Pneumatyczno hydrauliczny układ odzyskiwania energii hamowania w pojazdach ciężarowych



Podobne dokumenty
EKOLOGICZNE NAPĘDY POJAZDÓW Z UKŁADAMI ODZYSKU ENERGII

PL B1. KRUPANEK LESZEK, Bielsko-Biała, PL BUP 05/05. LESZEK KRUPANEK, Bielsko-Biała, PL WUP 09/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA

ŹRÓDŁA NAPĘDU W MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ -KIERUNKI INNOWACYJNOŚCI BARTŁOMIEJ WALCZAK

PL B1. Zespół napędowy pojazdu mechanicznego, zwłaszcza dla pojazdu przeznaczonego do użytkowania w ruchu miejskim

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

BADANIA ODZYSKU ENERGII HAMOWANIA POJAZDU O NAPĘDZIE HYBRYDOWYM

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

PRZEGLĄD OFERTY CHŁODNICE OLEJU DO ZWALNIACZY HYDRODYNAMICZNYCH

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

Samochody przyszłości. Czy elektryczne 1?

ANALIZA ENERGOCHŁONNOŚCI RUCHU TROLEJBUSÓW

ŹRÓDŁA NAPĘDU W MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ -KIERUNKI INNOWACYJNOŚCI

VOLVO S60 & V60 DRIV. Dodatek do instrukcji obsługi

PERSPEKTYWY ROZWOJU ELEKTRYCZNYCH AUTOBUSÓW MIEJSKICH MARKI URSUS. URSUS BUS S.A. Dariusz Kasperek

PL B1. Układ do zasilania silnika elektrycznego w pojazdach i urządzeniach z napędem hybrydowym spalinowo-elektrycznym

NOWOCZESNE ŹRÓDŁA ENERGII

Adrianna Jaskuła

Powietrze jest darmowe. Sprężone powietrze już nie. Oszczędzaj energię - obniż rachunki.

nowe trendy mobilności w regionach Europy

EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FOUND KLASTER GREEN CARS

Dane techniczne. Nowe BMW Z4. Z4 sdrive20i.

BADANIA PARAMETRÓW RUCHU WYBRANYCH WÓZKÓW WIDŁOWYCH

Dane techniczne. Nowe BMW X3. M40i

Czy w przyczepach do podwózki potrzebne są hamulce?

System napędu hybrydowego Toyota. Toyota Motor Poland 2008

Napędy hydrostatyczne z rekuperacją energii hamowania odzyskowego

Dane techniczne. Nowe BMW X4. X4 xdrive20i, X4 xdrive30i.

Ogólne informacje o układzie pneumatycznym

Dane techniczne samochodów Fiat Panda Trekking i Fiat Panda 4x4.

35 KM, 4x4, kg

AUTOBUSY ELEKTRYCZNO-WODOROWE URSUS BUS S.A.

Dane techniczne. Nowe BMW X1. sdrive16d.

PL B1. ZAWADA HENRYK, Siemianowice Śląskie, PL BUP 13/13. HENRYK ZAWADA, Siemianowice Śląskie, PL

Badania sprawności prototypowej bezstopniowej przekładni łańcuchowej hybrydowego układu napędowego samochodu osobowego

Dane techniczne. Nowe BMW serii 5 Limuzyna. 530i, 530i xdrive.

Koszt produkcji energii napędowej dla różnych sposobów jej wytwarzania. autor: Jacek Skalmierski

NPR85 P Série Bleu

Instytut Elektrotechniki Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we Wrocławiu

Właściwy silnik do każdego zastosowania _BlueEfficiencyPower_Polnisch_Schrift_in_Pfade.indd :55:33

INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 4-EW ELEKTROWNIA WIATROWA

Analiza kosztów eksploatacji pojazdów komunikacji miejskiej na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie

Doświadczenia praktyczne z eksploatacji samochodów elektrycznych

Silniki zasilane alternatywnymi źródłami energii

MODELOWANIE HAMULCA TARCZOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO Z WYKORZYSTANIEM ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH CAD/CAE

Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 337 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 27 lutego 2013 r.

