FINANCIAL OBSTACLES TO THE IMPLEMENTATION OF HEAT PUMPS IN DISTRICT HEATING

The use of powerful industrial heat pumps (HP) is a fairly effective means of rational and environmentally friendly use of energy resources both in individual households and in district heating (DH), as well as in production processes in various industries. Powerful HPs are used in Ukraine much less...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Дата:2024
Автори: Derii, Volodymyr, Teslenko, Oleksandr, Sokolovska, Irina
Формат: Стаття
Мова:Українська
Опубліковано: General Energy Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine 2024
Теми:
Онлайн доступ:https://systemre.org/index.php/journal/article/view/854
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:System Research in Energy
Завантажити файл: Pdf

Репозитарії

System Research in Energy
_version_ 1871104368689807360
author Derii, Volodymyr
Teslenko, Oleksandr
Sokolovska, Irina
author_facet Derii, Volodymyr
Teslenko, Oleksandr
Sokolovska, Irina
author_institution_txt_mv [ { "author": "Volodymyr Derii", "institution": null }, { "author": "Oleksandr Teslenko", "institution": null }, { "author": "Irina Sokolovska", "institution": null } ]
author_sort Derii, Volodymyr
baseUrl_str https://systemre.org/index.php/journal/oai
collection OJS
datestamp_date 2026-07-18T12:57:48Z
description The use of powerful industrial heat pumps (HP) is a fairly effective means of rational and environmentally friendly use of energy resources both in individual households and in district heating (DH), as well as in production processes in various industries. Powerful HPs are used in Ukraine much less than in developed European countries. In fact, these are isolated cases. The post-war reconstruction of destroyed cities with their district heating systems gives Ukraine a unique chance to use modern energy-efficient technologies, including HP. As a result, efficiency will improve and DH competitiveness will increase due to the low cost of thermal energy for consumers. Almost all developed countries of the world have government financial support for the HP implementation. The purpose of this study is to determine the level and form of government financial support for projects to implement HP in DHs of Ukraine. Financial modeling of the implementation of heat pump plants shown that they are more expediently to be used in the mode of generating thermal energy than in the mode of regulating the electric load of power systems. It is shown that the projects of heat pump plants, which use the heat of flue gases as a source of low-potential heat (LPH), are the most economically attractive and practically do not require government financial support. Projects of heat pump plants, which use air, ventilation emissions, waste water, soil and groundwater, sea, rivers, and waste heat of technological processes as LPH, are not financially attractive without government financial support, and some of them are even unprofitable. The most appropriate comprehensive financial support is tax incentives and interest compensation on the loan. Sensitivity analysis showed that projects for the implementation of heat pump plants may be the most sensitive to the amount of generated thermal energy, the price of natural gas and electricity.
doi_str_mv 10.15407/srenergy2024.03.004
first_indexed 2026-03-24T02:03:21Z
format Article
fulltext Системні дослідження в енергетиці. 2024. 3(79) 4 ТЕХНОЛОГІЇ ЕНЕРГЕТИКИ, ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ І КОМПЛЕКСИ _____________________________________________________________________________ ISSN 2786-7102 (Online), ISSN 2786-7633 (Print) https://doi.org/10.15407/srenergy2024.03.004 УДК 620.92 Володимир Дерій, канд. техн. наук, ст. наук. співр., https://orcid.org/0000-0002-5689-4897 Олександр Тесленко, канд. техн. наук, ст. досл., https://orcid.org/0000-0002-3772-5991 Ірина Соколовська*, канд. техн. наук, https://orcid.org/0000-0003-1959-9837 Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03150, Україна *Автор-кореспондент: is2002@ukr.net _____________________________________________________________________________________ ФІНАНСОВІ ПЕРЕШКОДИ ВПРОВАДЖЕННЮ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ В ЦЕНТРАЛІЗОВАНОМУ ТЕПЛОПОСТАЧАННІ Анотація. Використання потужних промислових теплових насосів (ТН) є досить ефективним засобом раціонального та екологічно чистого використання енергоресурсів як в окремих домогосподарствах, так і в централізованому теплопостачанні (ЦТ), а також у виробничих процесах у різних галузях промисловості. В Україні потужні ТН використовуються значно менше, ніж в розвинутих країнах Європи. Фактично це поодинокі випадки. Повоєнне відновлення зруйнованих міст із їхніми системами теплопостачання дає Україні унікальний шанс використати сучасні енергоефективні технології, в тому числі й ТН. В результаті цього зросте ефективність та збільшиться рівень конкурентоспроможності ЦТ завдяки низькій вартості теплової енергії для споживачів. Практично у всіх розвинутих країнах світу існує державна фінансова підтримка впровадження ТН. Метою даного дослідження є визначення рівня та форми державної фінансової підтримки проєктів впровадження ТН в ЦТ України. Фінансове моделювання впровадження теплонасосних установок показало, що їх доцільніше використовувати в режимі генерування теплової енергії, ніж в режимі регулювання електричного навантаження енергосистем. Показано, що проєкти теплонасосних установок, які як джерело низькопотенційної теплоти (ДНТ) використовують теплоту димових газів, є найбільш економічно привабливими і практично не потребують державної фінансової підтримки. Проєкти теплонасосних установок, які використовують як ДНТ повітря, вентиляційні викиди, стічні води, ґрунт та ґрунтові води, море, ріки, скидну теплоту технологічних процесів, без державної фінансової підтримки не є фінансово привабливими, а деякі з них навіть збиткові. Найбільш доцільна комплексна фінансова підтримка – це податкові пільги та компенсація відсотків за кредитом. Аналіз чутливості показав, що проєкти впровадження теплонасосних установок мають найбільшу чутливість до кількості виробленої теплової енергії, ціни природного газу та електроенергії. Ключові слова: теплові насоси, джерела низькопотенційної теплоти, централізоване теплопостачання, фінансові перешкоди, податкові пільги, гранти. 