Samochody przyszłości. Czy elektryczne 1?



Podobne dokumenty
DOŚWIADCZENIA Z EKSPLOATACJI SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Stacje ładowania wspomagane z PV i wirtualnej elektrowni na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej. Dr inż.

Planowanie Gospodarki Niskoemisyjnej proekologiczne rozwiązania w transporcie. Marcin Cholewa Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

ANALIZA ENERGOCHŁONNOŚCI RUCHU TROLEJBUSÓW

nowe trendy mobilności w regionach Europy

Wypieranie CO 2 z obszaru energetyki WEK za pomocą technologii OZE/URE. Paweł Kucharczyk Pawel.Kucharczyk@polsl.pl. Gliwice, 28 czerwca 2011 r.

Napędy hybrydowe kontra elektryczne. Perspektywy rozwoju na najbliższe lata. Sebastian Kucia

FORMULARZ OFERTY ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ ... /wzór/ 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA ul. Marsa Warszawa. My/Ja* niżej podpisani...

Karta informacyjna. Nazwa projektu

MAN Truck & Bus Ekologicznie i ekonomicznie w przyszłość. MAN EURO VI: hybryda

Wrocławski System Ładowania Pojazdów Elektrycznych. Barbara Duszeńko Specjalista ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi UM Wrocławia

WYTYCZNE PRZY KUPNIE NOWEGO SAMOCHODU

ZAAWANSOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I BADANIA EKSPLOATACYJNE MIEJSKIEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM e-kit

Ocena kosztów zastosowania komunikacji opartej na pojazdach elektrycznych

Grupa Wymiany Doświadczeń Efektywność Energetyczna (GWD-EE)

METAN CZY PRĄD? AUTOBUSY GAZOWE ALTERNATYWĄ DLA ELEKTRYCZNYCH

Co elektromobilność może zaoferować Twojemu miastu i jego mieszkańcom. Małgorzata Durda, Volvo Polska

ELEKTROMOBILNOŚĆ WPROWADZENIE. Michał Kaczmarczyk, GLOBEnergia Zakopane,

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, NUMER POSTĘPOWANIA: D/77/2017

EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FOUND KLASTER GREEN CARS

Pojęcie Ekojazdy Eco-Driving

ODNAWIALNE I NIEODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Filip Żwawiak

EKOLOGICZNA OCENA CYKLU ŻYCIA W SEKTORZE PALIW I ENERGII. mgr Małgorzata GÓRALCZYK

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

Kogeneracja. Ciepło i energia elektryczna. Środowisko. Efektywność

Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 12 czerwca 2017 r.

ŹRÓDŁA NAPĘDU W MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ -KIERUNKI INNOWACYJNOŚCI BARTŁOMIEJ WALCZAK

Karta informacyjna. Nazwa projektu

Program Analiza systemowa gospodarki energetycznej kompleksu budowlanego użyteczności publicznej

Elektroenergetyka polska Wybrane wyniki i wstępne porównania wyników podmiotów gospodarczych elektroenergetyki za 2009 rok1)

Raport. Przełom w magazynowaniu energii

EKOLOGICZNE NAPĘDY POJAZDÓW Z UKŁADAMI ODZYSKU ENERGII

Niskoemisyjne silniki: elektryczne czy spalinowe? Elektryczne, ale nasz system by tego nie wytrzymał

Udział procentowy 2) [%] 1 Odnawialne źródła energii, w tym biomasa 8,452% Biomasa 2 Węgiel kamienny. 91,475% Węgiel 3 Gaz ziemny

Rozwój kogeneracji gazowej

ELASTYCZNY SYSTEM PRZETWARZANIA I PRZEKSZTAŁCANIA ENERGII MAŁEJ MOCY DLA MASOWEGO WYKORZYSTANIA W GOSPODARCE ENERGETYCZNEJ KRAJU

Kogeneracja w oparciu o gaz ziemny oraz biogaz

INNOWACYJNE I PRAKTYCZNE PROJEKTY Z ZAKRESU WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z OZE ORAZ SPOSOBY JEJ WYKORZYSTANIA - SAMOCHODY ELEKTRYCZNE

C-GEN. Kompleksowa technologia CHP, P2G & P2P Nowa era w energetyce, chemii i ochronie środowiska naturalnego. Analizator synergii systemowej

Bezkrytycznie podchodząc do tej tabeli, możemy stwierdzić, że węgiel jest najtańszym paliwem, ale nie jest to do końca prawdą.