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

1.5 Diesel 88 kw (120 KM) Parametry silników Pojemność (cm³)

U2, 4-cylindrowy, rzędowy 16-zaworowy DOHC, turbosprężarka z zaworem upustowym (WGT) / 1396 cm obr/min

SYSTEMY SYSTEM KONTR OLI TRAKCJI OLI ukła uk dy dy be zpiec zeńs zpiec zeńs a tw czyn czyn

1. Wprowadzenie. 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych. 3. Paliwa stosowane do zasilania silników

Grupa Wymiany Doświadczeń Efektywność Energetyczna (GWD-EE)

Finansowanie inwestycji wykorzystujących Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) przykłady wdrożeń zrealizowanych przy wsparciu WFOŚiGW w Gdańsku

KARTY POMIAROWE DO BADAŃ DROGOWYCH

(DZIK, TUR, TUR II, TUR III, ŻUBR, TOYOTA LC

DW 50 Wozidła kołowe. Profesjonalne radzenie sobie z materiałem zwinność, szybkość i skuteczność.

SZKOŁA POLICEALNA dla dorosłych

Działania na rzecz zrównoważonej mobilności w mieście stołecznym Warszawa. Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.

PL B1. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL BUP 05/18. WOJCIECH SAWCZUK, Bogucin, PL MAŁGORZATA ORCZYK, Poznań, PL

Badania wentylatora. Politechnika Lubelska. Katedra Termodynamiki, Mechaniki Płynów. i Napędów Lotniczych. Instrukcja laboratoryjna

Rowery, motorowery, czterokołowce. Definicje, warunki dopuszczenia do ruchu drogowego

2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych

Dane techniczne Nowe BMW i3

1.5 Diesel 88 kw (120 KM)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PL B1. Układ przeniesienia napędu do hybrydowych pojazdów roboczych dużej mocy zwłaszcza wózków widłowych o dużym udźwigu

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

Wprowadzenie do techniki ćwiczenia energia, sprawność, praca

Nowe BMW X4. Najważniejsze cechy.

Analiza parametrów pracy napędu hybrydowego Toyoty Prius III w procesie hamowania

Redukcja emisji substancji szkodliwych dzięki wprowadzeniu paliw metanowych analiza dla pojedynczego pojazdu. mgr Łukasz Kowalski

Dane techniczne. Nowe BMW serii 2 Gran Tourer. 216i, 218i, 220i.

AUTOMAN. Sprężarki tłokowe (0,75 8,1 kw)

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska

Ciągniki serii Explorer: jakie nowości?

Dane techniczne Obowiązują dla roku modelowego Amarok

1. Wprowadzenie 1.1. Krótka historia rozwoju silników spalinowych

Mateusz Opaliński

Volvo FH I-Save OSZCZĘDNOŚĆ PALIWA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

PL B1. ZAWADA HENRYK, Siemianowice Śląskie, PL ZAWADA MARCIN, Siemianowice Śląskie, PL BUP 09/13

Wydajne wentylatory promieniowe Fulltech o wysokim ciśnieniu statycznym

Mercedesy Klasy E, GLC i GLC Coupé w nowych wersjach

Niekonwencjonalne napędzanie samochodów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia 1 września 2006 r. (Dz. U. z dnia 14 września 2006 r.)

Maksymalna wysokość podnoszenia: 17,56 m Maksymalny zasięg: 14,26 m Silnik: JCB ECOMAX 93 KW KM Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem

BILANSE ENERGETYCZ1TE. I ZASADA TERMODYNAMIKI

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY PROJEKT DYPLOMOWY INŻYNIERSKI

Nowa Kia pro_cee d w sprzedaży już od wiosny 2013

Temat: Układy pneumatyczno - hydrauliczne

SPRZEDAJEMY!!!!!! Star 200 STRAŻ POŻARNA!!!!, rok 1988 OPINIA RZECZOZNAWCY. LInk do OTOMOTO ;} Dane techniczne. Rok produkcji:

Wzrost efektywności energetycznej układów hydraulicznych w maszynach i pojazdach roboczych

Wykorzystanie LNG do zasilania pojazdów mechanicznych. Rafał Gralak

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

Informacja prasowa. Hydrauliczny układ Start-Stop (HSS) dla maszyn budowlanych PI

Bezpieczeństwo użytkowania samochodów zasilanych wodorem

Silnikowe Warsztaty Doktoranckie 2012

Gąsienicowy czy kołowy układ jezdny ciągnika?