1. Вступ В розвинутих країнах Європи використання потужних промислових теплових насосів (ТН) є досить ефективним засобом раціонального та екологічно чистого використання енергоресурсів як в окремих домогосподарствах, так і в централізованому теплопостачанні (ЦТ), а також у виробничих процесах у різних галузях промисловості. За даними [1], з 2019 по 2022 рр. застосування промислових ТН в Європі зросло на 28,6 %, зокрема у Фінляндії з 37,2 млн USD у 2019 р. до 47,9 млн USD у 2022 р., у т.ч. й завдяки стимулюванню переходу ЦТ з котлів, що працюють на мазуті, на ТН. За прогнозами, у 2032 р. європейський ринок промислових ТН становитиме 760 млн USD. Станом на 2022 рік ТН потужністю понад 500 кВт становили 54,4 % (285 млн USD), й спостерігається суттєве збільшення потреби в таких ТН для ЦТ. За прогнозами консалтингової компанії GMI (global market insights) [1], до 2032 р в європейських країнах очікується різке зростання використання ТН потужністю 2–5 МВт в ЦТ. https://orcid.org/0000-0002-5689-4897 https://orcid.org/0000-0002-3772-5991 https://orcid.org/0000-0003-1959-9837 mailto:is2002@ukr.net Системні дослідження в енергетиці. 2024. 3(79) 5 В Україні потужні промислові ТН використовуються значно менше, ніж в розвинутих країнах Європи. Фактично це поодинокі випадки. Повоєнне відновлення зруйнованих міст з їхніми системами теплопостачання дає Україні унікальний шанс використати сучасні енергоефективні технології, зокрема такі як ТН, сонячні колектори, пряме перетворення надлишкової електроенергії в теплову [2, 3]. В результаті цього зросте ефективність та збільшиться рівень конкурентоспроможності ЦТ з розвинутими тепловими мережами. У разі застосування технологічно ефективних систем вартість теплової енергії для споживачів ЦТ буде нижчою, ніж у разі використання інших варіантів. Тому дослідження, спрямовані на оновлення систем теплопостачання України, актуальні. А дослідження щодо використання ТН є вкрай актуальними тому, що допоможуть підвищити енергетичну безпеку країни внаслідок скорочення використання викопного палива та виконати зобов’язання України за Паризькою угодою по декарбонізації своєї економіки. Широкому впровадженню ТН у всіх країнах світу заважає ряд перешкод, які детально аналізувалися в роботах [2–9]. З усіх розглянутих в цих роботах перешкод ринкові є одними із самих впливових у разі впровадження ТН в ЦТ, як це показано в роботі [9]. Тому метою даного дослідження є визначення рівня та форми державної фінансової підтримки проєктів впровадження ТН в ЦТ. 2. Методи та матеріали Для досягнення поставленої мети в якості методу дослідження використано фінансовий аналіз, який дозволяє визначити такі показники: чистий приведений дохід (NPV), внутрішня ставка рентабельності (IRR) та період окупності – простий (SPb) та дисконтований (DPb). Ці показники дають вичерпну інформацію для потенційних інвесторів щодо привабливості інвестиційних проєктів та дозволяють оцінити величину державної фінансової підтримки (за якої вони стають привабливими). Розрахунки проведені за допомогою створеної моделі в програмному середовищі EXCEL. Ринковими перешкодами [6, 7] вважають будь-які ринкові фактори, що заважають використанню ТН, зокрема початкові витрати, операційні витрати та ризики. Однією з основних перешкод є висока початкова вартість проєктних витрат впровадження ТН (капітальні витрати). Тому у багатьох країнах світу існують різні програми стимулювання встановлення ТН, зокрема субсидії та гранти. На рис. 1 наведено максимальні значення фінансової підтримки впровадження ТН в різних європейських країнах [10, 11]. Рисунок 1. Граничні субсидії та гранти на впровадження ТН в європейських країнах, чинні на 01.01.2024 р. [10, 11] Вартість впровадження теплонасосних установок (ТНУ) включає в себе витрати на: власне ТН, додаткове обладнання (обладнання для системи збору низькопотенційної теплоти, електрообладнання, обладнання для приєднання до ЦТ), монтажні та будівельні роботи, проєктні роботи та менеджмент, непередбачувані витрати. Відомі дослідження щодо інвестиційних витрат на впровадження потужних ТНУ, наприклад [12, 13]. У [12] наведено питомі інвестиційні витрати на основі досвіду впровадження ТНУ компанії Norsk Energi в Норвегії. Більш ґрунтовні дослідження з цього питання проведені в роботі 42957 18000 15000 13500 11400 10750 8692 8500 7500 7300 6500 6400 5701 5100 5000 4573 4000 1000 0 10000 20000 30000 40000 50000 Швейцарія Франція Словакія Велика Британія Австрія Ірландія Чехія Швеція Фінляндія Євро Системні дослідження в енергетиці. 2024. 