TAURON 2026: ceny kWh brutto all-in (G11, G12, G12w) + jak liczyć DYNAMICZNĄ
Ceny energii rosną. My optymalizujemy koszty przy każdej instalacji
Ogrzewanie elektryczne to fizyka i matematyka. Dlatego przy każdej instalacji ustawiamy system tak, żeby rachunek był możliwie niski, a komfort stabilny.
Ceny energii rosną. Co to oznacza w praktyce
Ceny energii elektrycznej od kilku lat systematycznie rosną. Dla użytkowników ogrzewania elektrycznego oznacza to jedno: każdy błąd w doborze urządzenia, sterowania lub taryfy przekłada się bezpośrednio na wyższy rachunek. Dlatego w Interex Katowice od lat wychodzimy z założenia, że instalacja ogrzewania to nie tylko montaż urządzenia, ale przede wszystkim optymalizacja kosztów jego późniejszej eksploatacji.
Ogrzewanie elektryczne to matematyka, nie reklama
Piece akumulacyjne, ogrzewanie elektryczne czy systemy sterowania nie działają „same z siebie”. To fizyka, bilans energetyczny budynku i realny profil zużycia energii. Dlatego za każdym razem, gdy realizujemy instalację lub modernizację:
- analizujemy zapotrzebowanie cieplne pomieszczeń
- sprawdzamy rzeczywistą moc przyłączeniową i taryfę
- dobieramy urządzenia do warunków, a nie do folderu producenta
- konfigurujemy sterowanie tak, aby energia była pobierana wtedy, gdy jest najtańsza
Nie interesuje nas sprzedaż „najmocniejszego pieca”. Interesuje nas najniższy możliwy rachunek przy zachowaniu komfortu.
Sterowanie ma dziś większe znaczenie niż samo urządzenie
W dobie wysokich cen energii kluczowe znaczenie ma precyzyjne sterowanie. Nawet najlepszy system grzewczy będzie generował niepotrzebne koszty, jeżeli:
- pobiera energię w drogiej strefie
- doładowuje się w ciągu dnia bez kontroli
- oddaje ciepło w nieodpowiednich godzinach
- pracuje bez korekty względem temperatury zewnętrznej
Dlatego przy każdej instalacji lub modernizacji skupiamy się na logice pracy całego systemu, a nie tylko na samym urządzeniu. Odpowiednio ustawione sterowanie potrafi obniżyć koszty ogrzewania o kilkanaście, a w niektórych przypadkach nawet kilkadziesiąt procent – bez wymiany źródła ciepła.
Piece akumulacyjne a taryfa – tu nie ma kompromisów
Piece akumulacyjne są urządzeniami zaprojektowanymi do pracy w drugiej taryfie (np. G12, C12, C12b). Ich sens ekonomiczny polega na tym, że:
- energia pobierana jest głównie w taniej strefie nocnej
- ciepło magazynowane jest w rdzeniu pieca
- oddawanie ciepła odbywa się w ciągu dnia bez dodatkowego poboru mocy
Eksploatacja pieców akumulacyjnych w taryfie jednostrefowej w praktyce niemal zawsze prowadzi do wzrostu kosztów, niezależnie od nowoczesności urządzeń czy sterowania.
Pompy ciepła powietrze–powietrze (klimatyzacja z funkcją grzania) – ostrożnie z taryfą
Pompy ciepła typu powietrze–powietrze, potocznie nazywane klimatyzacją z funkcją ogrzewania, pracują zupełnie inaczej niż piece akumulacyjne:
- nie magazynują energii
- pobierają prąd na bieżąco, w czasie rzeczywistej pracy
- zazwyczaj najlepiej współpracują z pierwszą taryfą (jednostrefową)
Dlatego w ich przypadku do taryfy należy podchodzić bardzo ostrożnie. Wysoki współczynnik COP nie gwarantuje niskich rachunków, jeżeli energia w taryfie jednostrefowej jest droga, urządzenie pracuje długo w ciągu dnia, budynek ma duże straty ciepła, a sterowanie nie reaguje na warunki zewnętrzne. Źle dobrana taryfa potrafi w praktyce „zjeść” całą przewagę pompy ciepła.
Hybrydowe podejście do ogrzewania
W wielu obiektach najlepsze efekty daje połączenie technologii:
- piece akumulacyjne pracujące w drugiej taryfie
- pompy ciepła powietrze–powietrze wykorzystywane w godzinach dziennych i okresach przejściowych
- inteligentne sterowanie, które decyduje, kiedy i które źródło ciepła ma pracować
Takie podejście pozwala elastycznie reagować na ceny energii, pogodę i realne potrzeby użytkowników, zamiast opierać się na jednym sztywnym rozwiązaniu.