Raport końcowy. Test km na LPG. Cel testu: Badanie wpływu LPG na elementy silnika wysokoprężnego.

Furgon kompakt z rozstawem osi 3200 mm. Dopuszczalna masa całkowita w kg Napęd na koła przednie 4 x 2

NLR85 - L 35 Série Bleu. Wymiary oraz zalecane rozmiary tylnej zabudowy

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o Kozienice ul. Przemysłowa 15 NIP ; REGON

Transkrypt:

SIADKOWSKA Ksenia 1 SKIBA Krzysztof 2 Pneumatyczno hydrauliczny układ odzyskiwania energii hamowania w pojazdach ciężarowych WSTĘP Silniki spalinowe napędzają większość samochodów osobowych i ciężarowych w świecie. Pomimo swojej niewielkiej sprawności nadal stanowią podstawową jednostkę napędową dla większości nowych pojazdach ciężarowych. Energia zużywana na potrzeby transportu w UE w 96% pochodzi z ropy i produktów ropopochodnych [1].Producenci ciągle poszukują nowych rozwiązań technicznych mogących stać się alternatywą dla silników spalinowych. Nowe konstrukcje są coraz częściej wyposażone w hybrydy dodatkowe układ napędowe podnoszące moc i efektywność pracy spalinowej jednostki napędowej, oraz w systemy mające na celu zmniejszenie zużycia paliwa i ograniczenie emisji CO 2.Oszczędnościom przysłużyć mają się również aerodynamiczne kształty nadwozi pojazdów zmniejszające opory powietrz chociaż o kilka procent. Znaczne większe oszczędności można poczynić odzyskując już wygenerowaną energię. Pojazd w trakcie hamowania w wyniku tarcia klocków hamulcowych o tarczę traci bezpowrotnie cenną energię pozyskaną z paliwa. System KERS (z ang. kineticenergyrecovery system) zapobiega tym stratom. Dzięki temu systemowi możliwe jest odzyskiwanie i przechowywania energii kinetycznej hamowania, która może zostać ponownie wykorzystana w pojedzie. 1 SYSTEMY KERS STOSOWANE W POJAZDACH Napęd hybrydowy tworzy najczęściej połączenie silnika spalinowego z elektrycznym. Wiodącym producentem w tej dziedzinie jest firma Renault Trucks. Komputer pokładowy steruje pracą silników, gdy potrzebna jest mniejsza moc system uruchamia tylko silnik elektryczny, gdy zapotrzebowanie wzrasta układ przełącza się na napęd spalinowy. Oba źródła napędu mogą również pracować jednocześnie w chwili gdy wymagana jest maksymalna moc. Renault Midlum wyposażony jest w napęd elektryczny z PVI 103 kw / 400 V silnik elektryczny, akumulatory litowo-jonowe o łącznej pojemności 85 kwh, silnika wysokoprężnego DXi 5. Akumulatory można ładować w czterech godzin z zasilania trójfazowego na 380 wolt i 64 amper. Samochód hybrydowy wykorzystuje silnik elektryczny również jako generator i doładowania akumulatorów pokładowych w czasie hamowania. Przeprowadzone przez firmę badania wykazują 24% oszczędność zużycia paliwa oraz 20% redukcję emisji CO 2 do atmosfery[2]. Konkurencyjne firmy takie jak MAN, DAF, Mercedes, IVECO również rozwijają systemy KERS w swoich pojazdach ciężarowych z układam hybrydowym opartym na silniku elektrycznym i bateriach litowo-jonowych. Podstawowym problemem jest jednak czas ładowania akumulatorów. W trakcie hamowania generowana jest znacznie większa moc niż ta jaką mogą w tym czasie zmagazynować zespół baterii, dlatego też efektywność tego typu systemów nie przekracza 30%. Łączna waga systemu wynosi 270kg z czego 180kg ważą baterię litowo-jonowe. 1 Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, Katedra Termodynamiki, Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych; 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 36, tel: +48 53 84745, k.siadkowska@pollub.pl 2 Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, Katedra Termodynamiki, Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych; 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 36, tel: +48 53 84745, k.skiba@pollub.pl 9486