3(79) 6 [13], де аналізувалися витрати на впровадження понад сорока проєктів ТНУ з різними джерелами низькопотенційної теплоти (ДНТ) в діапазоні одиничних потужностей 0,5–10,0 МВт в Данії. Результати цих досліджень наведено в табл. 1. Таблиця 1. Питомі загальні інвестиційні витрати для проєктів ТНУ залежно від ДНТ та потужності ТН, млн євро/МВт [13] Потужність ТН Відхідний газ Стічні води Надлишкова теплота промислових процесів Підземні води Повітря 0,5 МВт ≤ та < 1 МВт 0,63–0,53 1,91–1,23 1,30–0,97 1,72–1,18 1,12–0,90 1 МВт ≤ та < 4 МВт 0,53–0,46 1,23–0,72 0,97–0,72 1,18–0,77 0,90–0,73 4 МВт ≤ та ≤ 10 МВт 0,46–0,44 0,72–0,62 0,72–0,67 0,77–0,69 0,73–0,70 На рис. 2 показано складові загальних інвестиційних витрат для ТНУ, що використовують п’ять різних ДНТ. Рисунок 2. Складові інвестиційних витрат на ТНУ для п’яти різних ДНТ: (а) повітря; (b) відхідні гази; (c) надлишкова теплота; (d) підземні води; (e) стічні води [13] Як видно з рис. 2, вартість ТН становить найбільший відсоток загальних інвестиційних витрат Частка витрат на ТН коливалася від 38 % (використовують теплоту підземних вод) до 54 % (використовують теплоту стічних вод), вартість будівництва – від 9 % (стічні води) до 18 % (повітря), витрати на приєднання до електромереж – від 7 % (підземні води) до 28 % (відхідні гази), витрати на джерело теплоти – від 12 % (відхідні гази) до 35 % (підземні води), консалтинг – від 0 % (відхідні гази) до 13 % (надлишкова теплота) [13]. Використовуючи розподіл складових інвестиційних витрат на будівництво ТНУ, які наведені на рис. 2, для повних проєктних витрат (з урахуванням 10 % непередбачуваних витрат) можна записати: 100% % пв IC kCi   , (1) де пв IC – повні проєктні інвестиційні витрати на впровадження ТНУ; k – коефіцієнт, який враховує непередбачувані проєктні витрати (в нашому випадку k = 1,1); Ci – абсолютні інвестиційні витрати на ТН i-ї потужності; % – частка витрат на ТН, %. Знаючи вартість теплового насоса та яке буде використано ДНТ, за допомогою виразу (1) можна визначити проєктні інвестиційні витрати. Для проведення моделювання впровадження ТНУ в ЦТ України було сформовано набір умовних проєктів з використанням різних ДНТ, які наведено в табл. 2. Повна вартість впровадження визначалась на основі аналізу ряду тендерних пропозицій для ЦТ з турбокомпресорними та гвинтовими ТН різних компаній. А також враховувались питома вартість впровадження за даними, наведеними в [13], та вираз (1). Було зроблено припущення, що через дешевші матеріали та робочу силу в Україні питомі інвестиційні витрати на впровадження ТНУ будуть на 15–20 % меншими, ніж ті, що наведені в [13]. Моделювання використання ТНУ під час реконструкції та модернізації ЦТ проводилося за наступних умов. Ціни на електроенергію, природний газ, допоміжні послуги, викиди парникових газів та забруднювачів бралися згідно з розробленими прогнозами, які в укрупненому вигляді наведено в табл. 3. Системні дослідження в енергетиці. 2024. 3(79) 7 Таблиця 2. Набір ТНУ для моделювання їх використання в ЦТ України Джерело низькопотенційної теплоти Теплова потужність, МВт Електричне навантаження, МВт Коефіцієнт перетворення Питомі проєктні витрати, €/кВт Інвестиційні витрати, тис Є Повітря, вентиляційні викиди 0,1 0,0286 3,5 987 76,4 1,0 0,286 3,5 750 721 Відхідні гази ТЕЦ та котелень 1,0 0,25 4 443 511,7 2,2 0,665 3,31 414 1066,8 Стічні води 1,0 0,25 4 1023 1149,7 14,7 4,85 3,03 610 9945,2 Скидна теплота технологічних процесів 2,2 0,55 4 704 1157,4 Ґрунт та ґрунтові води 1,0 0,286 3,5 983 1109,2 Теплота рік та озер 1,0 0,25 4 745 848,9 Теплота морів 8,016 2,645 3,03 589 5392,9 Таблиця 3. Ціни на енергетичні ресурси та платежі за викиди Ресурс Рік 2022 2025 2030 2035 2040 2045 2050 Природний газ, €/1000 м3 550 640 642,5 684,5 704,7 725,5 747 Електроенергія (споживання протягом доби), €/МВт·год 98,3 125,3 122,7 125,3 125,4 125,3 124,2 Вартість електроенергії під час нічного провалу навантаження об’єднаної енергосистеми, €/МВт·год 60,7 77,4 75,7 77,4 77,3 77,4 76,7 Допоміжні послуги, €/МВт·год 17,1 26,3 40,5 41,3 41,3 41,3 41,3 Платежі за викиди СО2, €/т 0,3 2,1 8 15 22 27 34 Платежі за викиди СО, €/т 3,1 4,6 6,1 7,9 12,6 19,2 25,7 Платежі за викиди NОx, €/т 82,6 111 128 145 165 209 250 Питомі вартості впровадження теплогенеруючих технологій взято згідно з табл. 2. Інвестиційні витрати складаються із власних та запозичених коштів. Частка запозичених коштів становить 85 % від загальної проєктної вартості (вартість основного та допоміжного обладнання, проєктних, будівельних, монтажних та пусконалагоджувальних робіт). Непередбачувані витрати прийнято рівними 10 % від загальної проєктної вартості. Ставка дисконтування визначалася як середньозважене значення вартості власного та запозиченого капіталу (6,6 % – розрахунок в комп’ютерній реалізації моделі). Як показано в літературі [14, 15], ТНУ найбільш доцільно використовувати в таких режимах їх роботи: генерація теплової енергії протягом року; генерація теплової енергії протягом року з наданням допоміжних послуг енергосистемам (добове регулювання навантаження), що й було враховано під час проведення моделювання. За добового регулювання електричного навантаження енергосистем ТНУ працюють цілодобово. Під час нічних провалів графіків електричних навантажень (ГЕН) ТНУ завантажені на повну потужність, а в пікових режимах роботи енергосистеми вони повністю розвантажені. В інші години роботи ТНУ завантажені на 50 %, щоб був відповідний резерв для регулювання. Було також зроблено такі припущення: теплова енергія, яку вироблять ТНУ під час нічного провалу, буде акумульована тепловими мережами; під час пікових режимів роботи енергосистеми, коли ТНУ будуть повністю відключені, акумульована теплова енергія буде подаватися споживачам. Ставка плати за нестандартне приєднання до електричних мереж була розрахована за методикою НКРЕКП для 24 крупних населених пунктів України. Для моделювання використовувалося їх середнє значення, яке для другої категорії споживачів становить: для мереж з напругою 380 В – 97,7 €/кВт, а для напруги більше 6000 В – 86,8 €/кВт встановленого електричного навантаження ТНУ. Моделювання виконувалося за таких видів субсидій: грант (25 % від вартості проєкту), компенсація відсотків за кредитом, податкові пільги. 3. Результати Результати моделювання впровадження ТНУ в ЦТ з використанням різних джерел низькопотенційної теплоти наведено в табл. 4 та табл.5. Системні дослідження в енергетиці. 2024. 