie zmieniają się. Energia, koszt i emisja były liczone poprawnie — z rzeczywistego harmonogramu — i pozostają identyczne. Ponowne przeliczenie nie jest potrzebne.
Zmienia się wyłącznie liczba godzin wyświetlana w tabeli „Harmonogram Pracy". Jeśli była przepisywana do dokumentacji lub zestawień, warto sprawdzić ją ponownie na ekranie wyników.
Przy okazji tabela pokazuje teraz faktyczne okno pracy (np. 08:00–18:00) i liczbę dni w tygodniu zamiast pól, których nie dało się edytować.
Zmienia się wyłącznie liczba godzin wyświetlana w tabeli „Harmonogram Pracy". Jeśli była przepisywana do dokumentacji lub zestawień, warto sprawdzić ją ponownie na ekranie wyników.
Przy okazji tabela pokazuje teraz faktyczne okno pracy (np. 08:00–18:00) i liczbę dni w tygodniu zamiast pól, których nie dało się edytować.
Wpisane zero respektowane w nastawach źródeł ciepła, kurtyn, oświetlenia i rekuperatorów
2026-08-07
zrodlo_ciepla
kurtyna
oswietlenie
rekuperator
Zmiana: W kilku polach wpisana wartość 0 była traktowana jak brak danych i zastępowana wartością domyślną. Dotyczyło to pól, w których zero jest poprawną, znaczącą nastawą:
• Źródło ciepła — azymut kolektorów słonecznych (0° to północ, zgodnie z opisem pola „0/360 = N"), kąt nachylenia kolektorów (0° = montaż poziomy), liczba osób i dobowe zużycie c.w.u. przy metodzie wskaźnikowej (0 = brak poboru), minimalna moc źródła (0 % = modulacja do zera), godzina włączenia (0 = północ).
• Kurtyna powietrzna — temperatura wewnętrzna i temperatura w trybie ograniczonym (0 °C to poprawna nastawa dla hali nieogrzewanej), procent mocy poza harmonogramem (0 % = urządzenie wyłączone), godzina włączenia.
• Oświetlenie i rekuperator — godzina włączenia; dodatkowo w rekuperatorze próg temperatury bypassu i temperatura zadana.
To domknięcie porządków rozpoczętych w centralach wentylacyjnych (wpisy z 29 lipca i 4 sierpnia) — ten sam mechanizm, pozostałe urządzenia.
• Źródło ciepła — azymut kolektorów słonecznych (0° to północ, zgodnie z opisem pola „0/360 = N"), kąt nachylenia kolektorów (0° = montaż poziomy), liczba osób i dobowe zużycie c.w.u. przy metodzie wskaźnikowej (0 = brak poboru), minimalna moc źródła (0 % = modulacja do zera), godzina włączenia (0 = północ).
• Kurtyna powietrzna — temperatura wewnętrzna i temperatura w trybie ograniczonym (0 °C to poprawna nastawa dla hali nieogrzewanej), procent mocy poza harmonogramem (0 % = urządzenie wyłączone), godzina włączenia.
• Oświetlenie i rekuperator — godzina włączenia; dodatkowo w rekuperatorze próg temperatury bypassu i temperatura zadana.
To domknięcie porządków rozpoczętych w centralach wentylacyjnych (wpisy z 29 lipca i 4 sierpnia) — ten sam mechanizm, pozostałe urządzenia.
Wpływ na wyniki: Zmiana dotyczy wyłącznie urządzeń, w których wpisano zero w którymś z wymienionych pól. Jeśli pola były wypełnione wartościami niezerowymi — a tak jest w zdecydowanej większości projektów — wyniki nie zmieniają się w ogóle.
Sprawdzone: żaden ze scenariuszy kontrolnych aplikacji (parytet tras, migawki silników, walidacja na dwóch realnych audytach) nie zmienił wyniku ani o grosz — czyli w danych referencyjnych takie zera nie występowały.
Największa różnica dotyczy kolektorów słonecznych skierowanych na północ: azymut 0 był liczony jak 180° (południe), co zawyżało uzysk ponad dwukrotnie. Podobnie zerowy pobór c.w.u. był liczony jak pobór dla czterech osób.
Jeśli któreś z Twoich urządzeń ma w tych polach zero — przelicz je ponownie, żeby wynik odpowiadał wpisanym nastawom.
Sprawdzone: żaden ze scenariuszy kontrolnych aplikacji (parytet tras, migawki silników, walidacja na dwóch realnych audytach) nie zmienił wyniku ani o grosz — czyli w danych referencyjnych takie zera nie występowały.
Największa różnica dotyczy kolektorów słonecznych skierowanych na północ: azymut 0 był liczony jak 180° (południe), co zawyżało uzysk ponad dwukrotnie. Podobnie zerowy pobór c.w.u. był liczony jak pobór dla czterech osób.
Jeśli któreś z Twoich urządzeń ma w tych polach zero — przelicz je ponownie, żeby wynik odpowiadał wpisanym nastawom.
Fotowoltaika: eksport godzinowy liczony silnikiem aplikacji
2026-08-07
fotowoltaika
Zmiana: Plik godzinowy fotowoltaiki powstawał dotąd z uproszczonego profilu dobowego liczonego w samym eksporcie, niezależnie od silnika, który liczy produkcję w projekcie. Rozkład godzinowy był w nim znormalizowany nieprawidłowo, przez co suma roczna w pliku wychodziła o ok. 27 % wyższa niż wartość zapisana w projekcie i pokazywana na ekranie wyników.
Eksport korzysta teraz z tej samej godzinowej ścieżki silnika, co pozostałe urządzenia, więc obie liczby są zgodne.
Eksport korzysta teraz z tej samej godzinowej ścieżki silnika, co pozostałe urządzenia, więc obie liczby są zgodne.
Wpływ na wyniki: Dotyczy wyłącznie zawartości pobieranego pliku godzinowego fotowoltaiki.
• Wyniki zapisane w projektach (karty urządzeń, wykresy, raporty PDF/DOCX, podsumowania) były liczone poprawnie i nie zmieniają się. Ponowne przeliczenie nie jest potrzebne.
• Eksport godzinowy pokazywał produkcję zawyżoną o ok. 27 % w skali roku. Po tej zmianie sumuje się do wartości z projektu.
Jeśli plik godzinowy fotowoltaiki był podstawą wcześniejszej analizy lub trafił do dokumentacji przekazanej klientowi — warto pobrać go ponownie.
Eksport godzinowy wymaga urządzenia liczonego metodą godzinową oraz lokalizacji projektu z godzinowymi danymi nasłonecznienia. Dla urządzeń liczonych metodą miesięczną taki rozkład nie istnieje i aplikacja mówi o tym wprost, zamiast podstawiać wartości zastępcze.
• Wyniki zapisane w projektach (karty urządzeń, wykresy, raporty PDF/DOCX, podsumowania) były liczone poprawnie i nie zmieniają się. Ponowne przeliczenie nie jest potrzebne.
• Eksport godzinowy pokazywał produkcję zawyżoną o ok. 27 % w skali roku. Po tej zmianie sumuje się do wartości z projektu.
Jeśli plik godzinowy fotowoltaiki był podstawą wcześniejszej analizy lub trafił do dokumentacji przekazanej klientowi — warto pobrać go ponownie.
Eksport godzinowy wymaga urządzenia liczonego metodą godzinową oraz lokalizacji projektu z godzinowymi danymi nasłonecznienia. Dla urządzeń liczonych metodą miesięczną taki rozkład nie istnieje i aplikacja mówi o tym wprost, zamiast podstawiać wartości zastępcze.
Centrale wentylacyjne: godzina włączenia 0:00 i zerowa liczba dni pracy respektowane w eksportach
2026-08-04
centrala
Zmiana: Pola harmonogramu centrali — godzina włączenia, godzina wyłączenia i liczba dni pracy w tygodniu — były odczytywane niejednolicie przez trzy miejsca w aplikacji. Zapis i przeliczanie projektu respektowały wpisane 0 (np. godzinę włączenia 0:00, którą formularz jawnie dopuszcza), natomiast widok „szczegółowego rozbicia" i eksporty do Excela podstawiały w tym miejscu wartości domyślne (6:00, 22:00, 5 dni). Wszystkie trzy ścieżki czytają teraz harmonogram tak samo.
Przypomnienie o zapisie północy: początek pracy o północy to 0, natomiast koniec pracy o północy to 24 — tak jak w liście wyboru w formularzu.
Przypomnienie o zapisie północy: początek pracy o północy to 0, natomiast koniec pracy o północy to 24 — tak jak w liście wyboru w formularzu.
Wpływ na wyniki: Dotyczy wyłącznie central wentylacyjnych z harmonogramem zawierającym 0 — w praktyce z godziną włączenia 0:00 — i tylko tam, gdzie liczby pochodzą z widoku szczegółowego rozbicia lub eksportu do Excela.
• Wyniki zapisane w projekcie (karty urządzeń, wykresy, raporty PDF/DOCX) były liczone poprawnie i nie zmieniają się.
• Eksport godzinowy i miesięczny oraz szczegółowe rozbicie pokazywały dotąd centralę pracującą od 6:00 zamiast od północy — czyli o 6 godzin na dobę za krótko. Po tej zmianie zgadzają się z wynikami zapisanymi w projekcie.
Centrale, w których harmonogram nie zawiera zera, liczą się i eksportują bez zmian.
• Wyniki zapisane w projekcie (karty urządzeń, wykresy, raporty PDF/DOCX) były liczone poprawnie i nie zmieniają się.
• Eksport godzinowy i miesięczny oraz szczegółowe rozbicie pokazywały dotąd centralę pracującą od 6:00 zamiast od północy — czyli o 6 godzin na dobę za krótko. Po tej zmianie zgadzają się z wynikami zapisanymi w projekcie.
Centrale, w których harmonogram nie zawiera zera, liczą się i eksportują bez zmian.
Centrale wentylacyjne: model zabrudzenia filtrów działa przy przeliczaniu zbiorczym, a wartość 0 jest honorowana
2026-08-04
centrala
Zmiana: Trzy powiązane poprawki w centrali wentylacyjnej:
1. Wzrost oporu filtrów przy przeliczaniu zbiorczym. Opcja „Uwzględnij wzrost oporu filtrów w czasie" działała przy zapisie centrali z jej formularza, natomiast przy przeliczaniu zbiorczym („Przelicz wszystkie", odświeżanie wykresów projektu) była pomijana — dwie ścieżki przekazywały tę samą opcję w różnych formatach technicznych. Ponieważ przeliczanie zbiorcze nadpisuje zapisane wyniki, poprawnie policzona centrala mogła później stracić ten składnik.
2. Zerowy przyrost oporu filtra. Pola przyrostu oporu filtra (nawiew / wywiew) przyjmowały 0 Pa jako pole niewypełnione i podstawiały 100 Pa. Ustawienie 0 jest świadomą nastawą — oznacza rezygnację z modelowania zabrudzenia po danej stronie (np. brak filtra na wywiewie albo przyrost znany z pomiaru tylko po stronie nawiewu) — i było gubione również wtedy, gdy druga strona miała wartość niezerową.
3. Zerowe nastawy sezonowe. Sezonowe nastawy powietrza nawiewanego (temperatura i wilgotność, lato/zima × dzień/noc — używane przez regulacje 8 i 9) traktowały 0 jako pole niewypełnione. Ich odpowiedniki poza trybem sezonowym honorują 0 od poprzedniej aktualizacji, więc ten sam parametr zachowywał się różnie zależnie od typu regulacji.
Sezonowe wydatki powietrza celowo nadal traktują 0 jako pole niewypełnione — brak pracy w danym okresie ustawia się przez miesiące aktywne i typ regulacji, nie przez wyzerowanie strumienia. Podobnie częstotliwość przeglądów (0 przeglądów rocznie nie ma sensu w modelu cyklu wymiany filtra).
1. Wzrost oporu filtrów przy przeliczaniu zbiorczym. Opcja „Uwzględnij wzrost oporu filtrów w czasie" działała przy zapisie centrali z jej formularza, natomiast przy przeliczaniu zbiorczym („Przelicz wszystkie", odświeżanie wykresów projektu) była pomijana — dwie ścieżki przekazywały tę samą opcję w różnych formatach technicznych. Ponieważ przeliczanie zbiorcze nadpisuje zapisane wyniki, poprawnie policzona centrala mogła później stracić ten składnik.
2. Zerowy przyrost oporu filtra. Pola przyrostu oporu filtra (nawiew / wywiew) przyjmowały 0 Pa jako pole niewypełnione i podstawiały 100 Pa. Ustawienie 0 jest świadomą nastawą — oznacza rezygnację z modelowania zabrudzenia po danej stronie (np. brak filtra na wywiewie albo przyrost znany z pomiaru tylko po stronie nawiewu) — i było gubione również wtedy, gdy druga strona miała wartość niezerową.