Rys. 1. System KERS stosowany przez Renault Trucks w ciężarówce Midlum.[7] Największe światowe koncerny produkujące pojazdy ciężarowe prowadzą testy innych, nowych rozwiązań układów do odzyskiwania energii hamowania.firma Volvo Car Group proponuje system KERS wykorzystujący koło zamachowe jako magazyn energii. Przeprowadzone badania potwierdzają skuteczność tego rozwiązania. System zastosowany wraz z turbodoładowanym czterocylindrowym silnikiem pozwala zwiększyć jego moc o dodatkowe 80 KM i uzyskać osiągi odpowiadające silnikom sześciocylindrowym z turbo sprężarko ograniczając przez to zużycie paliwa o 25%. System składa się z specjalnej przekładni oraz koła zamachowego wykonanego z włókien węglowego o masie 6 kg i średnicy 200 mm. wirującego z prędkością 60000 obr./min w próżni, celem ograniczenia strat wywołanych przez opory powietrza. W trakcie hamowania, energia hamowania powoduje obracanie się koła zamachowego, a podczas startu samochodu, energia wirującej masy zostaje przekazana ponownie na tylną oś. Rys. 2. System KERS firmy Volvo [8] System ten jest znacznie mniejszy i lżejszy w stosunku do baterii litowo-jonowych stosowanych w hybrydach elektrycznych, wykazuję również dwukrotnie wyższą efektywność odzyskiwania energii podczas hamowania. Podstawową wadą tego systemu jest krótki czas przechowywania zgromadzonej energii. Układ dedykowana jest przede wszystkim do pojazdów poruszających się w cyklu miejskim. Rozwiązania alternatywnym do przechowywania energii w transport są hybrydy hydrauliczne. Firma Bosch we współpracy z PSA Peugeot Citroën skonstruowała pierwszy na świecie pojazd hybrydowy, w którym zapas energii magazynowany jest w hydropneumatycznym akumulatorze ciśnieniowym. Podczas hamowania pompa hydrauliczna sprzęgana jest z układem napędowym i 9487

tłoczy płyn do hydrauliczno-gazowego akumulatora ciśnienia. Energia kinetyczna zostaje zamieniona na energię hydrostatyczną w postaci sprężonego do 300 barów gazu wypełniającego część wysokociśnieniowego zbiornika. W tym czasie główny silnik nie pracuje. Zgromadzona energia wykorzystywana jest w trakcie startu pojazdu wspomagając silnik spalinowy. Oszczędność paliwa w pojeździe z hydrauliczno-mechanicznym napędem wynosi do 35%. W porównaniu z bateriami litowojonowymi wykorzystywanymi w samochodach elektro-hybrydowych akumulatory ciśnieniowe mają mniejszą pojemność eklektyczną lecz ich ładowanie i rozładowywanie trwa znacznie krócej, co pozwala bardziej efektywnie wykorzystywać odzyskaną energię. Testy prowadzone są na autach osobowych, docelowo system ma być zastosowany również w autach dostawczych i ciężarowych. Rys. 3. Podwozie z systemem KERS firmy PSA Peugeot Citroën [9] 2 KONCEPCJA UKŁADU ODZYSKIWANIA ENERGII W POJAZDACH CIĘŻĄROWYCH Samochody ciężarowe są znacznie cięższe od osobowych posiadają przez to większą energię kinetyczną podczas hamowania. Pojazdy te oprócz hamulca zasadniczego wyposaża się hamulec pomocniczy retarder, służący do długotrwałego hamowania np. podczas zjazdu z stromych zboczy. Retardery wykorzystują zjawiska hydrodynamiczne. Dwa symetryczne wirniki zaopatrzone w promieniowe łopatki tworzą razem torus, który wypełniony jest w różnym stopniu olejem. Jeden z wirników połączony jest poprzez wał retardera z wałem napędowym pojazdu, drugi zaś zwany statorem unieruchomiony na stałe w obudowie retardera. W momencie włączenia retardera do przestrzeni między dwoma wirnikami wtłaczany jest olej. Rotor przetłacza olej, który z kolei jest wyhamowywany w statorze. Dzięki temu rotor jest spowalniany, a pojazd hamuje. Wytworzone podczas tego procesu ciepło oddawane jest do otoczenia. Energia kinetyczna jaką posiada ciężarówka o masie 40t (40000kg), poruszającej się z prędkością 90km/h (25 m/s 2 ) można oszacować stosując wzór: (1) gdzie: m masa ciała (kg) V prędkość ciała(m/s2) Zatem energia kinetyczna wynosi: 9488