3(79) 8 Таблиця 4. Результати моделювання використання ТНУ в режимі генерації теплової енергії протягом року ДНТ Потужність ТНУ, МВт Фінансовий показник NPV, тис Є IRR, % SPb, років DPb, років Б ез п іл ь г Г р ан т П П П П + % Б ез п іл ь г Г р ан т П П П П + % Б ез п іл ь г Г р ан т П П П П + % Б ез п іл ь г Г р ан т П П П П + % Вентиляційні викиди, повітря 0,1 142 159,4 196,8 216 19,2 24,2 24,3 28,3 7,2 6,4 6,3 5,8 8,4 7,2 6,9 6,1 1,0 1414 1583 1954 2139 20,4 24,9 25,0 29,2 7,0 6,3 6,1 5,1 8,2 7,0 6,9 5,9 Стічні води 1,0 892 1162 1414 1709 12,3 15,2 15,3 18,3 9,7 8,7 8,6 7,5 12,5 10,6 10,6 8,9 14,7 16826 19158 22910 25545 18,5 21,7 22,6 25,6 7,5 6,7 6,8 5,9 8,9 7,6 7,8 6,6 Ґрунт та ґрунтові води 1 685 945 1144 1429 11,2 14,0 14,0 16,8 10,3 9,2 9,1 8,0 13,6 11,5 11,5 9,6 Теплота моря 8,016 12000 13264 16407 17784 22,1 27,2 27,3 31,7 6,7 6,0 5,8 4,7 7,6 6,6 6,4 5,4 Скидна теплота котелень та ТЕЦ 1 2090 2210 2746 2877 34,8 43,6 43,7 49,7 4,4 3,7 3,7 3,2 5,0 4,1 4,0 3,4 2,2 3799 4049 5025 5299 31,2 38,8 38,9 44,6 4,9 4,1 4,1 3,5 5,6 4,5 4,5 3,8 Теплота річок 1 1466 1664 2052 2268 18,9 23,1 23,2 27,2 7,4 6,6 6,5 5,6 8,7 7,5 7,3 6,3 Скидна теплота технологічних процесів 2,2 3412 3824 4222 5172 20,3 24,7 24,9 29,1 7,1 6,3 6,2 5,2 8,2 7,1 6,9 6,0 Таблиця 5. Результати моделювання використання ТНУ в режимі добового регулювання навантаження ДНТ Потужність ТНУ, МВт Фінансовий показник NPV, тис Є IRR, % SPb, років DPb, років Б ез п іл ь г Г р ан т П П П П + % Б ез п іл ь г Г р ан т П П П П + % Б ез п іл ь г Г р ан т П П П П + % Б ез п іл ь г Г р ан т П П П П + % Вентиляційні викиди, повітря 0,1 52,6 70,5 85,6 105,1 11,6 14,3 14,4 17,2 10,1 9,1 9,0 7,9 13,2 11,2 11,2 9,5 1,0 581,7 750,8 914,6 1099 12,4 15,2 15,3 18,2 9,7 8,8 8,7 7,6 12,5 10,7 10,7 9,0 Стічні води 1,0 -140,5 129,1 123,1 417,7 5,6 7,6 7,4 9,6 13,7 12,4 12,5 11.0 ∞ 19,1 19,4 15 14,7 8254 10586 12904 15452 12,5 15,4 15,3 18,3 9,8 8,8 8,7 7,6 12,5 10,7 10,7 9,1 Ґрунт та ґрунтові води 1 -147,3 112,8 104,2 112,8 5,5 7,5 7,3 9,5 13,8 12,5 12,6 11,2 ∞ 19,3 19,6 15,2 Теплота моря 8,016 5367 6632 8111 9493 13,2 16,7 16,9 19,9 9,2 8,8 8,2 7,2 11,6 9,9 9,9 8,4 Скидна теплота котелень та ТЕЦ 1 1057 1172 1455 1586 20,7 25,2 25,3 29,4 7,1 6,4 6,2 5,2 8,1 7,1 6,9 6,0 2,2 2171 2421 2991 3264 20,4 24,7 24,9 28,9 7,2 6,4 5,8 5,3 8,3 7,2 7,0 6,1 Теплота річок 1 433,6 631,2 761,4 977,6 10,4 12,9 13,0 15,7 10,7 9,8 9,8 8,4 14,3 12,1 12,1 10,3 Скидна теплота технологічних процесів 2,2 1140 1552 1882 2233 11,4 14,0 14,1 16,9 10,2 9,2 9,1 8,0 13,4 11,4 11,4 9,6 Примітки 1. ПП – податкові пільги. Примітка 2. ПП+% – податкові пільги та компенсація відсотків за кредитом. Системні дослідження в енергетиці. 2024. 3(79) 9 Крім визначення показників, наведених в табл. 4 та табл. 5, було проведено аналіз чутливості деяких із вищенаведених проєктів (чутливість – це залежність ключового параметра проєкту від зміни основних впливових факторів). Як ключовий параметр в нашому випадку вибрано NPV, який залежить від ряду факторів, основними з яких є ціна паливно-енергетичних ресурсів, сума інвестиційних витрат, ставка дисконтування, кількість виробленої енергії. Фактично процедура визначення чутливості є ніщо інше, як знаходження частинних похідних функції багатьох змінних. В практиці підготовки інвестиційних проєктів зазвичай зміну ключового параметра визначають під час послідовної зміни впливових факторів на 10 %, що і було зроблено на прикладі проєктів ТНУ, які використовують низькопотенційну теплоту котелень, ТЕЦ, річок та стічних вод. Теплову потужність ТНУ в перших двох випадках прийнято 1 МВт, а для стічних вод – 14,7 МВт. Результати аналізу чутливості показано в табл. 6. Таблиця 6. Результати аналізу чутливості впровадження ТНУ в ЦТ Фактор впливу ДНТ Скидна теплота котелень та ТЕЦ Теплота річок Теплота стічних вод (каналізація) Зміна NPV, % Інвестиційні витрати -2,3 -5,4 -5,5 Ставка дисконтування -7,9 -10,5 -10,7 Ціна природного газу 21,3 30,4 38,9 Ціна електроенергії -9,5 -13,6 -23 Кількість виробленої теплової енергії на рік 21,9 31,2 40 4. Обговорення Порівнюючи результати моделювання, які наведено в табл. 4 та табл. 5, бачимо, що ТНУ економічно доцільніше використовувати в режимі вироблення теплової енергії протягом року (наприклад, постачання гарячої води), ніж в режимі добового регулювання навантаження енергосистем. Це пояснюється тим, що в цьому режимі генерується приблизно у два рази більше теплової енергії, ніж в режимі добового регулювання навантаження енергосистем, що призводить до більшої економії природного газу, вартість якого є вигодою проєкту. Використання ТНУ в режимі добового регулювання стає більш привабливим, ніж в режимі генерації теплової енергії за вартості допоміжних послуг не менше ніж 65,7 Є/МВт·год. Це і є однією із умов використання ТНУ в режимі добового регулювання навантаження енергосистем. Найбільш привабливими є проєкти, в яких використовується як ДНТ скидна теплота котелень та ТЕЦ (димові гази). Ці проєкти у разі роботи в режимі генерації теплової енергії протягом року не потребують фінансової підтримки. Інші ж варіанти використання ДНТ у разі роботи в цьому режимі не є збитковими, але без фінансової підтримки їхні показники через низьку внутрішню ставку рентабельності (IRR) та великий період окупності не привабливі для інвесторів. Надання державою фінансової підтримки окремо у вигляді гранту або податкових пільг покращує фінансові показники, але є недостатньою для залучення інвесторів. Тільки комплексна фінансова підтримка у вигляді податкових пільг та компенсації відсотків за кредитом забезпечує практично всі проєкти ТНУ із різними ДНТ привабливими фінансовими показниками. У разі роботи ТНУ в режимі добового регулювання навантаження енергосистем без державної фінансової підтримки проєкти, в яких як ДНТ використовуються стічні води, ґрунт та ґрунтові води, є взагалі збитковими (NPV має від’ємне значення, а період окупності дорівнює нескінченності). У разі використання інших ДНТ проєкти ТНУ не є збитковими, але їх фінансові показники не привабливі для інвесторів. Окрема фінансова підтримка у вигляді гранту або податкових пільг не змінює радикально ситуацію. Комплексна фінансова підтримка (податкові пільги плюс компенсація відсотків за кредитами) робить інвестиційно привабливими тільки ТНУ, які використовують в якості ДНТ скидну теплоту котелень та ТЕЦ. Системні дослідження в енергетиці. 