3. Zerowe nastawy sezonowe. Sezonowe nastawy powietrza nawiewanego (temperatura i wilgotność, lato/zima × dzień/noc — używane przez regulacje 8 i 9) traktowały 0 jako pole niewypełnione. Ich odpowiedniki poza trybem sezonowym honorują 0 od poprzedniej aktualizacji, więc ten sam parametr zachowywał się różnie zależnie od typu regulacji.
Sezonowe wydatki powietrza celowo nadal traktują 0 jako pole niewypełnione — brak pracy w danym okresie ustawia się przez miesiące aktywne i typ regulacji, nie przez wyzerowanie strumienia. Podobnie częstotliwość przeglądów (0 przeglądów rocznie nie ma sensu w modelu cyklu wymiany filtra).
Wpływ na wyniki: Dotyczy wyłącznie central wentylacyjnych, i to w trzech rozłącznych sytuacjach.
• Włączony wzrost oporu filtrów — jeżeli centrala była ostatnio przeliczana zbiorczo, energia wentylatorów była liczona bez przyrostu oporu. Po ponownym przeliczeniu wzrośnie (przyrost oporu podnosi spręż, a więc i moc wentylatorów); skala zależy od zadanego przyrostu i częstotliwości przeglądów.
• Wpisane 0 Pa przyrostu oporu po jednej ze stron — ta strona była liczona jak 100 Pa; po przeliczeniu jej udział zmaleje do zera.
• Wpisane 0 w nastawach sezonowych (regulacje 8 i 9) — centrala liczyła się dotąd z wartościami domyślnymi (22/24/20/16 °C i 50%); po przeliczeniu przyjmie wpisane 0, co zwykle znacząco zmienia zapotrzebowanie na ciepło i chłód.
Centrale bez włączonego wzrostu oporu filtrów i bez zer w tych polach liczą się bez zmian. Aby zaktualizować wyniki, użyj „Przelicz wszystkie" lub zapisz centralę ponownie z poziomu jej formularza — obie ścieżki dają teraz identyczny wynik (pilnują tego testy regresyjne).
• Włączony wzrost oporu filtrów — jeżeli centrala była ostatnio przeliczana zbiorczo, energia wentylatorów była liczona bez przyrostu oporu. Po ponownym przeliczeniu wzrośnie (przyrost oporu podnosi spręż, a więc i moc wentylatorów); skala zależy od zadanego przyrostu i częstotliwości przeglądów.
• Wpisane 0 Pa przyrostu oporu po jednej ze stron — ta strona była liczona jak 100 Pa; po przeliczeniu jej udział zmaleje do zera.
• Wpisane 0 w nastawach sezonowych (regulacje 8 i 9) — centrala liczyła się dotąd z wartościami domyślnymi (22/24/20/16 °C i 50%); po przeliczeniu przyjmie wpisane 0, co zwykle znacząco zmienia zapotrzebowanie na ciepło i chłód.
Centrale bez włączonego wzrostu oporu filtrów i bez zer w tych polach liczą się bez zmian. Aby zaktualizować wyniki, użyj „Przelicz wszystkie" lub zapisz centralę ponownie z poziomu jej formularza — obie ścieżki dają teraz identyczny wynik (pilnują tego testy regresyjne).
Centrale wentylacyjne: wartość 0 w parametrach EER chłodnicy jest teraz honorowana
2026-08-04
centrala
Zmiana: W bloku „Chłodnica — EER" dwa pola przyjmowały wartość 0 jako pole niewypełnione i podstawiały wartość domyślną: zmiana EER na stopień (domyślnie 1,5 %/°C) oraz dodatek temperatury skraplacza (domyślnie 5 K). Ustawienie 0 jest tymczasem świadomą nastawą — oznacza odpowiednio EER stały, niezależny od temperatury zewnętrznej, oraz brak podwyższenia temperatury skraplania względem powietrza zasysanego; stosuje się ją, gdy w audycie przyjmuje się deklarowany EER jako wartość uśrednioną. Uzgodniono obie ścieżki: formularz pokazuje teraz zapisane 0 (wcześniej wracała wartość domyślna), a silnik liczy z 0 — zarówno przy zapisie urządzenia, jak i przy przeliczaniu zbiorczym oraz w eksportach godzinowych i miesięcznych do Excela.
Pozostałe pola bloku — EER, SEER i temperatura nominalna EER — celowo nadal traktują 0 jako pole niewypełnione (EER = 0 oznaczałoby dzielenie przez zero, a 0 °C nie występuje jako punkt znamionowy w kartach doboru).
Pozostałe pola bloku — EER, SEER i temperatura nominalna EER — celowo nadal traktują 0 jako pole niewypełnione (EER = 0 oznaczałoby dzielenie przez zero, a 0 °C nie występuje jako punkt znamionowy w kartach doboru).
Wpływ na wyniki: Dotyczy wyłącznie central wentylacyjnych z chłodnicą liczoną wg EER (nie SEER), własnym źródłem chłodu (DX / własne) i wpisanym zerem w co najmniej jednym z dwóch pól. Centrale z niezerowymi wartościami tych pól liczą się bez zmian.
• Energia chłodnicza (cieplna) — bez zmian — zmienia się wyłącznie sprawność przetworzenia jej na energię elektryczną.
• Energia elektryczna na chłodzenie, koszt i emisja takich central były dotąd liczone z krzywą EER degradującą się o 1,5 %/°C i dodatkiem 5 K. Po ponownym przeliczeniu EER pozostaje stały i równy wartości wpisanej w formularzu — przy zadanym EER 4,0 efektywny stosunek wynosił wcześniej ok. 4,7, teraz wynosi dokładnie 4,0, więc zużycie energii elektrycznej na chłodzenie wzrośnie — w tym przykładzie o ok. 17%. Skala zależy od klimatu lokalizacji i pozostałych nastaw skraplacza.
Aby zaktualizować wyniki, użyj „Przelicz wszystkie" lub zapisz centralę ponownie z poziomu jej formularza — obie ścieżki dają teraz identyczny wynik (pilnuje tego test regresyjny).
• Energia chłodnicza (cieplna) — bez zmian — zmienia się wyłącznie sprawność przetworzenia jej na energię elektryczną.
• Energia elektryczna na chłodzenie, koszt i emisja takich central były dotąd liczone z krzywą EER degradującą się o 1,5 %/°C i dodatkiem 5 K. Po ponownym przeliczeniu EER pozostaje stały i równy wartości wpisanej w formularzu — przy zadanym EER 4,0 efektywny stosunek wynosił wcześniej ok. 4,7, teraz wynosi dokładnie 4,0, więc zużycie energii elektrycznej na chłodzenie wzrośnie — w tym przykładzie o ok. 17%. Skala zależy od klimatu lokalizacji i pozostałych nastaw skraplacza.
Aby zaktualizować wyniki, użyj „Przelicz wszystkie" lub zapisz centralę ponownie z poziomu jej formularza — obie ścieżki dają teraz identyczny wynik (pilnuje tego test regresyjny).
Pompy obiegowe: „Przelicz wszystkie" uwzględnia cenę energii i współczynnik emisji zapisane w urządzeniu
2026-07-31
pompa
Zmiana: Ujednolicono sposób przekazywania danych urządzenia do silnika obliczeniowego przy zbiorczym przeliczaniu projektu (przycisk „Przelicz wszystkie" oraz przeliczanie po typie urządzenia). Dla pompy obiegowej cena energii elektrycznej i współczynnik emisji CO₂ są przechowywane w bazie pod innymi nazwami technicznymi niż te, które odczytuje silnik obliczeniowy — przy przeliczaniu zbiorczym silnik otrzymywał więc wartości domyślne (1,10 zł/kWh; 0,60 kg CO₂/kWh) zamiast wartości zapisanych w urządzeniu. Zapis przez formularz urządzenia („Oblicz i zapisz") liczył poprawnie. Przegląd pozostałych typów urządzeń potwierdził, że rozbieżność nazw dotyczyła wyłącznie pompy.
Wpływ na wyniki: Dotyczy wyłącznie pomp obiegowych, które były ostatnio przeliczane zbiorczo („Przelicz wszystkie") i mają ustawioną własną, niedomyślną cenę energii lub współczynnik emisji.
• Energia elektryczna — bez zmian (harmonogram i moc były liczone poprawnie).
• Koszt i emisja takich pomp były liczone po stawkach domyślnych; po ponownym przeliczeniu zostaną wyznaczone po stawkach zapisanych w urządzeniu (np. przy cenie 0,444 zł/kWh koszt spadnie ok. 2,5-krotnie względem stawki domyślnej 1,10 zł/kWh).
Aby zaktualizować wyniki, użyj „Przelicz wszystkie" lub zapisz pompę ponownie z poziomu jej formularza — obie ścieżki dają teraz identyczny wynik (pilnuje tego test regresyjny).
• Energia elektryczna — bez zmian (harmonogram i moc były liczone poprawnie).
• Koszt i emisja takich pomp były liczone po stawkach domyślnych; po ponownym przeliczeniu zostaną wyznaczone po stawkach zapisanych w urządzeniu (np. przy cenie 0,444 zł/kWh koszt spadnie ok. 2,5-krotnie względem stawki domyślnej 1,10 zł/kWh).
Aby zaktualizować wyniki, użyj „Przelicz wszystkie" lub zapisz pompę ponownie z poziomu jej formularza — obie ścieżki dają teraz identyczny wynik (pilnuje tego test regresyjny).
Centrale wentylacyjne: ciepło właściwe powietrza ujednolicone do 1,005 kJ/(kg·K)
2026-07-25
centrala
Zmiana: Ciepło właściwe powietrza (cp) wchodzi liniowo do wzoru na moc ogrzewania i chłodzenia powietrza: Q = ρ · V · cp · ΔT / 3600. Centrala wentylacyjna liczyła je wartością uproszczoną 1,0 kJ/(kg·K) (konwencja Eurovent 6/8), podczas gdy nagrzewnica, chłodnica i rekuperator używały 1,005 kJ/(kg·K). Ta sama wielkość fizyczna miała więc w aplikacji dwie wartości różniące się o 0,5%, co utrudniało porównywanie centrali z pozostałymi urządzeniami w jednym projekcie.
Wszystkie moduły korzystają teraz z 1,005 kJ/(kg·K) — wartości zgodnej ze stałą złożoną ρ·cp/3600 ≈ 0,34 stosowaną w polskiej praktyce. Przy okazji uporządkowano jedno miejsce w silniku centrali, które liczyło temperaturę wywiewu inną wartością niż reszta wzorów w tym samym module; po ujednoliceniu obie strony dają tę samą liczbę.
Wszystkie moduły korzystają teraz z 1,005 kJ/(kg·K) — wartości zgodnej ze stałą złożoną ρ·cp/3600 ≈ 0,34 stosowaną w polskiej praktyce. Przy okazji uporządkowano jedno miejsce w silniku centrali, które liczyło temperaturę wywiewu inną wartością niż reszta wzorów w tym samym module; po ujednoliceniu obie strony dają tę samą liczbę.
Wpływ na wyniki: Dotyczy wyłącznie central wentylacyjnych — pozostałe urządzenia liczyły już wartością docelową i ich wyniki się nie zmieniają.
• Energia i moc grzewcza centrali rosną o ok. 0,5% (przykład kontrolny: moc nagrzewnicy pierwotnej 9,77 → 9,82 kW; roczna energia 7 194 → 7 230 kWh). Proporcjonalnie rosną koszt i emisja części cieplnej.
• Chłodzenie zwykle bez zmian — centrala liczy je z entalpii powietrza wilgotnego, a nie z cp. Wyjątkiem są centrale z zaznaczonym brakiem automatyki, gdzie moc chłodnicy wyznaczana jest z warunków projektowych — tam chłód również rośnie o ok. 0,5%.
• Wentylatory, nawilżanie i odzysk wilgoci — bez zmian.
Zmiana jest korektą w górę, więc wcześniejsze wyniki central były nieznacznie zaniżone względem pozostałych urządzeń. Skala (0,5%) jest znacznie poniżej niepewności typowych danych wejściowych, więc wnioski z wykonanych audytów pozostają aktualne. Aby zobaczyć nowe wartości w istniejących centralach, użyj „Przelicz wszystkie".
• Energia i moc grzewcza centrali rosną o ok. 0,5% (przykład kontrolny: moc nagrzewnicy pierwotnej 9,77 → 9,82 kW; roczna energia 7 194 → 7 230 kWh). Proporcjonalnie rosną koszt i emisja części cieplnej.