Każda instalacja to indywidualny przypadek
Nie ma dwóch takich samych budynków i nie ma dwóch takich samych rachunków. Kamienica, biuro, mieszkanie czy lokal usługowy – każdy obiekt ma inną bezwładność cieplną, inne straty i inne potrzeby użytkowników. Dlatego nie stosujemy gotowych schematów. Każdą instalację traktujemy indywidualnie, bo tylko wtedy optymalizacja kosztów ma sens. W praktyce oznacza to, że już na etapie montażu eliminujemy błędy, które później przez lata generowałyby niepotrzebne koszty.
Optymalizacja to proces, nie jednorazowa czynność
Ceny energii się zmieniają, taryfy się zmieniają, a sposób użytkowania budynku również. Dlatego dobrze zaprojektowany system ogrzewania powinien dawać możliwość korekty i dostosowania do nowych warunków. W Interex Katowice projektujemy instalacje tak, aby można było zmienić nastawy bez ingerencji w instalację, łatwo dostosować system do innej taryfy i reagować na wzrost cen energii, a nie tylko go obserwować.
Podsumowanie
Wysokie ceny energii to fakt, z którym trzeba się zmierzyć. My robimy to w praktyce – optymalizując koszty przy każdej instalacji, niezależnie od tego, czy mówimy o piecach akumulacyjnych, pompach ciepła czy systemach hybrydowych. Jeżeli planujesz instalację pieców akumulacyjnych, montaż klimatyzacji z funkcją ogrzewania, modernizację istniejącego systemu lub chcesz realnie obniżyć rachunki za energię – warto zacząć od analizy i poprawnej konfiguracji. Bo w ogrzewaniu liczy się to, co działa na fakturze, a nie w folderze reklamowym.
Chcesz zoptymalizować koszty ogrzewania?
Zadzwoń lub napisz. Sprawdzimy instalację, taryfę i ustawienia sterowania. Potem dopiero podejmujesz decyzję.
TAURON 2026 – G11 / G12 / G12w + Dynamiczna (brutto)
Zestawienie do rozmowy z klientem: koszty zmienne brutto za 1 kWh, opłaty stałe miesięczne oraz porównania dla 1000 kWh. Dynamiczna ma cenę godzinową (RDN) – podaję wzór z uwzględnieniem składnika cenotwórczego (SC).
1) Koszty zmienne brutto za 1 kWh (zł/kWh)
To są stawki “za zużycie” – bez opłat stałych. Na telefonie tabelę przewijasz w bok.
| Taryfa | Strefa | Stawka | Jak to czytać |
|---|---|---|---|
| G11 | Jedna strefa | 0,9740 | Bez pilnowania godzin – jedna stawka. |
| G12 | Dzienna | 1,0768 | Wygrywa, gdy przerzucasz zużycie na noc. |
| Nocna | 0,6361 | ||
| G12w | Szczytowa | 1,2303 | Ma sens, gdy dużo energii wpada w pozaszczycie/weekend. |
| Pozaszczytowa | 0,6305 | ||
| Dynamiczna | Godzinowa (RDN) | zależy | Energia wg RDN + SC; dystrybucja i systemowe dochodzą jak zawsze. |
W praktyce: G12/G12w nie oszczędza “taryfa”, tylko przesunięcie poboru.
2) Opłaty stałe brutto / miesiąc
Stałe doliczasz zawsze. Przy małym zużyciu potrafią podbić “średnią cenę kWh”.
| Składnik | Stawka brutto | Uwagi |
|---|---|---|
| Opłata sieciowa stała | 9,08 (1f) / 13,36 (3f) | Wg układu 1-fazowego lub 3-fazowego. |
| Opłata abonamentowa | 5,61 / 2,80 / 0,93 / 0,47 | Wg okresu rozliczeń: 1 / 2 / 6 / 12 mies. |
| Opłata mocowa | 5,28 / 12,68 / 21,13 / 29,58 | Wg rocznego zużycia (progi). |
Dla przykładowych tabel poniżej przyjęto: 3f + abonament 1 m-c + mocowa > 2800 kWh/rok.