2024. 3(79) 10 Можливі також й інші варіанти державної фінансової підтримки впровадження ТНУ, наприклад грант та компенсація відсотків за кредитом, грант та пільговий тариф на електроенергію, яку споживає ТНУ, та інше. Результати аналізу чутливості (табл. 6) показали, що проєкти впровадження ТНУ мають найбільшу чутливість до кількості виробленої теплової енергії, ціни природного газу та електроенергії. Фактично це ланки одного ланцюга. Чим більше буде вироблено теплової енергії, тим більше буде зекономлено природного газу ЦТ1. З іншого боку, чим більша вартість природного газу та менша вартість електроенергії, тим кращі фінансові показники проєкту впровадження ТНУ. Крім того, слід зазначити, що проєкти із кращими фінансовими показниками (ТНУ, які використовують скидну теплоту котелень та ТЕЦ) мають меншу чутливість до впливових факторів. Моделювання використання ТНУ в ЦТ також показало, що їх доцільно використовувати, коли відношення вартості 1000 м3 природного газу до вартості МВт·год електроенергії становить не менше як 4. 5. Висновки Фінансове моделювання впровадження теплонасосних установок показало, що їх доцільніше використовувати в режимі генерування теплової енергії, ніж в режимі регулювання електричного навантаження енергосистем. Встановлено, що проєкти теплонасосних установок, які як джерело низькопотенційної теплоти використовують теплоту димових газів, є найбільш економічно привабливими і практично не потребують державної фінансової підтримки. Показано, що проєкти теплонасосних установок, які використовують як джерело низькопотенційної теплоти повітря, вентиляційні викиди, стічні води, ґрунт та ґрунтові води, море, ріки, скидну теплоту технологічних процесів, без державної фінансової підтримки не є фінансово привабливими, а деякі з них навіть збиткові. Найбільш доцільна комплексна фінансова підтримка – це податкові пільги та компенсація відсотків за кредитом. Аналіз чутливості показав, що проєкти впровадження теплонасосних установок мають найбільшу чутливість до кількості виробленої теплової енергії, ціни природного газу та електроенергії. Встановлено, що використання теплонасосних установок в централізованому теплопостачанні доцільно, коли відношення вартості 1000 м3 природного газу до вартості МВт·год електроенергії становить не менше як 4. Посилання 1. Europe Industrial Heat Pump Market Size By Product (Air Source, Ground Source, Water Source, Closed Cycle Mechanical, Open Cycle Mechanical Vapor Compression, Open Cycle Thermocompression, Closed Cycle Absorption), By Capacity, Temperature, Application & Forecast 2023–2032. URL: https://www.gminsights.com/industry-analysis/europe-industrial-heat-pump-market (дата звернення: 07.02.2024). 2. Babak V.P., Kulyk M.M. Increasing the Efficiency and Security of Integrated Power System Operation Through Heat Supply Electrification in Ukraine. Science and Innovation. 2023. Vol. 19. No. 5. P. 100—116. https://doi.org/10.15407/scine19.05.100 3. Babak V.P., Kulyk M.M. Possibilities and perspectives of the consumers-regulators application in systems of frequency and power automatic regulation. Technical Electrodynamics. 2023. No 4. P. 72—80. https://doi.org/10.15407/techned2023.04.072 4. Басок Б.І., Дубовський С.В., Пастушенко Е.П., Нікітін Є.Є., Базєєв Є.Т. Теплові насоси як тренд низьковуглецевого розвитку енергетики. Енерготехнології та ресурсозбереження. 2023. № 2. С. 23—41. https://doi.org/10.33070/etars.2.2023.02 5. Безродний М.К., Тесленко О.І., Притула Н.О., Дерій В.О., Сліжевський К.Д. Технічні бар’єри впровадження теплонасосних технологій у системах централізованого теплопостачання. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. 2023. Том 34(73). № 6. С. 175— 183. https://doi.org/10.32782/2663-5941/2023.6/26 6. Wyse S. M., McVey I. Uptake of Heat Pump technologies in Ontario’s Multi-Unit Residential Sector. Ontario Climate Consortium White Paper 201801. URL: https://sustainabletechnologies.ca/app/uploads/2018/05/Barriers- 1 В паливному балансі ЦТ природний газ складає близько 73 %. https://www.gminsights.com/industry-analysis/europe-industrial-heat-pump-market https://doi.org/10.15407/scine19.05.100 https://doi.org/10.15407/techned2023.04.072 https://doi.org/10.33070/etars.2.2023.02 https://sustainabletechnologies.ca/app/uploads/2018/05/Barriers-Assessment_OCC-Final-Report.pdf Системні дослідження в енергетиці. 2024. 3(79) 11 Assessment_OCC-Final-Report.pdf (дата звернення: 07.02.2024). 7. Technology Collaboration Programme on Heat Pumping Technologies. Heat Pumps in District Heating and Cooling Systems. Final Report. Heat Pump Centre c/o RISE – Research Institutes of Sweden. 2019. URL: https://heatpumpingtechnologies.org/publications/heat-pumps-in-district-heating-and-cooling-systems-final-report/ (дата звернення: 07.02.2024). 8. EU perspectives on industrial heat pumps: unravelling non-technical barriers and opportunities. EHPA webinar, 14.11.2023. 97 р. URL: https://push2heat.eu/2023/11/eu-perspectives-on-industrial-heat-pumps-unravelling-non- technical-barriers-and-opportunities/ (дата звернення: 07.02.2024). 9. Соколовська І., Тесленко О., Дерій В. Перешкоди впровадженню теплових насосів у централізованому теплопостачанні. Системні дослідження в енергетиці. 2024. № 2(77). С. 16—29. https://doi.org/10.15407/srenergy2024.02.016 10. Can you get government subsidies for heat pumps? Here are all the grants available in Europe. URL: https://www.euronews.com/green/2024/01/21/heat-pumps-government-subsidies-in-europe-are-making-green- tech-more-affordable (дата звернення: 07.02.2024). 11. Subsidies for residential heat pumps in Europe. EHPA, 32 p. URL: https://www.ehpa.org/wp- content/uploads/2023/03/EHPA_Subsidies-for-residential-heat-pumps-in-Europe_FINAL_April-2023.pdf (дата звернення: 07.02.2024). 