• Chłodzenie zwykle bez zmian — centrala liczy je z entalpii powietrza wilgotnego, a nie z cp. Wyjątkiem są centrale z zaznaczonym brakiem automatyki, gdzie moc chłodnicy wyznaczana jest z warunków projektowych — tam chłód również rośnie o ok. 0,5%.
• Wentylatory, nawilżanie i odzysk wilgoci — bez zmian.
Zmiana jest korektą w górę, więc wcześniejsze wyniki central były nieznacznie zaniżone względem pozostałych urządzeń. Skala (0,5%) jest znacznie poniżej niepewności typowych danych wejściowych, więc wnioski z wykonanych audytów pozostają aktualne. Aby zobaczyć nowe wartości w istniejących centralach, użyj „Przelicz wszystkie".
Domyślne ceny i emisyjność ciepła — ostatnie moduły dociągnięte do kanonu
2026-07-25
rekuperator
nagrzewnica
kurtyna
inne
zrodlo_ciepla
Zmiana: Domknięcie porządków z ujednolicenia cen i emisji: kilka modułów miało jeszcze własne wartości domyślne zamiast wspólnych dla całej aplikacji. Rekuperator liczył ciepło odzyskane po 0,30 zł/kWh i 0,24 kgCO₂/kWh (opisane w kodzie jako „fallback gaz"), a domyślne w bazie dla nagrzewnicy, kurtyny i urządzeń „inne" wynosiły 0,45 / 0,25 zł/kWh i 0,20 kgCO₂/kWh. Wszystkie te miejsca korzystają teraz z jednej wartości: 0,50 zł/kWh i 0,30 kgCO₂/kWh. Stawki nośników źródła ciepła (gaz, ciepło sieciowe) również dostały nazwane wartości — bez zmiany liczb. Rekuperator dziedziczy przy tym ceny z ustawień projektu, tak jak pozostałe urządzenia.
Wpływ na wyniki: Zużycie energii i moce — bez zmian we wszystkich przypadkach. Zmienia się koszt i emisja tam, gdzie faktycznie używana była wartość domyślna:
• rekuperator w trybie „redukcja źródła" lub z informacją o uniknionym koszcie, bez podpiętego źródła ciepła — koszt uniknionego ciepła rośnie o ~67%, emisja o 25% (przykład kontrolny: 1 975 → 3 291 zł/rok, 1 580 → 1 975 kgCO₂/rok). Rekuperatory z podpiętym źródłem liczą się jak dotąd, jego taryfą;
• nowe nagrzewnice, kurtyny i urządzenia „inne" dodawane przez „Szybkie dodawanie" albo import, jeśli pole ceny zostanie puste.
Urządzenia z wpisaną ceną — bez zmian. Aby zobaczyć nowe wartości w istniejących rekordach, użyj „Przelicz wszystkie".
• rekuperator w trybie „redukcja źródła" lub z informacją o uniknionym koszcie, bez podpiętego źródła ciepła — koszt uniknionego ciepła rośnie o ~67%, emisja o 25% (przykład kontrolny: 1 975 → 3 291 zł/rok, 1 580 → 1 975 kgCO₂/rok). Rekuperatory z podpiętym źródłem liczą się jak dotąd, jego taryfą;
• nowe nagrzewnice, kurtyny i urządzenia „inne" dodawane przez „Szybkie dodawanie" albo import, jeśli pole ceny zostanie puste.
Urządzenia z wpisaną ceną — bez zmian. Aby zobaczyć nowe wartości w istniejących rekordach, użyj „Przelicz wszystkie".
Urządzenia podpięte do zbiorczego źródła ciepła: stawki wg taryfy źródła
2026-07-25
nagrzewnica
kurtyna
klimakonwektor
Zmiana: Gdy nagrzewnica wodna, kurtyna albo klimakonwektor są podpięte do zbiorczego źródła ciepła (kotłownia, węzeł, pompa ciepła), cena i emisyjność ciepła pokazywane przy tym urządzeniu pochodzą teraz z taryfy tego źródła, a nie z wartości wpisanej lokalnie. Stawka dobierana jest wg nośnika źródła — gaz, ciepło sieciowe i energia elektryczna mają osobne wartości. Wcześniej to samo ciepło mogło figurować w raporcie w dwóch różnych cenach: jednej przy źródle, drugiej przy odbiorniku. Dodatkowo nagrzewnice i chłodnice dziedziczą teraz ceny i emisje z ustawień projektu również przy imporcie i kopiowaniu urządzeń.
Wpływ na wyniki: Zmiana dotyczy rozbicia miesięcznego i tabel w raportach dla urządzeń, które mają jednocześnie podpięte zbiorcze źródło ciepła i wpisaną własną cenę. Sumy roczne, koszt i emisja całkowita pozostają bez zmian — ciepło takich urządzeń i tak było rozliczane po stronie źródła. Zużycie energii i moce — bez zmian. Urządzenia bez podpięcia liczą się jak dotąd, wartością własną.
Klimakonwektory: cena i emisyjność ciepła do zadeklarowania przez użytkownika
2026-07-25
klimakonwektor
Zmiana: Klimakonwektor był jedynym urządzeniem liczącym ciepło bez pól na cenę i współczynnik emisji energii cieplnej — stawki były wpisane w kodzie (0,35 PLN/kWh i 0,20 kgCO₂/kWh) i nie było na nie żadnego wpływu. Dodaliśmy oba pola do formularza (zakładka z cenami energii). Puste pole oznacza wartość z ustawień projektu, a w ich braku wartość domyślną aplikacji. Gdy klimakonwektor jest podpięty do zbiorczego źródła ciepła, koszt i emisja produkcji ciepła są — jak dotychczas — rozliczane po stronie źródła.
Wpływ na wyniki: Dotyczy klimakonwektorów grzewczych rozliczanych samodzielnie (bez podpięcia do zbiorczego źródła ciepła). Po ponownym przeliczeniu koszt części cieplnej wzrośnie z 0,35 na 0,50 PLN/kWh (+43%), a emisja z 0,20 na 0,30 kgCO₂/kWh (+50%) — o ile nie wpiszesz własnych stawek albo nie ustawisz ich w projekcie. Zużycie energii i moce pozostają bez zmian. Urządzenia pracujące tylko w trybie chłodzenia oraz podpięte do zbiorczego źródła ciepła — bez zmian. Zalecenie: wpisz stawki zgodne z umową na dostawę ciepła dla danego obiektu.
Ceny i współczynniki emisji: jedno źródło wartości domyślnych dla wszystkich urządzeń
2026-07-25
centrala
nagrzewnica
kurtyna
zrodlo_ciepla
fotowoltaika
inne
Zmiana: Ujednoliciliśmy wartości domyślne cen energii i współczynników emisji. Wszystkie urządzenia korzystają teraz z jednego źródła: wartość wpisana w urządzeniu → ustawienia projektu → wartości domyślne aplikacji. Wcześniej część urządzeń i część raportów miała własne wartości wpisane bezpośrednio w kodzie — ta sama cena energii elektrycznej występowała w trzech różnych wysokościach, a cena ciepła w pięciu. Mogło to powodować rozbieżność między liczbami w aplikacji a plikiem PDF dla tego samego urządzenia. Dodatkowo ceny i emisje w źródle ciepła (gaz, ciepło sieciowe, energia elektryczna) dziedziczą teraz ustawienia projektu również przy imporcie i kopiowaniu urządzeń, nie tylko przy wypełnianiu formularza.
Wpływ na wyniki: Dotyczy wyłącznie urządzeń, w których cena lub współczynnik emisji nie zostały zapisane (import, kopiowanie, starsze rekordy). Tam, gdzie wartości są wpisane — a formularz wypełnia je wartością z ustawień projektu — wyniki się nie zmieniają. Zużycie energii i moce pozostają bez zmian we wszystkich przypadkach; zmienić się może wyłącznie koszt i emisja. Chłodnice pozostają bez zmian (koszt części chłodniczej rozlicza agregat).
Centrale wentylacyjne: domyślny współczynnik CO₂ ciepła zgodny z resztą aplikacji (0,35 → 0,30)
2026-07-25
centrala
Zmiana: Centrale miały własną, wpisaną na sztywno domyślną wartość 0,35 kgCO₂/kWh dla energii cieplnej, podczas gdy pozostałe urządzenia i ustawienia projektu używają 0,30 kgCO₂/kWh. Domyślna centrali pochodzi teraz z tego samego, jednego źródła co reszta aplikacji.
Wpływ na wyniki: W praktyce dotyczy wyłącznie sytuacji, w których współczynnik nie został podany — formularz centrali wypełnia to pole wartością z ustawień projektu (domyślnie 0,30), więc urządzenia zakładane i edytowane przez formularz liczyły się już poprawnie. Zmiana dotyczy starszych rekordów bez zapisanej wartości oraz ścieżek importu: po ponownym przeliczeniu emisja z części cieplnej takiej centrali spadnie o ok. 14%. Zużycie energii i koszty — bez zmian.
Fotowoltaika: urealniona autokonsumpcja dla instalacji z magazynem energii (100% → 80%)
2026-07-25
fotowoltaika
Zmiana: Dla instalacji z zaznaczonym magazynem energii przyjmowaliśmy 100% autokonsumpcji — czyli założenie, że cała wyprodukowana energia zostaje zużyta na miejscu. W praktyce pojemność magazynu jest skończona i pokrywa głównie przesunięcie produkcji dziennej na wieczór, a nadwyżki letnie i tak trafiają do sieci; realny udział to 60–80%. Przyjmujemy teraz 80%. Dodatkowo w formularzu można wpisać własny współczynnik autokonsumpcji (puste pole = dobór automatyczny).
Wpływ na wyniki: Dotyczy fotowoltaiki z zaznaczonym magazynem energii i bez własnej wartości współczynnika. Po ponownym przeliczeniu takie instalacje wykażą niższą produkcję netto (o 20%), a więc mniejsze oszczędności i dłuższy prosty czas zwrotu (SPBT) — bliższy realnym danym z eksploatacji. Instalacje bez magazynu (0,70) oraz te z wpisaną własną wartością — bez zmian. Urządzenia zakładane przez „Szybkie dodawanie" mają współczynnik ustawiany wprost i również pozostają bez zmian.
Oświetlenie: typ regulacji „Stały (24h × dni × mies.)” uwzględnia teraz dni pracy w tygodniu
2026-07-25
oswietlenie
Zmiana: Przy typie regulacji 2 „Stały” oświetlenie liczyło pracę całodobową przez wszystkie dni miesięcy aktywnych, pomijając ustawienie „dni pracy w tygodniu” — inaczej niż pozostałe urządzenia w aplikacji, gdzie to pole zawsze redukuje godziny pracy. Ujednoliciliśmy zachowanie z resztą aplikacji i z opisem samego pola. Metodyka oświetlenia opisuje teraz wzory godzin dla wszystkich dostępnych typów regulacji (1–4).
Wpływ na wyniki: Dotyczy oświetlenia z typem regulacji 2 i ustawieniem poniżej 7 dni pracy w tygodniu. Po ponownym przeliczeniu takie urządzenia wykażą niższe zużycie — przy 5 dniach roboczych o ok. 29% (6257 zamiast 8760 h rocznie). Ustawienie 7 dni w tygodniu oraz pozostałe typy regulacji (1, 3, 4) — bez zmian. Jeżeli modelujesz oświetlenie świecące bez przerwy (ciągi komunikacyjne, hale w ruchu ciągłym), ustaw 7 dni pracy w tygodniu.
Oświetlenie: współczynnik jednoczesności 0% jest teraz respektowany
2026-07-25
oswietlenie
Zmiana: Wpisanie 0% w polu „współczynnik jednoczesności” danego typu opraw było zamieniane na 100%. Teraz 0% oznacza dokładnie to, co wpisane — brak zużycia opraw tego typu. Pole pozostawione puste nadal oznacza 100%.
Wpływ na wyniki: Dotyczy wyłącznie typów opraw, w których jawnie wpisano 0% jednoczesności. Pozostałe wartości oraz puste pole — bez zmian.
Stałe zyski ciepła (klimatyzator / VRV / klimakonwektor): jeden model + sufit mocy jednostki
2026-07-14
klimatyzator
vrv
klimakonwektor
Zmiana: Ujednoliciliśmy sposób uwzględniania stałych zysków ciepła w chłodzeniu. Wcześniejszy wybór „Tylko gdy jest zapotrzebowanie” / „Zawsze” zastąpił jeden model: stały load procesu jest odbierany chłodniczo przez cały aktywny sezon urządzenia (także poniżej „granicy chłodzenia”), a łączne zapotrzebowanie jest ograniczone mocą chłodniczą jednostki. Usuwa to dwie niespójności: zyski nie znikają już, gdy „granica chłodzenia” jest ustawiona wysoko, i nie mogą przekroczyć mocy urządzenia (wcześniej w trybie „Zawsze” zapotrzebowanie mogło wyjść ponad moc jednostki).