VOLVO S60 & V60 DRIV. Dodatek do instrukcji obsługi

Zielona Energia czyli Rola nauki w rozwiązywaniu zagrożeń cywilizacyjnych

Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej

Doświadczenia praktyczne z eksploatacji samochodów elektrycznych

VII Międzynarodowej Konferencji CIEPŁOWNICTWO 2010 Wrocław

Elektrownie Słoneczne Fotowoltaika dla domu i firmy

Dlaczego Hybrydy są dla Ciebie najlepszym wyborem?

Wyliczanie efektu ekologicznego uzyskanego w wyniku zastosowania oleju Ecotruck w silnikach wysokoprężnych.

W dużym uproszczeniu amortyzację pokazuje poniższy wykres.

Rozwój kogeneracji w Polsce perspektywy, szanse, bariery

Czy moŝna ograniczyć emisję CO2? Autor: Krzysztof Bratek Kraków Aktualizacja na

Koszt budowy i eksploatacji elektrowni i elektrociepłowni wykorzystujących biomasę

Energetyka w Środowisku Naturalnym

Energetyka przemysłowa.

ANALIZA UWARUNKOWAŃ TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH BUDOWY GAZOWYCH UKŁADÓW KOGENERACYJNYCH MAŁEJ MOCY W POLSCE. Janusz SKOREK

Karta informacyjna. Nazwa projektu

ŹRÓDŁA NAPĘDU W MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ -KIERUNKI INNOWACYJNOŚCI

Spełnienie wymagań EURO4 i EURO5 przez autobusy na ON i CNG analiza porównawcza, na przykładzie wybranej floty pojazdów

INNOWACYJNY SILNIK z aktywną komorą spalania

Konwersatorium Inteligentna Energetyka. Temat przewodni. Rozproszone cenotwórstwo na rynku energii elektrycznej. dr inż.

Mercedesy Klasy E, GLC i GLC Coupé w nowych wersjach

Proekologiczne trendy w transporcie miejskim. Szczecin, 21 września 2011 rok

Objaśnienia do formularza G-10.7

Jak powstają decyzje klimatyczne. Karol Teliga Polskie Towarzystwo Biomasy

NOWOCZESNE ŹRÓDŁA ENERGII

1. INSTRUKCJA OBSŁUGI WYŚWIETLACZA LCD C600E USB

Wpływ instrumentów wsparcia na opłacalność małej elektrowni wiatrowej

Tpr.skor. [h] V > 4 h = 40m

Bezpieczeństwo użytkowania samochodów zasilanych wodorem

Nazwa Handlowa (Model) Symbol wg. PKWiU. Rodzaj paliwa*

Udział procentowy 2) [%] 1 Odnawialne źródła energii, w tym biomasa 1,042% Biom 2 Węgiel kamienny

AUTO POWER ELECTRONIC. Optymalizacja kosztów energii elektrycznej oświetlenia ulicznego

Układy napędowe i magazyny energii w pojazdach elektrycznych oraz systemy do ładowania baterii

Gąsienicowy czy kołowy układ jezdny ciągnika?

Udział procentowy 2) [%] 1 Odnawialne źródła energii, w tym biomasa 4,514% Biom 2 Węgiel kamienny

Projekt EL-EFF Region

VARTA GWARANCJA MOCY. Thanks go to Peugeot,

Optymalny Mix Energetyczny dla Polski do 2050 roku

Co zrobić aby stary dom stał się energooszczędny?

Opłacalność odzysku ciepła w centralach wentylacyjnych

MASDAR CITY. zielone miasto przyszłości (powstaje od 2006 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich )

Karta informacyjna. Nazwa projektu

Perspektywy termomodernizacji i budownictwa niskoenergetycznego w Polsce

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

Dopilnuj, aby mieszkańcy odłączali nieużywane ładowarki. Poświęć 2 punkty akcji w rewirze czerwonym. Inaczej stracisz 3

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych

1. Stan istniejący. Rys. nr 1 - agregat firmy VIESSMAN typ FG 114

PRODUKCJA I ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ W KRAJACH AMERYKI. Kasia Potrykus Klasa II Gdynia 2014r.