12. Borchsenius H. Тепловые насосы. Презентація Norsk Energi. 14 с. URL: https://encon.sumdu.edu.ua/doc/reports- presentations/presentations/1/Heat%20pumps.pdf (дата звернення: 07.02.2024). 13. Pieper H., Ommen T., Buhler F., Paaske B. L., Elmegaard B., Markussen W. B. Allocation of investment costs for large-scale heat pumps supplying district heating. ScienceDirect. Energy Procedia. 2018. Vol. 147. P. 358—367. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2018.07.104 14. Дерій В.О. Комплекси електричних теплогенераторів для керування електричним навантаженням регіональних енергосистем. Проблеми загальної енергетики. 2019. Вип. 3(58). С. 17—23. https://doi.org/10.15407/pge2019.03.017 15. Дерій В.О. Оцінка економічної ефективності теплогенеруючих технологій для систем централізованого теплопостачання. Проблеми загальної енергетики. 2021. Вип. 2(65). С. 21—27. https://doi.org/10.15407/pge2021.02.021 References 1. Europe Industrial Heat Pump Market Size By Product (Air Source, Ground Source, Water Source, Closed Cycle Mechanical, Open Cycle Mechanical Vapor Compression, Open Cycle Thermocompression, Closed Cycle Absorption), By Capacity, Temperature, Application & Forecast 2023–2032. URL: https://www.gminsights.com/industry-analysis/europe-industrial-heat-pump-market (Last accessed: 07.02.2024). 2. Babak, V.P., & Kulyk, M.M. (2023). Increasing the Efficiency and Security of Integrated Power System Operation Through Heat Supply Electrification in Ukraine. Science and Innovation, 19, 5, 100–116. https://doi.org/10.15407/scine19.05.100 3. Babak, V.P., & Kulyk, M.M. (2023). Possibilities and perspectives of the consumers-regulators application in systems of frequency and power automatic regulation. Technical Electrodynamics, 4, 72–80. https://doi.org/10.15407/techned2023.04.072 4. Basok, B.I., Dubovskyi, S.V., Pastushenko, E.P., Nikitin, Y.Y., & Bazeev, Y.T. (2023). Heat pumps as a trend of low-carbon energy development. Energy Technologies & Resource Saving, 75(2), 23–44 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.33070/etars.2.2023.02 5. Bezrodny, M.K., Teslenko, О.I., Prytula, N.O., Derii, V.O., & Slizevskyi, K.D. (2023). Technical barriers to implementation of heat pumps technology in centralized heat supply systems. Scientific notes of the Tavri National University named V.I. Vernadskyi. Series: Technical sciences, 34(73), 6, 175–183 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.32782/2663-5941/2023.6/2 6. Wyse, S. M., & McVey, I. (2018). Uptake of Heat Pump technologies in Ontario’s Multi-Unit Residential Sector. Ontario Climate Consortium White Paper 201801. URL: https://sustainabletechnologies.ca/app/uploads/2018/05/Barriers-Assessment_OCC-Final-Report.pdf (Last accessed: 07.02.2024). 7. Technology Collaboration Programme on Heat Pumping Technologies. Heat Pumps in District Heating and Cooling Systems. (2019). Final Report. Heat Pump Centre c/o RISE – Research Institutes of Sweden. URL: https://heatpumpingtechnologies.org/publications/heat-pumps-in-district-heating-and-cooling-systems-final-report/ (Last accessed: 07.02.2024). 8. EU perspectives on industrial heat pumps: unravelling non-technical barriers and opportunities. (2023, November 14) [Webinar]. EHPA (97 р.). URL: https://push2heat.eu/2023/11/eu-perspectives-on-industrial-heat- pumps-unravelling-non-technical-barriers-and-opportunities/ (Last accessed: 07.02.2024). 9. Sokolovska, I., Teslenko, O., & Derii, V. (2024). Obstacles to the introduction of heat pumps in district heating. System Research in Energy, 2(77), 16–29 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.15407/srenergy2024.02.016 10. Can you get government subsidies for heat pumps? Here are all the grants available in Europe. URL: https://www.euronews.com/green/2024/01/21/heat-pumps-government-subsidies-in-europe-are-making-green- https://sustainabletechnologies.ca/app/uploads/2018/05/Barriers-Assessment_OCC-Final-Report.pdf https://heatpumpingtechnologies.org/publications/heat-pumps-in-district-heating-and-cooling-systems-final-report/ https://push2heat.eu/2023/11/eu-perspectives-on-industrial-heat-pumps-unravelling-non-technical-barriers-and-opportunities/ https://push2heat.eu/2023/11/eu-perspectives-on-industrial-heat-pumps-unravelling-non-technical-barriers-and-opportunities/ https://www.euronews.com/green/2024/01/21/heat-pumps-government-subsidies-in-europe-are-making-green-tech-more-affordable https://www.euronews.com/green/2024/01/21/heat-pumps-government-subsidies-in-europe-are-making-green-tech-more-affordable https://www.ehpa.org/wp-content/uploads/2023/03/EHPA_Subsidies-for-residential-heat-pumps-in-Europe_FINAL_April-2023.pdf https://www.ehpa.org/wp-content/uploads/2023/03/EHPA_Subsidies-for-residential-heat-pumps-in-Europe_FINAL_April-2023.pdf https://encon.sumdu.edu.ua/doc/reports-presentations/presentations/1/Heat%20pumps.pdf https://encon.sumdu.edu.ua/doc/reports-presentations/presentations/1/Heat%20pumps.pdf https://doi.org/10.1016/j.egypro.2018.07.104 https://doi.org/10.15407/pge2019.03.017 https://www.gminsights.com/industry-analysis/europe-industrial-heat-pump-market https://doi.org/10.15407/scine19.05.100 https://doi.org/10.15407/techned2023.04.072 https://doi.org/10.33070/etars.2.2023.02 https://sustainabletechnologies.ca/app/uploads/2018/05/Barriers-Assessment_OCC-Final-Report.pdf https://heatpumpingtechnologies.org/publications/heat-pumps-in-district-heating-and-cooling-systems-final-report/ https://push2heat.eu/2023/11/eu-perspectives-on-industrial-heat-pumps-unravelling-non-technical-barriers-and-opportunities/ https://push2heat.eu/2023/11/eu-perspectives-on-industrial-heat-pumps-unravelling-non-technical-barriers-and-opportunities/ https://www.euronews.com/green/2024/01/21/heat-pumps-government-subsidies-in-europe-are-making-green-tech-more-affordable Системні дослідження в енергетиці. 