Wpływ na wyniki: Dotyczy klimatyzatorów, VRV i klimakonwektorów z regulacją proporcjonalną (typy 5–9) i stałymi zyskami ciepła > 0. Po ponownym przeliczeniu wynik może się zmienić: zyski są teraz liczone także poniżej granicy chłodzenia (wynik rośnie), a jednocześnie ograniczone do mocy jednostki (skrajne przypadki przeszacowania maleją). Urządzenia z zyskami = 0 (klimatyzacja komfortowa) oraz tryby stałe (typy 1–4) — bez zmian. Serwerownie modelowane w module „Klimatyzacja precyzyjna” — bez zmian (osobny, dokładniejszy model zysków).
VRV 3-rurowy z odzyskiem: udział strefy chłodzącej ograniczony do 5–95%
2026-07-05
vrv
Zmiana: Dla systemu VRV 3-rurowego z odzyskiem ciepła parametr „udział strefy chłodzącej” jest teraz ograniczany do zakresu 5–95%. Skrajne wartości 0% lub 100% to konfiguracja bezsensowna dla systemu z odzyskiem (który z definicji obsługuje jednocześnie obie strefy) — przy nich cały prąd odzysku księgował się do jednej strefy, przez co w rozbiciu miesięcznym mogło pojawić się np. „grzanie” w środku lata.
Wpływ na wyniki: Dotyczy wyłącznie VRV w trybie 3-rurowym z odzyskiem z udziałem strefy ustawionym poniżej 5% lub powyżej 95%. Zmienia się jedynie rozbicie prądu na chłodzenie/grzanie (tabele miesięczne, diagramy, podział kosztu); suma energii/kosztu/emisji — bez zmian. Konfiguracje w zakresie 5–95% oraz tryb 2-rurowy — bez zmian.
Agregat: podpięta chłodnica wodna wnosi teraz swoje miesięczne zapotrzebowanie chłodu
2026-07-05
agregat
chlodnica
Zmiana: Chłodnica wodna podpięta do agregatu jako źródło zbiorcze przekazuje teraz poprawnie swoje miesięczne zapotrzebowanie chłodu do agregatu. Wcześniej miesięczne wartości cieplne chłodnicy nie były zapisywane, więc agregat mógł nie uwzględnić części (lub całości) tego zapotrzebowania. Własne wyniki chłodnicy (w tym roczne zapotrzebowanie) były i pozostają poprawne.
Wpływ na wyniki: Dotyczy agregatów z podpiętą chłodnicą wodną (typ źródła chłodu „zbiorcze”). Po ponownym przeliczeniu agregatu jego energia, koszt i emisja wzrosną o wkład chłodnicy, który wcześniej mógł być pomijany. Agregaty bez podpiętej chłodnicy wodnej — bez zmian.
Nawilżacz: „moc_max” pokazuje teraz moc szczytową (nie średnią)
2026-07-05
nawilzacz
Zmiana: Wynik moc_max to teraz maksymalna (szczytowa) godzinowa moc nawilżacza w ciągu roku. Wcześniej była to średnia moc godzinowa w najbardziej obciążonym miesiącu, która mogła zaniżać rzeczywistą moc szczytową i utrudniać dobór urządzenia. Energia, koszt i emisja — bez zmian.
Wpływ na wyniki: Dotyczy wyłącznie prezentowanej wartości moc_max nawilżaczy o zmiennym obciążeniu — po przeliczeniu wzrośnie do wartości szczytowej. Sumy roczne energii/kosztu/emisji — bez zmian.
Zespół: jednolita klasyfikacja cieplna/elektryczna urządzeń-składowych
2026-07-05
zespol
Zmiana: W rozbiciu wyników zespołu na część cieplną i elektryczną klasyfikacja urządzeń-składowych korzysta teraz z jednolitego kanonu nośników ciepła (spójnego z resztą aplikacji): nawilżacz liczony jest jako elektryczny, a źródło ciepła, kurtyna, „inne” i rekuperator jako cieplne. Dotyczy wyłącznie składowych, które nie mają własnego rozbicia (klasyfikacja rezerwowa).
Wpływ na wyniki: Dotyczy zespołów zawierających takie składowe. Zmienia się jedynie rozbicie na część cieplną/elektryczną (i wykresy z niego korzystające); sumy całkowite energii/kosztu/emisji zespołu — bez zmian.
Kalibracja: zmiana samych współczynników zawsze zostaje zastosowana i zapisana
2026-07-05
centrala
agregat
chlodnica
nagrzewnica
klimakonwektor
klimatyzator
vrv
zrodlo_ciepla
rekuperator
nawilzacz
pompa
wentylator
kurtyna
inne
oswietlenie
klimatyzacja_precyzyjna
wieza_chlodnicza
fotowoltaika
Zmiana: Edycja samych parametrów kalibracji (włączenie kalibracji lub zmiana współczynników korekty) — bez zmiany danych fizycznych urządzenia — zawsze wyzwala teraz zastosowanie kalibracji i jej zapis. Wcześniej, przy włączonym pomijaniu ponownych obliczeń dla zmian metadanych, taka edycja mogła w części przypadków pozostawić wyniki nieskalibrowane.
Wpływ na wyniki: Dotyczy urządzeń, w których zmieniono wyłącznie kalibrację. Po zapisie wyniki odzwierciedlają teraz wybrane współczynniki. Urządzenia bez kalibracji lub z niezmienionymi współczynnikami — bez zmian.
Zabezpieczenia danych wejściowych (centrala, źródło ciepła, klim. precyzyjna)
2026-07-05
centrala
zrodlo_ciepla
klimatyzacja_precyzyjna
Zmiana: Dodaliśmy zabezpieczenia dla nietypowych danych wejściowych, które wcześniej mogły dawać niepoprawny lub mylący wynik: sprawność całkowita wentylatora centrali ustawiona na 0 (lub poza zakresem) wraca do wartości domyślnej 0,63; w źródle ciepła temperatura projektowa nie mniejsza od wewnętrznej nie zeruje już cicho ogrzewania; a niekompletny plik CSV klimatyzacji precyzyjnej powoduje powrót do trybu bez CSV z ostrzeżeniem.
Wpływ na wyniki: Dotyczy wyłącznie urządzeń z takimi nietypowymi danymi — po przeliczeniu wynik przestaje być niepoprawny/mylący. Urządzenia z prawidłowymi danymi — bez zmian.
Oświetlenie: możliwość całkowitego wyłączenia energii oświetlenia awaryjnego (wartość 0)
2026-07-03
oswietlenie
Zmiana: Pole „energia oświetlenia awaryjnego" można teraz ustawić na 0, aby całkowicie wyłączyć doliczanie energii awaryjnej. Wcześniej wpisanie 0 było zamieniane na wartość domyślną 1 kWh/(m²·rok). Puste pole nadal przyjmuje domyślne 1 kWh/(m²·rok) — zmienia się wyłącznie interpretacja jawnie wpisanego zera.
Wpływ na wyniki: Dotyczy oświetlenia z powierzchnią > 0, w którym energię awaryjną ustawiono na 0. Po ponownym przeliczeniu roczna energia (oraz koszt i emisja) spadnie o
1 kWh/(m²·rok) × powierzchnia. Oświetlenie z niezerową lub domyślną wartością energii awaryjnej — bez zmian.
Centrala: koszt i emisja całkowita liczone spójnie z energią (sprawność nagrzewnicy wodnej)
2026-07-03
centrala
Zmiana: Energia cieplna nagrzewnic wodnych centrali była już wcześniej dzielona przez sprawność nagrzewnicy (zmiana z 12 czerwca), ale koszt i emisja całkowita nadal liczyły się z mocy nagrzewnicy bez tego dzielenia. Ujednoliciliśmy rachunek — koszt i emisja całkowita uwzględniają teraz sprawność nagrzewnicy tak samo jak energia. Dodatkowo wcześniej włączenie kalibracji (nawet ze współczynnikami równymi 1,0) zmieniało definicję kosztu całkowitego; teraz jest ona spójna niezależnie od tego, czy kalibracja jest włączona.
Wpływ na wyniki: Dotyczy central z nagrzewnicą wodną (pierwotną lub wtórną). Po ponownym przeliczeniu koszt i emisja całkowita wzrosną o ok.
(1/η − 1) części cieplnej — np. przy sprawności 0,95 o ok. +5% kosztu i emisji energii cieplnej. Energia całkowita — bez zmian. Centrale z nagrzewnicami wyłącznie elektrycznymi — bez zmian.
VRV 3-rurowy z odzyskiem: poprawny rozkład energii cieplnej + minimalny udział niezbilansowania
2026-07-03
vrv
Zmiana: W systemie VRV 3-rurowym z odzyskiem ciepła podział zapotrzebowania na strefę chłodzącą i grzewczą dotyczy teraz wyłącznie energii elektrycznej (model odzysku). Raportowana energia cieplna pokazuje rzeczywiste zapotrzebowanie trybu — wcześniej podział strefowy nadpisywał także rozkład cieplny, przez co w tabelach miesięcznych i bilansach pojawiało się pozorne „grzanie" latem oraz „chłodzenie" zimą. Wprowadziliśmy też minimalny niezbilansowany udział 10% zapotrzebowania: konfiguracja stref bliska 50/50 nie zeruje już energii jednostki zewnętrznej (realne budynki nie są zbilansowane idealnie przez cały czas).
Wpływ na wyniki: Dotyczy wyłącznie VRV w trybie 3-rurowym z odzyskiem (praca chłodzenie+grzanie). Zmieni się miesięczny rozkład energii cieplnej chłodzenia/grzania oraz udział w bilansach cieplnych projektu. Roczna energia elektryczna, koszt i emisja pozostają bez zmian przy udziale strefy chłodzącej różnym od ~50%; przy udziale bliskim 50% roczne zużycie energii elektrycznej nieznacznie wzrośnie (bezpiecznik 10%). Tryb 2-rurowy — bez zmian.
Agregat i źródło ciepła (rozliczenie zbiorcze): pełne uwzględnienie zapotrzebowania urządzeń podrzędnych
2026-07-03
agregat
zrodlo_ciepla
Zmiana: Gdy agregat wody lodowej lub źródło ciepła rozlicza zbiorczo zapotrzebowanie urządzeń podrzędnych (np. klimakonwektorów, klimatyzacji precyzyjnej), miesiące bez godzin o wyraźnym profilu pogodowym otrzymują teraz równomierny profil zapotrzebowania według harmonogramu. Typowy przypadek: całoroczne chłodzenie serwerowni w miesiącach zimowych, gdy temperatura zewnętrzna jest niższa od wewnętrznej — dotąd takie zapotrzebowanie nie było uwzględniane w bilansie źródła.
Wpływ na wyniki: Dotyczy agregatów i źródeł w trybie rozliczenia zbiorczego, których urządzenia podrzędne mają zapotrzebowanie w miesiącach bez odpowiadającego profilu pogodowego (typowo chłodzenie serwerowni zimą). Po ponownym przeliczeniu roczna energia, koszt i emisja takich agregatów/źródeł wzrosną — dla obiektów typu centrum danych wzrost może być znaczący. Agregaty samodzielne oraz te bez sezonowych „luk" w profilu — bez zmian.
Źródło ciepła: solary w trybie „redukcja źródła" pomniejszają sumy o energię wejściową
2026-07-03
zrodlo_ciepla
Zmiana: Gdy kolektory słoneczne pracują w trybie „redukcja źródła", pomniejszają teraz sumy projektu o energię wejściową, której źródło nie musiało zużyć (prąd dla pompy ciepła, paliwo dla kotła), a nie o samo ciepło użyteczne. Koszt i emisja unikniona były liczone poprawnie już wcześniej — korekta dotyczy pozycji energetycznej w sumach projektu.
Wpływ na wyniki: Dotyczy źródeł ciepła z solarami w trybie „redukcja źródła" (domyślny tryb „tylko informacyjnie" — bez zmian). Dla pompy ciepła redukcja energii projektu będzie teraz mniejsza (o czynnik SCOP), dla kotła nieznacznie większa (o czynnik sprawności). Suma energii projektu oraz sumy elektryczna/cieplna odpowiednio się skorygują; koszt i emisja bez zmian.