Opracował: Marcin Bąk

3.1 Roczne zapotrzebowanie energii końcowej do ogrzewania i przygotowania c.w.u. Q K,H = Q h,nd / ƞ tot,h Q K,W = Q w,nd / ƞ tot,w. Sprawność przesyłu

AUTOBUSY ELEKTRYCZNO-WODOROWE URSUS BUS S.A.

mgr inż. Krzysztof Ligęza Urząd Gminy Ochotnica Dolna konsultacje Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO 2, SO 2, NO x, CO i TSP DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Efektywność ekonomiczna elektrociepłowni opalanych gazem ziemnym

Energia odnawialna jako panaceum na problem niskiej emisji w mieście

Przy montażu należy uwzględnić wszystkie elementy krajobrazu które mogą powodować zacienienie instalacji

Energetyka w Środowisku Naturalnym

Karta informacyjna - inwentaryzacja wzór v.3.0

Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Miasta Pruszków, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Transkrypt:

Samochody przyszłości. Czy elektryczne 1? Autor: Władysław Mielczarski (Energy Newsletters nr 4, 03.02.13) Wbrew rozpowszechnionym przekonaniom jazda samochodem elektrycznym jest znacznie droższa w porównaniu z samochodem spalinowym, są one mniej sprawne energetycznie, a ich używanie powoduje większe emisje CO2 w porównaniu ze spalinowymi. 1. Hybrydy i elektryczne Samochody powszechnie nazywane elektrycznymi dzielą się na dwie główne grupy: hybrydy i elektryczne. Hybrydy to samochody, gdzie głównym źródłem napędu pozostaje silnik spalinowy, jednak dodatkowo są wyposażone w akumulatory, w których gromadzona jest energia odzyskiwana w trakcie zmniejszania prędkości - hamowanie. Silnik elektryczny jest elementem dodatkowym, wspomagającym lub okresowo zastępującym główny silnik spalinowy. Hybrydy występują czasem w opcji pozwalającej dodatkowo naładować akumulator z sieci elektrycznej. W samochodach elektrycznych głównym i najczęściej jedynym napędem jest silnik elektryczny, a energia przechowywana w akumulatorach jest uzyskiwana z sieci. Czasem występują samochody elektryczne z dodatkowym silnikiem spalinowym (extended range). Hybrydy odzyskujące część traconej w czasie hamowania energii są coraz powszechniej kupowane, pomimo długiego, bo sięgającego nieraz lat zwrotu zwiększonego kosztu zakupu. Popyt na samochody elektryczne jest mały i wiele wskazuje, że pozostaną niewielką niszą rynkową. 2. Sprawność energetyczna Sprawność energetyczna mówi jaką część początkowej energii dane urządzenie jest w stanie wykorzystać na wykonanie zadania do którego jest przeznaczone. Matematyczną miarą jest stosunek energii wykorzystanej do całej energii zużytej. W przypadku samochodów elektrycznych wynosi ona około 18-%. Sam samochód ma sprawność około 60%, ale energia 1 W artykule wykorzystano elementy analiz prezentowanych w pracy inżynierskiej p. Artura Kołacińskiego Magazynowanie energii elektrycznej, Instytut Elektroenergetyki, Politechnika Łódzka, luty 13. 1

dostarczana do gniazdka to tylko około % energii wejściowej w elektrowni. Iloczyn tych dwóch wielkości to sprawności poniżej %. W ciągu dostaw energii do gniazdka należy wziąć pod uwagę: sprawności elektrowni - %, na potrzeby własne zużywa się 7-8% energii, straty sieci przesyłowej to 2,3%, a dystrybucyjnej 8%, co powoduje, że w gniazdku jest tylko % energii pierwotnej. Jeżeli nawet z tych % samochód elektryczny jest w stanie wykorzystać 60%, to całkowite wykorzystanie energii jest bardzo niewielkie Rys. 1. 3. Koszty eksploatacji Samochody elektryczne to najczęściej niewielkie samochody segmentu B. Ich koszt, bez akumulatorów jest porównywalny z kosztem zakupu samochodów spalinowych. Przy analizie kosztów, wymiana akumulatorów jest zaliczana do koszty eksploatacji. Zakładając, że samochód ma akumulatory o mocy 24 kw, to ich całkowity koszt, licząc po 00 USD/kW, wynosi 24 000 USD. Sprawność energetyczna samochodów w % 18 El Benzyna Diesel Rys. 1 Całkowite sprawności trzech typów samochodów. Przeciętnie akumulator wytrzymuje około 00 cykli ładowania. Zakładając pozytywnie, że na jednym naładowaniu można przejechać ponad 0 km, koszt zużycia akumulatora liczony na 0 km wynosi około 36 zł. Do kosztów wymiany akumulatorów należy doliczyć koszt energii elektrycznej, który jest niewielki - 7,2zł/0km Rys.2. 2