2024. 3(79) 12 tech-more-affordable (Last accessed: 07.02.2024). 11. Subsidies for residential heat pumps in Europe. EHPA (32 p.). URL: https://www.ehpa.org/wp- content/uploads/2023/03/EHPA_Subsidies-for-residential-heat-pumps-in-Europe_FINAL_April-2023.pdf (Last accessed: 07.02.2024). 12. Borchsenius, H. Heat pumps. Presentation Norsk Energi (14 p.). URL: https://encon.sumdu.edu.ua/doc/reports- presentations/presentations/1/Heat%20pumps.pdf (Last accessed: 07.02.2024) [in Russian]. 13. Pieper, H., Ommen, T., Buhler, F., Paaske, B. L., Elmegaard, B., & Markussen, W. B. (2018). Allocation of investment costs for large-scale heat pumps supplying district heating. ScienceDirect. Energy Procedia, 147, 358– 367. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2018.07.104 14. Derii, V.O. (2019). Complexes of electric heat generators for the control of electric load of regional power systems. The Problems of General Energy, 3(58), 17–23 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.15407/pge2019.03.017 15. Derii, V.O. (2021). Economic efficiency of district heating systems’ heat generation technologies. The Problems of General Energy, 2(65), 21–27 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.15407/pge2021.02.021 FINANCIAL OBSTACLES TO THE IMPLEMENTATION OF HEAT PUMPS IN DISTRICT HEATING Volodymyr Derii, PhD (Engin.), Senior Researcher, https://orcid.org/0000-0002-5689-4897 Oleksandr Teslenko, PhD (Engin.), Senior Researcher, https://orcid.org/0000-0002-3772-5991 Irina Sokolovska*, PhD (Engin.), https://orcid.org/0000-0003-1959-9837 General Energy Institute of NAS of Ukraine, 172, Antonovycha St., Kyiv, 03150, Ukraine *Corresponding author: is2002@ukr.net Abstract. The use of powerful industrial heat pumps (HP) is a fairly effective means of rational and environmentally friendly use of energy resources both in individual households and in district heating (DH), as well as in production processes in various industries. Powerful HPs are used in Ukraine much less than in developed European countries. In fact, these are isolated cases. The post-war reconstruction of destroyed cities with their district heating systems gives Ukraine a unique chance to use modern energy- efficient technologies, including HP. As a result, efficiency will improve and DH competitiveness will increase due to the low cost of thermal energy for consumers. Almost all developed countries of the world have government financial support for the HP implementation. The purpose of this study is to determine the level and form of government financial support for projects to implement HP in DHs of Ukraine. Financial modeling of the implementation of heat pump plants shown that they are more expediently to be used in the mode of generating thermal energy than in the mode of regulating the electric load of power systems. It is shown that the projects of heat pump plants, which use the heat of flue gases as a source of low-potential heat (LPH), are the most economically attractive and practically do not require government financial support. Projects of heat pump plants, which use air, ventilation emissions, waste water, soil and groundwater, sea, rivers, and waste heat of technological processes as LPH, are not financially attractive without government financial support, and some of them are even unprofitable. The most appropriate comprehensive financial support is tax incentives and interest compensation on the loan. Sensitivity analysis showed that projects for the implementation of heat pump plants may be the most sensitive to the amount of generated thermal energy, the price of natural gas and electricity. Keywords: heat pumps, low-potential heat sources, district heating, financial obstacles, tax incentives, grants. Надійшла до редколегії: 12.02.2024 https://www.euronews.com/green/2024/01/21/heat-pumps-government-subsidies-in-europe-are-making-green-tech-more-affordable https://www.ehpa.org/wp-content/uploads/2023/03/EHPA_Subsidies-for-residential-heat-pumps-in-Europe_FINAL_April-2023.pdf https://www.ehpa.org/wp-content/uploads/2023/03/EHPA_Subsidies-for-residential-heat-pumps-in-Europe_FINAL_April-2023.pdf https://encon.sumdu.edu.ua/doc/reports-presentations/presentations/1/Heat%20pumps.pdf https://encon.sumdu.edu.ua/doc/reports-presentations/presentations/1/Heat%20pumps.pdf https://doi.org/10.1016/j.egypro.2018.07.104 https://doi.org/10.15407/pge2021.02.021 https://orcid.org/0000-0002-5689-4897 https://orcid.org/0000-0002-3772-5991 https://orcid.org/0000-0003-1959-9837 mailto:is2002@ukr.net
id systemreorg-article-854
institution System Research in Energy
keywords_txt_mv keywords
language Ukrainian
last_indexed 2026-07-19T01:22:59Z
publishDate 2024
publisher General Energy Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine
record_format ojs
resource_txt_mv systemreorg/57/e545bc6c7f11a2bfe31e70e776373357.pdf
spelling systemreorg-article-8542026-07-18T12:57:48Z FINANCIAL OBSTACLES TO THE IMPLEMENTATION OF HEAT PUMPS IN DISTRICT HEATING Фінансові перешкоди впровадженню теплових насосів в централізованому теплопостачанні Derii, Volodymyr Teslenko, Oleksandr Sokolovska, Irina heat pumps, low-potential heat sources, district heating, financial obstacles, tax incentives, grants теплові насоси, джерела низькопотенційної теплоти, централізоване теплопостачання, фінансові перешкоди, податкові пільги, гранти The use of powerful industrial heat pumps (HP) is a fairly effective means of rational and environmentally friendly use of energy resources both in individual households and in district heating (DH), as well as in production processes in various industries. Powerful HPs are used in Ukraine much less than in developed European countries. In fact, these are isolated cases. The post-war reconstruction of destroyed