Źródło ciepła: tryb regulacji „Wyłączony" wyłącza także przygotowanie CWU
2026-07-03
zrodlo_ciepla
Zmiana: Tryb regulacji „Wyłączony" (typ 1) oznacza teraz brak jakiegokolwiek zużycia energii — także dla przygotowania ciepłej wody użytkowej i kolektorów słonecznych. Wcześniej wyłączał wyłącznie centralne ogrzewanie, a CWU (wraz z pompami przy poborze) liczyły się przez cały rok. Nowe zachowanie jest zgodne z metodyką (źródło zdjęte z eksploatacji w wariancie modernizacyjnym).
Wpływ na wyniki: Dotyczy źródeł ciepła z typem regulacji 1, które obsługują CWU. Po ponownym przeliczeniu ich energia, koszt i emisja spadną do zera. Źródła z pozostałymi typami regulacji — bez zmian.
Oświetlenie: rozkład miesięczny energii zgodny z sumą roczną przy niepełnym sezonie
2026-07-03
oswietlenie
Zmiana: Przy oświetleniu aktywnym tylko w części miesięcy energia jest teraz rozdzielana proporcjonalnie do liczby dni w miesiącach aktywnych. Wcześniej suma wartości miesięcznych mogła nie zgadzać się z wartością roczną (np. przy 6 aktywnych miesiącach suma miesięczna wynosiła ok. połowy rocznej). Wartość roczna była poprawna i pozostaje bez zmian.
Wpływ na wyniki: Dotyczy oświetlenia z ograniczoną listą aktywnych miesięcy. Wartości miesięczne (tabele, wykresy, raporty) wzrosną tak, aby zsumowały się do niezmienionej wartości rocznej. Oświetlenie aktywne przez cały rok — bez zmian.
Klimakonwektor: obsługa harmonogramów nocnych (przez północ)
2026-07-03
klimakonwektor
Zmiana: Klimakonwektor obsługuje teraz harmonogramy przekraczające północ (np. 22–6) w typach regulacji 6 i 7. Wcześniej taki zakres godzin był interpretowany jako „urządzenie zawsze wyłączone" (typ 6) lub „zawsze w trybie ograniczonym" (typ 7).
Wpływ na wyniki: Dotyczy wyłącznie klimakonwektorów z harmonogramem nocnym (godzina początkowa późniejsza niż końcowa) w typach regulacji 6 lub 7. Po ponownym przeliczeniu wynik takich urządzeń się zmieni (typ 6 zacznie pracować w zaplanowanych godzinach nocnych). Harmonogramy dzienne — bez zmian.
Kurtyna: kalendarz dni roboczych ujednolicony z pozostałymi urządzeniami
2026-07-03
kurtyna
Zmiana: Kurtyna powietrzna wyznacza teraz dni robocze harmonogramu według tej samej konwencji kalendarza co wszystkie pozostałe urządzenia (rok obliczeniowy zaczyna się w poniedziałek — dokładnie tak, jak opisuje metodyka). Wcześniej kurtyna używała rzeczywistego układu dni tygodnia roku 2023, przez co przy harmonogramie krótszym niż 7 dni jej dni robocze mogły wypadać w inne dni niż u sąsiednich urządzeń w tym samym projekcie.
Wpływ na wyniki: Dotyczy wyłącznie kurtyn z harmonogramem poniżej 7 dni w tygodniu — przy pracy 7-dniowej wyniki są identyczne. Po ponownym przeliczeniu roczna energia, koszt i emisja zmienią się nieznacznie (typowo poniżej ±0,5%; np. przy 5 dniach pracy tryby stałe ok. +0,4%, tryby proporcjonalne ok. −0,1 do −0,5%). Wartości pojedynczych miesięcy mogą przesunąć się bardziej (do kilkunastu procent w miesiącach o małym zużyciu), bo zmienia się przypisanie konkretnych dni do dni roboczych. Dni robocze kurtyny pokrywają się teraz z pozostałymi urządzeniami projektu, co ma znaczenie przy porównaniach i kalibracji do pomiarów.
Typy regulacji 4/7: jednolita semantyka sezonowa (aktywne miesiące = sezon, dni wolne = tryb ograniczony)
2026-07-03
centrala
nagrzewnica
pompa
wentylator
klimatyzator
klimatyzacja_precyzyjna
klimakonwektor
nawilzacz
vrv
rekuperator
inne
chlodnica
zrodlo_ciepla
wieza_chlodnicza
oswietlenie
Zmiana: Ujednoliciliśmy zachowanie typów regulacji 4 i 7 („Ograniczony poza harmonogramem") poza aktywnymi miesiącami i poza dniami pracy. Nowa, wspólna zasada: poza aktywnymi miesiącami urządzenie jest wyłączone (sezon pracy); w sezonie pracuje 24 h/dobę — poza godzinami harmonogramu oraz w dni wolne w trybie ograniczonym. Roczne godziny pracy dla typów 4/7 to teraz 24 h × liczba dni w aktywnych miesiącach. Dodatkowo: wieża chłodnicza w trybie standalone stosuje w trybie ograniczonym obciążenie
procent_ograniczony × Qnom (dotąd harmonogram typów 4/7 nie ograniczał mocy), a oświetlenie w typie 4 dolicza godziny poza harmonogramem × „% oświetlenia poza harmonogramem" (dotąd pole nie wpływało na wynik).Wpływ na wyniki: Przy ponownym przeliczeniu urządzeń z typem regulacji 4 lub 7: (a) urządzenia z ograniczoną listą aktywnych miesięcy (centrala, nagrzewnica, pompa, wentylator, klimatyzator, klimatyzacja precyzyjna, klimakonwektor, nawilżacz, VRV, rekuperator, inne) przestaną zużywać energię w trybie ograniczonym poza sezonem — wynik roczny spadnie; (b) chłodnica i źródło ciepła zaczną pracować w dni wolne (chłodnica w trybie ograniczonym, źródło ciepła wg zapotrzebowania) — wynik wzrośnie; (c) wieża chłodnicza standalone z typem 4/7 przestanie pracować pełną mocą przez cały rok — wynik zwykle wyraźnie spadnie; (d) oświetlenie z typem 4 doliczy oświetlenie dyżurne poza harmonogramem — wynik wzrośnie proporcjonalnie do „% poza harmonogramem". Urządzenia z typami regulacji 1–3, 5, 6, 8, 9 — bez zmian; przy typach 4/7 bez zmian pozostają tylko urządzenia grupy (a) z pełną listą 12 aktywnych miesięcy (dla nich granica dni/godzin działała już tak samo).
Kurtyna: domyślny wskaźnik mocy wentylatora 0,55 → 0,15 W/(m³/h) (tryb „ze wskaźnika”)
2026-06-28
kurtyna
Zmiana: Domyślny jednostkowy wskaźnik mocy wentylatora kurtyny (
wskaznik_mocy_wentylatora) zmieniliśmy z 0,55 na 0,15 W/(m³/h). Stara wartość była ~3–6× za wysoka względem realnych kurtyn ambient (Frico ≈ 0,09, Biddle ≈ 0,17 W/(m³/h) — odczytane z kart katalogowych) i odpowiadała wskaźnikowi wyrażonemu w W/(l/s) zastosowanemu omyłkowo per m³/h (0,55 ÷ 3,6 ≈ 0,15). Zmiana dotyczy wyłącznie opcjonalnego trybu wyznaczania mocy wentylatora „ze wskaźnika” — domyślny tryb to „moc zadeklarowana”, w którym użytkownik podaje moc wprost.Wpływ na wyniki: Dotyczy tylko urządzeń, które (a) używają trybu wentylatora „ze wskaźnika” i (b) nie nadpisały domyślnej wartości 0,55. Po ponownym przeliczeniu moc i energia wentylatora takiej kurtyny spadnie ~3,6× (przy 3000 m³/h: z ~1,65 kW do ~0,45 kW), co obniża energię elektryczną, koszt i emisję. Urządzenia w trybie „moc zadeklarowana” lub „obliczana” (z ciśnienia i sprawności) — bez zmian. Kurtyny z ręcznie wpisanym wskaźnikiem — bez zmian (warto jednak sprawdzić jednostkę: W/(m³/h), nie W/(l/s)).
Zyski ciepła: nowy tryb „zawsze” (opcjonalny, domyślnie bez zmiany wyników)
2026-06-28
klimatyzator
vrv
klimakonwektor
Zmiana: Stałe zyski ciepła w klimatyzatorze, VRV i klimakonwektorze mają teraz wybór trybu uwzględniania: „tylko gdy jest zapotrzebowanie na chłodzenie” (domyślny — dotychczasowa logika) oraz „zawsze” — zyski wymuszają chłodzenie także poza sezonem (gdy Tzewn jest poniżej granicy chłodzenia i transmisja sama chłodziłaby pomieszczenie). Tryb „zawsze” dotyczy regulacji proporcjonalnej (5–9) i wyłącznie trybu chłodzenia — nie wpływa na grzanie.
Wpływ na wyniki: Domyślnie bez zmian: istniejące urządzenia zachowują tryb „na żądanie” i po ponownym przeliczeniu dają identyczne wyniki jak dotychczas. Różnica pojawia się dopiero po ręcznym przełączeniu na „zawsze” — energia (oraz koszt i emisja) chłodzenia wtedy rośnie, bo zyski są odbierane mechanicznie również w chłodne godziny. Zalecane dla serwerowni i pomieszczeń zdominowanych zyskami wewnętrznymi.
Wieża chłodnicza: domyślny współczynnik parowania 1.8 → 1.55 L/kWh (bilans wody)
2026-06-27
wieza_chlodnicza
Zmiana: Domyślny współczynnik parowania wieży (
wsp_parowania_L_per_kWh) doprecyzowaliśmy z 1.8 na 1.55 L/kWh — wartość zgodną ze zweryfikowaną regułą branżową (1.8 m³ na 10⁶ kcal odprowadzonego ciepła = 1800 L / 1163 kWh = 1.548 L/kWh; równoważnie 2 GPM na 10⁶ BTU/h; fizyczny sufit utajony ~1.49 L/kWh). Wcześniejsze 1.8 L/kWh było ~16% powyżej tej reguły. Stała przepływu wody obiegowej (V = Q/(1.163·ΔT)) pozostaje bez zmian — odtwarza katalogowy punkt BAC Series V (3 GPM/tonę).Wpływ na wyniki: Dotyczy wyłącznie informacyjnego bilansu wody wieży chłodniczej (
zuzycie_wody_evap, zuzycie_wody_info, koszt_wody_info). Woda jest info-only — nie wchodzi do energia/koszt/emisja_calkowita urządzenia ani do sum projektu, więc nagłówkowe wyniki i bilanse się nie zmienią. Po ponownym przeliczeniu wieży raportowane parowanie i zależny od niego blowdown spadną o ~14%, a całkowite zużycie/koszt wody uzupełniającej o ~13% (drift liczony niezależnie — bez zmian). Wieże z ręcznie ustawionym współczynnikiem: bez zmian (zmienia się tylko domyślna).
Centrala: chłodnica EER na znormalizowanym modelu (wycofane Carnot/wielomianowy)
2026-06-27
centrala
Zmiana: Chłodnica wentylacyjna centrali w trybie EER liczy sprawność tym samym znormalizowanym-liniowym modelem co samodzielna chłodnica i klimatyzator (
eer_base_normalized) — selektor „Model EER” (liniowy / wielomianowy / Carnot) został wycofany, a warianty Carnot i wielomianowy usunięte z silnika (dokończenie ujednolicenia modelu chłodzenia z 2026-06-26). Punkt nominalny nie zawiera już podwójnie dodatku skraplacza (pinch), więc EER w warunkach nominalnych odpowiada wartości katalogowej; wpływ zabudowy (nasłonecznienie, recyrkulacja, adiabata) modeluje odchyłki od tej bazy.Wpływ na wyniki: Dotyczy tylko centrali z chłodnicą w trybie EER (tryb SEER oraz centrale bez chłodzenia / z chłodem „zbiorczym” z agregatu: bez zmian). Po ponownym przeliczeniu EER chłodnicy w warunkach bliskich nominalnym rośnie (pinch przestał być doliczany jako kara), więc energia elektryczna chłodzenia centrali zwykle spada o kilka–kilkanaście %. Centrale, które wcześniej miały ręcznie wybrany model „Carnot” lub „wielomianowy” dla chłodnicy, liczą teraz modelem znormalizowanym (selektor wycofany).