50 Koszty przejechania 0km w zł Paliwo/Energia Ładowanie 36 27,5 33 7,2 0 Diesel Benzyna El Rys. 2. Koszty pokonania 0km dla trzech typów samochodów. Jednak porównanie z zużyciem paliwa dla samochodów spalinowych tego segmentu wskazuje, że eksploatacja samochodu elektrycznego jest znacznie droższa, nawet przy założeniu spalania samochodu segmentu B w wysokości 6 litrów/0km oraz kosztu paliwa na poziomie 5,5zł/litr. Postęp w technologii powoduje, że samochody spalinowe zużywają coraz mniej paliwa. Kierunek zmian nazywany down sizing oznaczający stosowanie silników z coraz mniejszymi pojemnościami, z wykorzystanie turbo-doładowania pozwala znacznie obniżyć zużycie paliwa 4. Emisje dwutlenku węgla Jednym z parametrów samochodów jest wielkość emisji dwutlenku węgla obliczana na 0 km. I niestety również przy tym kryterium samochody elektryczne wypadają znacznie gorzej. Nowoczesne samochody spalinowe emitują około 11-12 kg CO2 na 0 km. Samochody z silnikiem diesla nawet mniej. Zakładając, że samochód elektryczny na pokonanie 0 km potrzebuje tylko 12 kwh, to elektrownia musi dostarczyć na ten cel dwukrotnie więcej ze względu na straty sieciowe i sprawność samochodu elektrycznego. Powszechnie przyjmuje się, że dla wytworzenia 1 kwh energii średnia emisja CO2 wynosi 1kg. Proste obliczenia pokazują, że pokonanie przez samochód elektryczny dystansu 0 km wymaga wyprodukowania energii elektrycznej w wielkości 24 kwh, co pociąga za sobą emisje 24 kg CO2. Jest to dwukrotnie więcej niż emisje z samochodów spalinowych. Oczywiście sprawność elektrowni poprawia się, a zastosowanie gazu jako paliwa w elektrowniach obniża emisyjność do 0,5Mg/MWh. Równolegle jednak wchodzą coraz bardziej zaostrzone normy dla obniżające emisje. W najlepszym przypadku emisje samochodów spalinowych i elektrycznych będą porównywalne Rys. 3. 3

25 Emisje CO2 w kg/0km 15 24 5 9,5 12 0 Diesel Benzyna El Rys. 3. Emisje CO2 na 0km dla trzech typów samochodów. 5. Popyt i podaż Zapotrzebowanie na samochody elektryczne jest niewielkie. W 12 roku producenci musieli wstrzymywać produkcję, aby nie powiększać narastających zapasów. Dzieje się tak pomimo znacznych dopłat do samochodów elektrycznych stosowanych przez wiele krajów. W USA można uzyskać dopłatę 8000 USD do samochodu o cenie około 000. Pomimo wszystko popyt jest niewielki. Z jednym wyjątkiem. 6. Kolejka po Teslę Jest nim samochód elektryczny o nazwie Tesla, kosztujący prawie 0 000 USD, po który ustawiają się kolejki nabywców. Po wpłaceniu pełnej sumy trzeba oczekiwać na dostawę około 3 miesięcy. Model ten jest bardzo popularny wśród celebrytów Hollywood. Oczywiście mało kto dojeżdża takim samochodem do pracy, ale pokazanie się nim na przyjęciu jest prawie obowiązkowe Rys. 4. 4

Rys. 4. Samochód elektryczny Tesla. 7. Samochód miejski Samochody elektryczne były pomyślane jako samochody miejskie mogące usprawnić ruch. Jednak największą wadą samochodów elektrycznych jest to, że nie wnoszą nowej jakości do ruchu miejskiego. Dziś setki tysięcy ludzi dojeżdża samochodami do centrum miast, tkwiąc w gigantycznych korkach, aby najpierw dostać się do miasta, a następnie z niego wydostać. Jutro dalej będę tkwili w podobnych korkach, tyle że samochody będą elektryczne. Rozwiązaniem problemów zatłoczonych miast jest zbiorowa komunikacja miejska i ograniczenia dla wjazdu samochodów do centrum. Wiele miast jak Londyn, czy Singapur zdecydowały się na takie rozwiązanie ze znacznym sukcesem. Ale czy wówczas samochody elektryczne poza miastem będą miały jakkolwiek sens? W dającej przewidzieć się przyszłości - lat, samochody elektryczne pozostaną kosztownymi zabawkami dla zamożnych technofilów. Ważne, aby do tych zabawek nie dopłacała reszta społeczeństwa, w tym również ci, których nie stać nawet na kupno najzwyklejszego samochodu. 5