3) Porównanie miesięczne: 1000 kWh/mies. i 60% tańszej strefy
G12 = 60% noc / 40% dzień. G12w = 60% pozaszczyt / 40% szczyt. Stałe przyjęte: 48,55 zł/mies. (3f 13,36 + abonament 1 m-c 5,61 + mocowa 29,58).
| Taryfa | Stawki wejściowe | Średnie zmienne (zł/kWh) | Zmienne / mies. (zł) | Stałe / mies. (zł) | Razem / mies. (zł) |
|---|---|---|---|---|---|
| G11 | 0,9740 | 0,9740 | 974,00 | 48,55 | 1 022,55 |
| G12 (60% noc) | dzień 1,0768 noc 0,6361 |
0,8124 | 812,38 | 48,55 | 860,93 |
| G12w (60% poza) | szczyt 1,2303 poza 0,6305 |
0,8704 | 870,42 | 48,55 | 918,97 |
Wniosek: dla tych założeń najtaniej wychodzi G12, potem G12w, a G11 najdrożej.
4) Progi opłacalności: 1000 kWh/mies. przy 30% / 50% / 70% tańszej strefy
G12 = procent to noc. G12w = procent to pozaszczyt. Stałe: 48,55 zł/mies. (jak wyżej).
| Taryfa | 30% | 50% | 70% |
|---|---|---|---|
| G11 (punkt odniesienia) | 1 022,55 | 1 022,55 | 1 022,55 |
| G12 (razem / mies.) | 993,14 śr. 0,9446 zł/kWh |
905,00 śr. 0,8565 zł/kWh |
816,86 śr. 0,7683 zł/kWh |
| G12w (razem / mies.) | 1 098,91 śr. 1,0504 zł/kWh |
978,95 śr. 0,9304 zł/kWh |
858,99 śr. 0,8104 zł/kWh |
Skrót: G12 wygrywa już przy ~30% nocnej. G12w zaczyna wygrywać dopiero gdzieś między 30% a 50% pozaszczytu.
5) Dynamiczna – jak liczyć brutto (w danej godzinie)
Dynamiczna nie ma jednej ceny kWh. Energia jest godzinowa wg RDN (Fixing I) i dochodzi składnik cenotwórczy (SC). Poniżej wzór i składniki (w zł/kWh).
| Element | Wartość / opis | Jednostka |
|---|---|---|
| RDN (Fixing I) | Cena godzinowa giełdy; jeśli masz zł/MWh, dzielisz przez 1000 → zł/kWh | zł/kWh |
| SC (składnik cenotwórczy) | 0,0892 netto (≈ 0,1097 brutto) | zł/kWh |
| Akcyza | 0,0050 netto | zł/kWh |
| VAT | 23% (×1,23) | — |
| Dystrybucja zmienna | wg strefy (np. G11 0,3031 / G12 noc 0,0686 / G12w poza 0,0630) | zł/kWh |
| Opłaty systemowe | 0,0534 (jakościowa + OZE + kogeneracja) | zł/kWh |
Uwaga: to materiał informacyjny i porównawczy. Dokładna faktura może zależeć od Twojej umowy (np. opłata handlowa) oraz ustawień rozliczeń.
Opłaty stałe brutto / miesiąc – prosto i po ludzku
Opłaty stałe to „abonamenty” za to, że masz prąd podłączony do sieci. Płacisz je nawet wtedy, gdy prawie nie zużywasz energii.
| Opłata | Co to jest | Stawka brutto | Jak to wybrać |
|---|---|---|---|
| Opłata sieciowa stała | „Utrzymanie przyłącza” i gotowość sieci (żeby prąd był zawsze dostępny). | 9,08 (1f) / 13,36 (3f) | 1f zwykle mieszkanie; 3f częściej dom, większa moc, płyta indukcyjna, pompy. |
| Opłata abonamentowa | „Obsługa rozliczeń”: faktura, odczyty/rozliczanie licznika. | 5,61 / 2,80 / 0,93 / 0,47 | To jest „miesięcznie” dla okresu rozliczeń: 1 / 2 / 6 / 12 miesięcy (im rzadziej, tym taniej). |
| Opłata mocowa | Stała opłata zależna od rocznego zużycia prądu (progi). | 5,28 / 12,68 / 21,13 / 29,58 | Dobierasz wg zużycia rocznego: 2800 kWh/rok. |
Przyjęto wariant „typowy dom z większym zużyciem”: 3f + rozliczenie co 1 miesiąc + zużycie roczne > 2800 kWh/rok.
| Składnik | Kwota |
|---|---|
| Opłata sieciowa stała (3f) | 13,36 zł/mies. |
| Opłata abonamentowa (1 miesiąc) | 5,61 zł/mies. |
| Opłata mocowa (> 2800 kWh/rok) | 29,58 zł/mies. |
| Suma opłat stałych w przykładzie | 48,55 zł/mies. |
Dlaczego to ważne: przy małym zużyciu stałe mocno podbijają „średnią cenę 1 kWh”, bo dzielą się przez mało kWh.
Przejdź do strony głównej Wróć do kategorii Pozostałe notatki techniczne


You Tube