Modulacja inwertera w trybie COP grzania + ujednolicenie modelu (klimatyzator, VRV, agregat, źródło ciepła)
2026-06-27
klimatyzator
vrv
agregat
zrodlo_ciepla
Zmiana: Sprawność grzania w trybie COP liczona jest teraz tym samym, znormalizowanym modelem temperaturowym co chłodzenie (EER), pomnożonym przez współczynnik modulacji inwertera f_mod(obciążenie) dla urządzeń ze sprężarką inwerterową. Inwerterowa pompa ciepła moduluje moc w dół przy łagodnej pogodzie i pracuje wydajniej, więc jej SCOP bywa wyższy niż nominalny COP — dotychczasowy model (sam wpływ temperatury) tego nie ujmował i zawyżał energię grzania. Krzywa f_mod skalibrowana z deklarowanych punktów part-load EN 14825 dwóch jednostek (Daikin RXM35R + Carrier 42QHC, klimat średni; Mitsubishi MSZ-AP25 jako świadek COP nominalnego). Punkt nominalny to teraz dokładnie nominalny COP@+7°C przy pełnym obciążeniu (wartość z karty), a korektę odszraniania nakładamy osobno (bez podwójnego liczenia). Wycofano selektor „Model COP” (liniowy/wielomianowy/Carnot). Przełącznik „Modulacja inwertera” — domyślnie włączony. Tryb SCOP bez zmian.
Wpływ na wyniki: Dotyczy urządzeń liczonych w trybie COP grzania (SCOP bez zmian). Po ponownym przeliczeniu, przy włączonej modulacji inwertera, energia elektryczna grzania przy częściowym obciążeniu zwykle wyraźnie spada (rzędu 10–40% zależnie od profilu i regulacji proporcjonalnej). Przy pracy pełną mocą (regulacja stała) wynik może się nieznacznie zmienić w górę: dawny model dodawał do temperatury zewnętrznej „dodatek parownika/skraplacza”, który sztucznie podnosił COP w punkcie nominalnym; teraz COP w warunkach nominalnych równa się dokładnie wpisanej wartości z karty. Agregat / pompa ciepła: krzywa modulacji skalibrowana na klimatyzatorach split — dla agregatów wody lodowej kierunek jest poprawny, lecz wielkość zysku jest przybliżona. Aby zachować liczenie bez modulacji (sprężarka stałoobrotowa), odznacz „Modulacja inwertera”. Klimakonwektor i klimatyzacja precyzyjna: bez zmian (grzanie nie korzysta z COP sprężarkowego).
Korekta metryki „oszczędność adiabatu" przy modulacji inwertera (info-only)
2026-06-27
klimatyzator
vrv
agregat
chlodnica
klimatyzacja_precyzyjna
Zmiana: Informacyjny wskaźnik oszczędności energii z adiabatycznego zraszania skraplacza (
oszczednosc_adiabat_kwh) liczony jest teraz spójnie. Wcześniej porównywał EER „ze sprayem" (z członem modulacji f_mod) z EER „bez sprayu" bez f_mod, co przy częściowym obciążeniu i włączonej modulacji zawyżało oszczędność ~2–3×. Po poprawce f_mod i straty cyklowania (PLF) skracają się w ilorazie, więc metryka odzwierciedla wyłącznie efekt schłodzenia powietrza wlotowego przez spray.Wpływ na wyniki: Dotyczy tylko wyświetlanej oszczędności adiabatu w trybie EER — energia, koszt i emisja całkowita pozostają bez zmian (kompresor zawsze widział schłodzony wlot, a pobór pompy zawsze był doliczony). Po ponownym przeliczeniu urządzeń z aktywnym adiabatem wartość „oszczędność" będzie niższa (i może być ujemna, gdy pompa kosztuje więcej niż daje przy małym zapotrzebowaniu na chłód) — to poprawny, spójny obraz. Urządzenia bez adiabatu: bez zmian.
Ujednolicenie modelu EER chłodzenia + modulacja inwertera (chłodnica, klimakonwektor, VRV, agregat, klimatyzacja precyzyjna)
2026-06-26
chlodnica
klimakonwektor
vrv
agregat
klimatyzacja_precyzyjna
Zmiana: Sprawność chłodzenia w trybie EER liczona jest teraz tym samym, znormalizowanym modelem temperaturowym we wszystkich urządzeniach — zamiast wyboru modeli liniowy/wielomianowy/Carnota (selektor „Model EER” został wycofany). Punkt nominalny nie zawiera już podwójnie dodatku skraplacza (pinch), więc EER w warunkach nominalnych odpowiada wartości katalogowej, a wpływ zabudowy (nasłonecznienie, recyrkulacja, adiabata) modeluje odchyłki od tej bazy. Urządzenia ze sprężarką (VRV, agregat, chłodnica DX/własne źródło, klimatyzacja precyzyjna) mnożą tę bazę przez współczynnik modulacji inwertera f_mod(obciążenie) (domyślnie wł., przełącznik „Modulacja inwertera”), jak wcześniej klimatyzator. Klimakonwektor (brak własnej sprężarki) używa samej bazy, bez modulacji. Dla chłodnicy i klimatyzacji precyzyjnej dodano pola mocy nominalnej / minimalnej chłodzenia. Tryb SEER oraz grzanie (COP/SCOP) bez zmian.
Wpływ na wyniki: Dotyczy urządzeń liczonych w trybie EER (SEER bez zmian). Po ponownym przeliczeniu energia elektryczna chłodzenia zwykle spada: część efektu to znormalizowana baza (zwykle kilka–kilkanaście %), a przy włączonej modulacji inwertera dochodzi zysk przy częściowym obciążeniu (przy profilach z przewagą pracy częściowej spadek bywa znaczny). Chłodnica: modulacja działa po podaniu mocy nominalnej chłodzenia (bez niej liczona jest sama baza). Klimakonwektor: zmiana wynika wyłącznie ze znormalizowanej bazy (brak modulacji). Agregat / klimatyzacja precyzyjna: krzywa modulacji została skalibrowana na klimatyzatorach typu split — dla agregatów wody lodowej kierunek jest poprawny, lecz wielkość zysku jest przybliżona. Aby zachować dawny sposób liczenia bez modulacji, odznacz „Modulacja inwertera”. Zapisane wcześniej wyniki pozostają bez zmian do czasu ponownego przeliczenia.
Klimatyzator — tryb EER uwzględnia zysk sprawności inwertera przy częściowym obciążeniu
2026-06-26
klimatyzator
Zmiana: W trybie EER (temperaturowy) klimatyzator uwzględnia teraz wzrost sprawności sprężarki inwerterowej przy częściowym obciążeniu — efekt, który napędza katalogowy sezonowy SEER, a którego dotychczasowy model EER(T) nie odwzorowywał. Sprawność (EER) liczona jest jako baza temperaturowa (znormalizowana, z uwzględnieniem warunków zabudowy: nasłonecznienie jednostki zewnętrznej, recyrkulacja, adiabata) pomnożona przez współczynnik modulacji f_mod(obciążenie), skalibrowany z kart producentów (Daikin, Mitsubishi) i ograniczony fizycznym sufitem. Dodaliśmy przełącznik „Modulacja inwertera” (domyślnie włączony; wyłącz dla sprężarek stałoobrotowych). Tryb SEER bez zmian.
Wpływ na wyniki: Dotyczy klimatyzatorów liczonych w trybie EER (tryb SEER bez zmian). Po ponownym przeliczeniu energia elektryczna chłodzenia może znacząco spaść (typowo ~15–50%, zależnie od profilu obciążenia — najwięcej przy przewadze pracy przy częściowym obciążeniu) — model przestał zawyżać zużycie sprężarek inwerterowych, a wynik jest teraz spójny z sezonowym SEER deklarowanym przez producentów. Aby zachować dawny sposób liczenia, odznacz „Modulacja inwertera”. Zapisane wcześniej wyniki pozostają bez zmian do czasu ponownego przeliczenia.
Dane pogodowe — spójne, powtarzalne kolumny psychrometryczne (entalpia, wilgotność)
2026-06-19
centrala
agregat
klimatyzator
vrv
klimakonwektor
pompa
Zmiana: Ujednoliciliśmy sposób przygotowania danych pogodowych: kolumny pochodne (entalpia, zawartość wilgoci, ciśnienie nasycenia, temperatura punktu rosy) są teraz zawsze liczone jednolicie z temperatury i wilgotności względnej, tym samym wzorem co wartości wewnętrzne silnika. Dzięki temu wynik jest w pełni powtarzalny — identyczny niezależnie od środowiska liczenia — a entalpia powietrza zewnętrznego i nawiewu są policzone spójnie. Temperatura i wilgotność względna danych pogodowych pozostają bez zmian.
Wpływ na wyniki: Dotyczy urządzeń, których zapotrzebowanie chłodnicze zależy od entalpii powietrza zewnętrznego (chłodzenie proporcjonalne). Po ponownym przeliczeniu energia / koszt / emisja takiego urządzenia mogą zmienić się o ~0,6%. Zapisane wcześniej wyniki pozostają bez zmian do czasu ponownego przeliczenia.
Agregat i klimatyzacja precyzyjna — zapis godzin pracy pompy i drycoolera
2026-06-17
agregat
klimatyzacja_precyzyjna
Zmiana: Uzupełniliśmy zapis wyników: agregat zapisuje teraz roczne godziny pracy pompy obiegowej, a klimatyzacja precyzyjna — godziny pracy drycoolera (free cooling pełny i częściowy). Wartości były poprawnie liczone przez silnik, ale nie były przenoszone do zapisanych wyników, więc w podsumowaniu widniało 0. Sposób liczenia energii, kosztów i emisji nie zmienia się — korekta dotyczy wyłącznie zapisu liczników godzin.
Wpływ na wyniki: Po ponownym przeliczeniu agregatu lub klimatyzacji precyzyjnej pojawią się prawidłowe wartości pól godziny pracy pompy obiegowej (agregat) oraz godziny pracy drycoolera — pełny / częściowy (klimatyzacja precyzyjna), które wcześniej pokazywały 0. Pozostałe wyniki (energia, koszt, emisja) pozostają bez zmian. Zapisane urządzenia nie zmieniają się do czasu ponownego przeliczenia.
Adiabat — zużycie wody/koszt/energia pompy teraz zapisywane (klimatyzator, agregat, klim. precyzyjna)
2026-06-17
klimatyzator
agregat
klimatyzacja_precyzyjna
Zmiana: Wyniki chłodzenia adiabatycznego (roczne zużycie wody, koszt wody, energia pompy zraszającej, a dla agregatu i klimatyzacji precyzyjnej także zużycie i koszt wody na drycoolerze) są teraz zapisywane przez te trzy typy urządzeń. Wcześniej silnik je liczył, ale nie trafiały do bazy i pokazywały się jako 0 mimo aktywnego adiabatu. Algorytm obliczeń pozostaje bez zmian — usprawniono wyłącznie zapis wyników.
Wpływ na wyniki: Po ponownym przeliczeniu urządzenia z aktywnym chłodzeniem adiabatycznym pojawią się rzeczywiste wartości adiabatu (zużycie wody, koszt, energia pompy) — wcześniej widoczne jako 0. Pozostałe wyniki (energia, koszt, emisja całkowita) bez zmian. Zapisane wcześniej wyniki pozostają do czasu ponownego przeliczenia.
Fotowoltaika — domyślna metoda obliczeń zmieniona na godzinową
2026-06-14
fotowoltaika
Zmiana: Domyślna metoda obliczeń produkcji PV zmieniona z miesięcznej na godzinową (8760 h). Godzinowa uruchamia się, gdy lokalizacja pogodowa projektu ma komplet godzinowych danych nasłonecznienia (ITH); bez takich danych obliczenia pozostają miesięczne (bez zmian). Wpływ na wyniki: przy ponownym przeliczeniu instalacji PV przypisanej do lokalizacji z danymi godzinowymi roczna produkcja może się nieco różnić od poprzedniej (miesięcznej) — metoda godzinowa jest dokładniejsza. Zapisane wyniki pozostają bez zmian do czasu ponownego przeliczenia. Metodę można nadal wybrać ręcznie w formularzu urządzenia.
Wpływ na wyniki:
Fotowoltaika — współczynniki orientacji skalibrowane wg PVGIS
2026-06-14
fotowoltaika
Zmiana: Tabela współczynników korekcji orientacji (kor — wpływ azymutu i kąta nachylenia na uzysk) została skalibrowana wg danych PVGIS v5.2 (baza SARAH2, 2005-2020) dla Warszawy. Doprecyzowaliśmy dwie rzeczy: przy nachyleniu 0° (panel poziomy) współczynnik wynosi teraz 1,00 dla każdego kierunku — panel leżący zbiera tyle samo niezależnie od azymutu (wcześniej dla SE/E/N podpowiadaliśmy 0,93–0,98) — oraz urealniliśmy uzysk instalacji skierowanych na północ i mocno nachylonych (np. pionowa ściana północna 0,26 zamiast 0,45). Współczynniki dla południa i kierunków pośrednich zmieniły się nieznacznie (do ~0,05).