cities with their district heating systems gives Ukraine a unique chance to use modern energy-efficient technologies, including HP. As a result, efficiency will improve and DH competitiveness will increase due to the low cost of thermal energy for consumers. Almost all developed countries of the world have government financial support for the HP implementation. The purpose of this study is to determine the level and form of government financial support for projects to implement HP in DHs of Ukraine. Financial modeling of the implementation of heat pump plants shown that they are more expediently to be used in the mode of generating thermal energy than in the mode of regulating the electric load of power systems. It is shown that the projects of heat pump plants, which use the heat of flue gases as a source of low-potential heat (LPH), are the most economically attractive and practically do not require government financial support. Projects of heat pump plants, which use air, ventilation emissions, waste water, soil and groundwater, sea, rivers, and waste heat of technological processes as LPH, are not financially attractive without government financial support, and some of them are even unprofitable. The most appropriate comprehensive financial support is tax incentives and interest compensation on the loan. Sensitivity analysis showed that projects for the implementation of heat pump plants may be the most sensitive to the amount of generated thermal energy, the price of natural gas and electricity. Використання потужних промислових теплових насосів (ТН) є досить ефективним засобом раціонального та екологічно чистого використання енергоресурсів як в окремих домогосподарствах, так і в централізованому теплопостачанні (ЦТ), а також у виробничих процесах у різних галузях промисловості. В Україні потужні ТН використовуються значно менше, ніж в розвинутих країнах Європи. Фактично це поодинокі випадки. Повоєнне відновлення зруйнованих міст із їхніми системами теплопостачання дає Україні унікальний шанс використати сучасні енергоефективні технології, в тому числі й ТН. В результаті цього зросте ефективність та збільшиться рівень конкурентоспроможності ЦТ завдяки низькій вартості теплової енергії для споживачів. Практично у всіх розвинутих країнах світу існує державна фінансова підтримка впровадження ТН. Метою даного дослідження є визначення рівня та форми державної фінансової підтримки проєктів впровадження ТН в ЦТ України. Фінансове моделювання впровадження теплонасосних установок показало, що їх доцільніше використовувати в режимі генерування теплової енергії, ніж в режимі регулювання електричного навантаження енергосистем. Показано, що проєкти теплонасосних установок, які як джерело низькопотенційної теплоти (ДНТ) використовують теплоту димових газів, є найбільш економічно привабливими і практично не потребують державної фінансової підтримки. Проєкти теплонасосних установок, які використовують як ДНТ повітря, вентиляційні викиди, стічні води, ґрунт та ґрунтові води, море, ріки, скидну теплоту технологічних процесів, без державної фінансової підтримки не є фінансово привабливими, а деякі з них навіть збиткові. Найбільш доцільна комплексна фінансова підтримка – це податкові пільги та компенсація відсотків за кредитом. Аналіз чутливості показав, що проєкти впровадження теплонасосних установок мають найбільшу чутливість до кількості виробленої теплової енергії, ціни природного газу та електроенергії. General Energy Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine 2024-07-01 Article Article application/pdf https://systemre.org/index.php/journal/article/view/854 10.15407/srenergy2024.03.004 System Research in Energy; No. 3 (79) (2024): System Research in Energy; 4-12 Системні дослідження в енергетиці; № 3 (79) (2024): Системні дослідження в енергетиці; 4-12 2786-7102 2786-7633 uk https://systemre.org/index.php/journal/article/view/854/772 Copyright (c) 2024 Volodymyr Derii, Oleksandr Teslenko, Irina Sokolovska https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
spellingShingle heat pumps
low-potential heat sources
district heating
financial obstacles
tax incentives
grants
Derii, Volodymyr
Teslenko, Oleksandr
Sokolovska, Irina
FINANCIAL OBSTACLES TO THE IMPLEMENTATION OF HEAT PUMPS IN DISTRICT HEATING
title FINANCIAL OBSTACLES TO THE IMPLEMENTATION OF HEAT PUMPS IN DISTRICT HEATING
title_alt Фінансові перешкоди впровадженню теплових насосів в централізованому теплопостачанні
title_full FINANCIAL OBSTACLES TO THE IMPLEMENTATION OF HEAT PUMPS IN DISTRICT HEATING
title_fullStr FINANCIAL OBSTACLES TO THE IMPLEMENTATION OF HEAT PUMPS IN DISTRICT HEATING
title_full_unstemmed FINANCIAL OBSTACLES TO THE IMPLEMENTATION OF HEAT PUMPS IN DISTRICT HEATING
title_short FINANCIAL OBSTACLES TO THE IMPLEMENTATION OF HEAT PUMPS IN DISTRICT HEATING
title_sort financial obstacles to the implementation of heat pumps in district heating
topic heat pumps
low-potential heat sources
district heating
financial obstacles
tax incentives
grants
topic_facet heat pumps
low-potential heat sources
district heating
financial obstacles
tax incentives
grants
теплові насоси
джерела низькопотенційної теплоти
централізоване теплопостачання
фінансові перешкоди
податкові пільги
гранти
url https://systemre.org/index.php/journal/article/view/854
work_keys_str_mv AT deriivolodymyr financialobstaclestotheimplementationofheatpumpsindistrictheating
AT teslenkooleksandr financialobstaclestotheimplementationofheatpumpsindistrictheating
AT sokolovskairina financialobstaclestotheimplementationofheatpumpsindistrictheating
AT deriivolodymyr fínansovípereškodivprovadžennûteplovihnasosívvcentralízovanomuteplopostačanní
AT teslenkooleksandr fínansovípereškodivprovadžennûteplovihnasosívvcentralízovanomuteplopostačanní
AT sokolovskairina fínansovípereškodivprovadžennûteplovihnasosívvcentralízovanomuteplopostačanní