Wpływ na wyniki: Zmiana dotyczy wyłącznie wyniku po ponownym przeliczeniu instalacji PV i jest proporcjonalna do nowego kor dla danej orientacji. Najczęstsza orientacja (południe, 30–45°) rośnie o ~3–4% (kor 1,13 → 1,17). Instalacje poziome opisane nominalnie jako SE/E/N rosną (0,93–0,98 → 1,00). Instalacje północne i strome maleją (najmocniej pionowe północne). Zapisane wyniki istniejących urządzeń pozostają bez zmian do czasu ręcznego lub zbiorczego przeliczenia.
Domyślne ceny i emisje w formularzach ujednolicone z ustawieniami aplikacji
2026-06-14
centrala
wentylator
nagrzewnica
chlodnica
pompa
klimakonwektor
klimatyzator
vrv
agregat
nawilzacz
zrodlo_ciepla
kurtyna
klimatyzacja_precyzyjna
oswietlenie
fotowoltaika
rekuperator
inne
Zmiana: Formularze nowych urządzeń podpowiadają teraz te same domyślne ceny i wskaźniki CO₂, których używa silnik obliczeń (ustawienia aplikacji lub projektu): 1,10 zł/kWh i 0,60 kgCO₂/kWh dla energii elektrycznej oraz 0,50 zł/kWh i 0,30 kgCO₂/kWh dla energii cieplnej. Wcześniej część formularzy podpowiadała inne, starsze wartości (np. 0,95 zł i 0,78 kgCO₂ dla prądu), więc nowo tworzone urządzenie bez ręcznej zmiany ceny zapisywało liczby rozbieżne z domyślnymi aplikacji. Domyślne pobierane są teraz z jednego źródła, więc nie będą się rozjeżdżać.
Wpływ na wyniki: Dotyczy wyłącznie nowo zakładanych urządzeń, w których nie zmieniono ręcznie ceny ani wskaźnika CO₂ — przyjmą one wartości domyślne aplikacji (prąd 1,10 zł / 0,60 kgCO₂; ciepło 0,50 zł / 0,30 kgCO₂) zamiast dawnych wartości podpowiadanych w formularzu. Istniejące, zapisane urządzenia pozostają bez zmian (zachowują wpisane ceny). Cena gazu w źródle ciepła pozostaje osobna i bez zmian. Aby dopasować starsze urządzenia do nowych domyślnych, ustaw cenę ręcznie lub użyj przycisku „Użyj ustawień projektu”.
Cena wody rozwiązywana wg kolejności urządzenie → projekt → globalna
2026-06-13
agregat
klimatyzator
vrv
chlodnica
centrala
klimatyzacja_precyzyjna
wieza_chlodnicza
Zmiana: Cena wody dla adiabatycznego zraszania skraplacza oraz wody uzupełniającej wieży chłodniczej jest teraz pobierana w kolejności: nadpisanie przy urządzeniu → cena z ustawień projektu → cena globalna (domyślnie 12 zł/m³). Wcześniej istniała tylko cena globalna i nadpisanie przy urządzeniu — bez warstwy projektu.
Wpływ na wyniki: Dotyczy wyłącznie projektów, w których ustawiono własną cenę wody (globalnie lub w ustawieniach projektu) różną od 12 zł/m³: po ponownym przeliczeniu koszt zużycia wody dla urządzeń z aktywnym adiabatem oraz wież chłodniczych odzwierciedli tę cenę. Bez ustawionej własnej ceny wyniki pozostają bez zmian.
Wszystkie urządzenia liczą na danych pogodowych lokalizacji projektu
2026-06-12
centrala
wentylator
nagrzewnica
chlodnica
pompa
klimakonwektor
klimatyzator
vrv
agregat
wieza_chlodnicza
nawilzacz
zrodlo_ciepla
kurtyna
klimatyzacja_precyzyjna
rekuperator
Zmiana: Dotychczas lokalizację pogodową projektu honorowały tylko fotowoltaika i kolektory słoneczne; pozostałe urządzenia używały lokalizacji domyślnej, a centrala, nagrzewnica, chłodnica i rekuperator — stałych danych Warszawy. Teraz wszystkie urządzenia używają danych klimatycznych lokalizacji wybranej w projekcie (a przy jej braku — lokalizacji domyślnej, jak dotąd).
Wpływ na wyniki: Dotyczy projektów z wybraną lokalizacją pogodową inną niż domyślna: po ponownym przeliczeniu wyniki odzwierciedlą klimat tej lokalizacji (zgodnie z metodykami, które opisują liczenie dla wybranej lokalizacji). Projekty bez wybranej lokalizacji liczą się identycznie jak dotychczas.
Centrala — energia cieplna nagrzewnic wodnych dzielona przez sprawność nagrzewnicy
2026-06-12
centrala
Zmiana: Nowe pole sprawność nagrzewnicy wodnej (domyślnie 0.95). Suma cieplna central (nagrzewnice wodne) liczona jest teraz jako moc oddana powietrzu / η — spójnie z samodzielnym modułem nagrzewnicy, który od zawsze dzieli przez sprawność. Surowe moce nagrzewnic pozostają po stronie powietrza.
Wpływ na wyniki: Dotyczy central z nagrzewnicą wodną: po ponownym przeliczeniu energia cieplna, jej koszt i emisja będą wyższe o ~5% (1/0.95 przy domyślnej sprawności). Centrale z nagrzewnicami wyłącznie elektrycznymi oraz pozostałe składniki (prąd wentylatorów, chłodnica) — bez zmian.
Wieża chłodnicza — sprawność wymiennika pośredniego (obieg zamknięty) w energii wentylatorów
2026-06-11
wieza_chlodnicza
Zmiana: W obiegu zamkniętym efektywne obciążenie wentylatorów liczone jest teraz jako load_ratio / sprawność wymiennika (domyślnie 0.92) przed prawem afinności. Wcześniej parametr nie wpływał na wynik, a obieg zamknięty i otwarty liczyły identyczne obciążenie.
Wpływ na wyniki: Dotyczy wież w obiegu zamkniętym pracujących przy obciążeniu częściowym (np. podpiętych pod agregat): po ponownym przeliczeniu energia wentylatorów będzie wyższa — przy stałym obciążeniu częściowym do ~26% ((1/0.92)^2.8), realnie mniej, bo godziny pełnego obciążenia liczą się bez zmian. Obieg otwarty oraz zużycie wody — bez zmian.
Klimatyzacja precyzyjna — sprawność wymiennika wody lodowej w zapotrzebowaniu chłodu
2026-06-11
klimatyzacja_precyzyjna
agregat
Zmiana: W trybie zbiorczego źródła chłodu (woda lodowa z agregatu) zapotrzebowanie chłodu zgłaszane agregatowi liczone jest teraz po stronie wody: Q_woda = Q_powietrze / sprawność wymiennika (domyślnie 0.95). Wcześniej parametr nie wpływał na wynik.
Wpływ na wyniki: Dotyczy urządzeń klimatyzacji precyzyjnej w trybie woda lodowa oraz powiązanych agregatów: po ponownym przeliczeniu zapotrzebowanie chłodu przekazywane agregatowi będzie wyższe o ~5% (1/0.95), co podniesie energię agregatu. Energia elektryczna samej jednostki klimatyzacji precyzyjnej bez zmian; tryby DX/własne źródło — bez zmian.
Klimatyzacja precyzyjna — sprawność wymiennika free coolingu w bilansie energii
2026-06-11
klimatyzacja_precyzyjna
Zmiana: Pole sprawność free coolingu (domyślnie 0.90) jest teraz częścią bilansu: efektywnie odebrany chłód = udział free coolingu × sprawność wymiennika, a sprężarka pokrywa niedobór. Oszczędność free coolingu oraz zużycie wody pada hybrydowego liczone są od efektywnego pokrycia.
Wpływ na wyniki: Dotyczy urządzeń z aktywnym free coolingiem: przy ponownym przeliczeniu energia całkowita będzie wyższa (typowo kilka–10%), a raportowana oszczędność free coolingu niższa. Urządzenia bez free coolingu liczą się identycznie jak dotychczas.
Cykl życia — podsumowanie liczone wg scenariusza (bez podwójnego liczenia wariantów)
2026-06-11
centrala
wentylator
nagrzewnica
chlodnica
pompa
klimakonwektor
klimatyzator
agregat
nawilzacz
zrodlo_ciepla
kurtyna
klimatyzacja_precyzyjna
oswietlenie
fotowoltaika
inne
vrv
rekuperator
wieza_chlodnicza
zespol
Zmiana: W przeglądzie Cyklu życia podsumowanie projektu i rozbicie „wg typu” liczone są teraz dla jednego scenariusza — stanu obecnego (wersje bazowe). Wcześniej sumowały bazę razem ze wszystkimi wariantami modernizacji tego samego urządzenia, co zawyżało wartości (to samo urządzenie liczone wielokrotnie). Wykres „wg grupy” pokazuje teraz każdą grupę jako kompletny, alternatywny scenariusz całego projektu (do porównania, nie do sumowania).
Wpływ na wyniki: Dotyczy projektów z wariantami modernizacji. Po zmianie liczby w Cyklu życia są niższe i spójne z kartami projektu oraz ekranem wyników urządzenia (np. centrala pokazuje swój koszt raz, a nie zsumowany z wariantem). Projekty bez wariantów — bez zmian. Naprawiliśmy też suwak czasu użytkowania: koszty wieloletnie skalują się poprawnie przy kolejnych zmianach horyzontu.
Klonowanie urządzeń — kopia zachowuje pełny harmonogram i konfigurację
2026-06-11
klimatyzator
pompa
agregat
fotowoltaika
zrodlo_ciepla
oswietlenie
vrv
klimatyzacja_precyzyjna
kurtyna
nawilzacz
klimakonwektor
centrala
Zmiana: Klonowanie każdego urządzenia korzysta teraz z jednej, wspólnej ścieżki, która kopiuje wszystkie pola oryginału. Wcześniej część tras klonowania kopiowała tylko wybrane pola, przez co ustawienia pominięte (np. liczba dni pracy w tygodniu czy aktywne miesiące) wracały do wartości domyślnych (7 dni, wszystkie 12 miesięcy).
Wpływ na wyniki: Dotyczy nowo tworzonych kopii. Dla regulacji typu „Stały” i pokrewnych godziny pracy zależą od liczby dni i aktywnych miesięcy — jeśli oryginał miał ograniczony harmonogram, wcześniejsza kopia po przeliczeniu mogła pokazać wyższe zużycie. Po zmianie kopia odwzorowuje harmonogram oryginału, więc po przeliczeniu daje te same wyniki co oryginał. Istniejące, wcześniej utworzone kopie warto sprawdzić i w razie potrzeby skorygować harmonogram lub utworzyć kopię ponownie.
Wentylator — uściślony zapis ceny energii elektrycznej
2026-06-08
wentylator
Zmiana: Uściślono zapis ceny energii elektrycznej w formularzu wentylatora — zapisywana cena odpowiada teraz dokładnie wartości wpisanej przez użytkownika (np. 0,95 zł/kWh). Wcześniej w polu mogła pozostać wartość domyślna (1,10 zł/kWh). Koszty były liczone z prawidłowej ceny, więc dotyczyło to wyłącznie ceny widocznej i zapisanej w urządzeniu.
Wpływ na wyniki: Po ponownym otwarciu lub przeliczeniu istniejącego wentylatora zapisana cena energii elektrycznej przyjmie wartość rzeczywiście wpisaną w formularzu (zamiast domyślnej 1,10). Jeśli użytkownik wcześniej korzystał z ceny domyślnej, nic się nie zmieni. Koszty wcześniej policzone były poprawne — zmienia się tylko zapisana cena widoczna w formularzu.
Centrala — ujednolicony zapis danych i obsługa „% powietrza świeżego"
2026-06-08
centrala
Zmiana: Centrala korzysta teraz z tej samej ścieżki zapisu danych co pozostałe urządzenia (usunięto starszą, równoległą warstwę mapowania). Dzięki temu pole „Procent powietrza świeżego" jest obsługiwane spójnie — wartość traktowana jest jednolicie jako ułamek 0–1 (1,0 = 100%). Wcześniej w starszej ścieżce udział ten mógł zostać zapisany niespójnie.
Wpływ na wyniki: Dla większości central wyniki nie zmienią się (wartość była już poprawna). Zmiana dotyczy central, w których „% powietrza świeżego" był zapisany niespójnie — po ponownym przeliczeniu odzysk/podmieszanie policzą się z poprawnym udziałem powietrza świeżego, co może zmienić zużycie energii cieplnej. Ujednolicono też obsługę wydatków powietrza (w starszej ścieżce mogły wracać do wartości domyślnych 5000/3000 m³/h). Administrator może jednorazowo uruchomić
tools/repair_centrala_procent.py, aby uspójnić historyczne wartości > 1,0.
Centrala — typ nawilżacza wpływa na zużycie (ultradźwiękowy: prąd↔ciepło)
2026-06-07
centrala
Zmiana: Centrala rozróżnia teraz technologię nawilżacza. Parowy/rezystancyjny liczone są jak dotychczas (SEC ≈ 0,73 kWh/kg, energia elektryczna). Ultradźwiękowy zużywa ~12× mniej prądu (SEC ≈ 0,06 kWh/kg), ale jako urządzenie adiabatyczne schładza powietrze — nagrzewnica pierwotna dogrzewa je o ciepło utajone parowania (≈ 2454 kJ/kg).
Wpływ na wyniki: Domyślny typ to parowy — istniejące centrale po przeliczeniu dają identyczne wyniki jak dotąd (wzór SEC bez zmian). Zmiana dotyczy tylko central, w których świadomie wybrano ultradźwiękowy: spadnie energia elektryczna nawilżacza, a wzrośnie energia (cieplna lub elektryczna — wg typu nagrzewnicy pierwotnej) na dogrzew schłodzonego powietrza.
Centrala — brak „widmowego" dogrzewu wtórnego przy wyłączonej chłodnicy
2026-06-07
centrala
Zmiana: W Centrali nagrzewnica wtórna (dogrzew po odwilżaniu) służy wyłącznie do podgrzania powietrza, które chłodnica wcześniej przechłodziła w celu wykroplenia wilgoci. Dotychczas jej moc liczona była z samego bilansu wilgoci — niezależnie od tego, czy chłodnica jest włączona. Teraz, gdy chłodnica jest nieaktywna, dogrzew wtórny jest zerowany (bez chłodnicy nie ma wykraplania, więc nie ma czego dogrzewać).
Wpływ na wyniki: Dotyczy wyłącznie central z wyłączoną chłodnicą i jednocześnie włączonym odwilżaniem. Po ponownym przeliczeniu takich urządzeń zniknie energia/koszt/emisja dawnego dogrzewu wtórnego (energia cieplna lub elektryczna nagrzewnicy wtórnej spadnie). Centrale z aktywną chłodnicą — bez zmian.
Źródło ciepła (tryb Agregator) — agregacja per-miesiąc + godzinowy COP/sprawność, bez ograniczania mocą
2026-06-06
zrodlo_ciepla
Zmiana: Tryb Agregator Źródła ciepła został przepisany na ten sam mechanizm co Agregat chłodu: zamiast skalować własny wynik jednym rocznym mnożnikiem, źródło sumuje teraz miesięczne zapotrzebowanie cieplne podpiętych odbiorników (nagrzewnica/klimakonwektor/centrala/kurtyna/„inne"), rozkłada je godzinowo wg pogody (stopniogodziny grzania) i liczy paliwo/energię przy godzinowej sprawności kotła lub COP pompy ciepła. Dodano dobór mocy (Auto z dzieci / Równoczesność).
Wpływ na wyniki: Dotyczy wyłącznie źródeł w trybie Agregator (tryb Samodzielny bez zmian). Po ponownym przeliczeniu wyniki mogą się zmienić: rozkład miesięczny wierniej oddaje sezon grzewczy, a dla pompy ciepła energia elektryczna rośnie w zimnych miesiącach (godzinowy COP sprzęga niski COP z dużym zapotrzebowaniem) — wcześniej jednorodny mnożnik to uśredniał. Moc nominalna źródła nie ogranicza już rocznej dostawy ciepła (źródło zawsze pokrywa pełne zapotrzebowanie odbiorników; moc wpływa tylko na próg taktowania). CWU liczone jest niezależnie, poza agregacją.
Centrala — ujednolicony silnik EER chłodnicy (liniowy / wielomianowy / Carnot)
2026-06-06
centrala
Zmiana: Chłodnica w Centrali liczy teraz godzinowy EER tym samym mechanizmem co Chłodnica, Klimakonwektor, Klimatyzator, Agregat, VRV i Klimatyzacja precyzyjna (
utils/efficiency_calculator.calculate_efficiency) — z wyborem modelu liniowy / wielomianowy / Carnot. Wcześniej centrala używała własnego, wyłącznie liniowego helpera bez górnego ograniczenia EER.Wpływ na wyniki: Dotyczy tylko trybu współczynnika EER (temperaturowego) z własnym źródłem chłodu (DX/Wł); tryb SEER (stały) oraz źródło zbiorcze bez zmian. Po ponownym przeliczeniu istniejących central w trybie EER wyniki mogą się nieznacznie zmienić nawet przy pozostawieniu modelu liniowego: ujednolicony silnik nakłada górny limit chwilowego EER = 1,2× wartości nominalnej (zgodnie z PN-EN 14825), którego stary helper nie miał — w chłodne godziny EER był wcześniej zawyżany, więc zużycie energii elektrycznej na chłodzenie może lekko wzrosnąć. Wybór modelu wielomianowego lub Carnot zmienia wyniki w większym stopniu. Domyślny model dla istniejących urządzeń to liniowy.
Chłodnica — ujednolicony silnik EER (liniowy / wielomianowy / Carnot)
2026-06-06
chlodnica
Zmiana: Chłodnica liczy teraz godzinowy EER tym samym mechanizmem co Klimakonwektor, Klimatyzator, Agregat, VRV i Klimatyzacja precyzyjna (
utils/efficiency_calculator.calculate_efficiency) — z wyborem modelu liniowy / wielomianowy / Carnot. Wcześniej chłodnica używała własnego, wyłącznie liniowego helpera bez górnego ograniczenia EER.Wpływ na wyniki: Dotyczy tylko trybu współczynnika EER (temperaturowego); tryb SEER (stały) bez zmian. Po ponownym przeliczeniu istniejących chłodnic w trybie EER wyniki mogą się nieznacznie zmienić nawet przy pozostawieniu modelu liniowego: ujednolicony silnik nakłada górny limit chwilowego EER = 1,2× wartości nominalnej (zgodnie z PN-EN 14825 i katalogami producentów), którego stary helper nie miał — w chłodne godziny EER był wcześniej zawyżany, więc zużycie energii elektrycznej lekko rośnie. Wybór modelu wielomianowego lub Carnot zmienia wyniki w większym stopniu (inna krzywa sprawności w funkcji temperatury). Domyślny model dla istniejących urządzeń to liniowy.
VRV/VRF — opcjonalny model adiabaty i dynamicznej temperatury skraplania
2026-06-05
vrv
Zmiana: VRV/VRF otrzymuje (parytetowo z klimatyzatorem) model dynamicznej temperatury skraplania zależnej od lokalizacji jednostki zewnętrznej (pinch + nasłonecznienie GHI + recyrkulacja) oraz opcjonalne adiabatyczne zraszanie skraplacza. W trybie współczynnika EER (temperaturowym) wpływa to na godzinowy EER chłodzenia; doliczana jest energia pompy zraszania i koszt wody.
Wpływ na wyniki: Zmiana jest opt-in. Dla istniejących urządzeń VRV po migracji pole
pinch_skraplacz_k jest wypełniane dotychczasową wartością dodatek_temp_skraplacz_eer, a adiabat pozostaje wyłączony — dzięki czemu ponowne przeliczenie daje identyczne wyniki jak dotąd. Wyniki zmienią się dopiero po świadomym włączeniu adiabaty lub ustawieniu uplift od nasłonecznienia/recyrkulacji. W trybie SEER (stałym) model skraplacza nie zmienia zużycia energii (adiabat naliczy wtedy jedynie wodę/pompę, bez korzyści — nie zalecane).
Nowe domyślne ceny energii i wskaźniki emisji CO₂ (rynek PL 2026)
2026-06-03
centrala
wentylator
nagrzewnica
chlodnica
pompa
klimakonwektor
klimatyzator
vrv
agregat
nawilzacz
zrodlo_ciepla
kurtyna
klimatyzacja_precyzyjna
oswietlenie
inne
rekuperator
wieza_chlodnicza
Zmiana: Zaktualizowano domyślne wartości ekonomiczne i emisyjne stosowane jako wartości startowe/awaryjne we wszystkich typach urządzeń: cena energii elektrycznej 0,95 → 1,10 zł/kWh, wskaźnik emisji CO₂ prądu 0,78 → 0,60 kg/kWh (KOBiZE — odbiorca końcowy, rok ref. 2023), wskaźnik emisji CO₂ ciepła 0,35 → 0,30 kg/kWh. Cena energii cieplnej bez zmian (0,50 zł/kWh).
Wpływ na wyniki: Zmiana dotyczy nowych projektów i urządzeń oraz przypadków, w których pole ceny/wskaźnika było puste (wartość awaryjna). Istniejące urządzenia z zapisanymi wartościami zachowują je aż do ponownego zapisania — wyniki nie zmieniają się automatycznie. Aby ujednolicić cały projekt na nowe stawki, zaktualizuj domyślne w panelu administracyjnym (globalny SystemSetting) lub w danych projektu, a następnie ponownie zapisz i przelicz urządzenia. Stare wartości zawyżały emisję CO₂ prądu o ~30% i zaniżały koszt energii elektrycznej względem realiów 2026 r.
Centrala — zapis powiązania z agregatem chłodu / źródłem ciepła
2026-05-30
centrala
Zmiana: Uściślono zapis pól powiązania centrali ze źródłem chłodu/ciepła (typ_zrodla_chlodu/agregat_chlodu_id oraz typ_zrodla_ciepla/zrodlo_ciepla_id). Wcześniej powiązanie wybrane w formularzu nie zawsze trafiało do bazy.
Wpływ na wyniki: Centrale, w których ustawiono „zbiorowy agregat chłodu" lub „zbiorowe źródło ciepła", mogły mieć nieprzypisane powiązanie — energia chłodzenia/ciepła była liczona lokalnie lub wypadała z bilansu agregatu/źródła zamiast być do nich doliczona. Po poprawce należy ponownie zapisać i przeliczyć takie centrale, aby powiązanie i rozliczenie energii były prawidłowe.
Centrala — uściślenie udziału powietrza świeżego
2026-05-30
centrala
Zmiana: Uściślono obsługę udziału powietrza świeżego w produkcyjnej ścieżce liczenia central (widok projektu, „Przelicz wszystkie"). Procent powietrza świeżego jest teraz spójnie przeliczany na ułamek 0–1 przed przekazaniem do silnika obliczeń, dzięki czemu wzór mieszania powietrza działa prawidłowo.
Wpływ na wyniki: Centrale przeliczone przed 2026-05-30 przez widok projektu lub „Przelicz wszystkie" mogły wykazywać zawyżone zużycie energii cieplnej. Zalecamy ponowne przeliczenie central — po uściśleniu wyniki wracają do prawidłowych wartości.
Centrala — zawory dla trybu "brak automatyki"
2026-05-25
centrala
Zmiana: Zmieniono domyślne pozycje zaworów dla trybu "brak automatyki" z 65%/75% na 45%/55% (chłód/ciepło). Poprawiono również wartości domyślne checkboxów na formularzu.
Wpływ na wyniki: Centrale wprowadzone przed 2026-05-25, które nie mają automatyki regulacji, przy ponownym przeliczeniu mogą wykazać niższe zużycie energii cieplnej i chłodu. Jeśli korzystasz ze starych wyników w raportach — sprawdź czy nadal są aktualne.
Dynamiczna temperatura skraplania + adiabat
2026-05-22
agregat
klimatyzator
chlodnica
centrala
Zmiana: Wprowadzono wspólny model skraplacza chłodzonego powietrzem: godzinowa temperatura skraplania zależy od lokalizacji jednostki zewnętrznej (pinch + nasłonecznienie GHI + recyrkulacja). Adiabat załącza się przy T>=20°C i RH<=70%.
Wpływ na wyniki: Urządzenia dodane przed 2026-05-22 przy ponownym przeliczeniu mogą wykazać inny EER/COP godzinowy (zwykle nieco gorszy w lecie bez adiabatu, lepszy z adiabatem). Sprawdź ustawienie lokalizacji jednostki zewnętrznej.
Centrala — ujednolicenie harmonogramu (typ 5)
2026-04-23
centrala
Zmiana: Centrala z regulacją typu 5 ("Proporcjonalny 24h x dni x mies.") respektuje teraz pola
dni_pracy_w_tygodniu oraz miesiace_aktywne tak samo jak pozostałe urządzenia.Wpływ na wyniki: Centrale typu 5 dodane przed 2026-04-23 z ograniczonym harmonogramem (np. 5 dni / wybrane miesiące) przy ponownym przeliczeniu wykażą niższe godziny pracy, a co za tym idzie niższe zużycie energii.