Przyjmując sprawność silnika diesla na poziomie 35% i nie uwzględniając oporów aerodynamicznych do uzyskania energii kinetycznej o wartości 12,5 MJ w postaci poruszającej się ciężarówki o masie 40t z prędkości 90km/h zużyto 35,71 MJ energii pozyskanej z oleju napędowego. Zgodnie z normą PN-EN 590:2013-12 olej napędowy posiada wartość energetyczną równą 36MJ[5], zatem każdorazowe zatrzymanie pojazdu z użyciem klasycznych hamulców powoduje bezpowrotna utratę 1l paliwa napędowego. Przekładowo agregat chłodniczy stosowany do naczep chłodniczych utrzymujący stała temperaturę na poziomie 0 stop. C, zużywa z ciągu godziny 10 kw energii eklektycznej co odpowiada 36MJ. Stosując system KERS w pojazdach chłodniczych i odzyskujący części tej energii można znacząco ograniczyć zużycie paliwa silnika spalinowego napędzającego ten agregat. Rozwiązaniem jest system będący hybrydą obecnych rozwiązań układów odzyskujących energię hamownia, oraz układu pneumatycznego i hydraulicznego. System składała się z układu pozyskującego energię z hamowania, układu magazynującego i układu dystrybuującego innym układom pojazdu. Urządzenie pozyskujące energię składa się z pompy hydraulicznej połączonej z głównym wałem napędowym poprzez koło zamachowe. W momencie zwalniania lub hamowania pojazdu energia kinetyczna przekazywana jest na wirującą koło, a następnie do pompy hydraulicznej. Takie rozwiązanie umożliwia pozyskanie większej energii w trakcie hamowania i uniezależnia czas przekazywania energii do pompy od czasu trwania hamowania. Układ połączony jest również z retarderderem. Pozwoliła to na odzyskanie większej energii kinetycznej i umożliwia przekazanie jej w całości do zmagazynowania w zbiornikach powietrznych w postaci gazu o ciśnieniu 200bar. Zbiorniki mogą być umieszczone zarówno w nadwoziu pojazdu jak również w podwoziu naczepy połączonych ze sobą układem pneumatycznym. Zgromadzona energia potencjalna w ciśnieniu gazu może zostać wykorzystana do napędu sprężarki klimatyzatora, zasilenia układu pneumatycznego pojazdu, lub zostać ponownie wykorzystana jako napęd przedniej osi w trakcie startu. Firma MAN posiada w swojej ofercie modele ciężarówek wyposażonych w system HydroDrive zwiększający trakcję pojazdu. Możliwe jest zatem stosowanie przedstawionego rozwiązania w pojazdach będących już w sprzedaży. (2) Rys. 4. System HydroDrivefirmy MAN [10] PODSUMOWANIE Poruszający się pojazd wykonujący częste postoje na swojej tracie przejazdu generują nieodwracalne straty energetyczne. Pozyskanie energii kinetycznej w czasie hamowania oraz magazynowanie energii w postaci spędzonego gazu do celu ponownego napędu pojazdu po postoju 9489

przyczynia się do zminimalizowania zużycia paliwa. Ekonomiczny aspekt stosowania systemu KERS ze względu na występowanie znacznych przemian energetycznych podczas startu i hamowania jest jeszcze bardziej widoczny w pojazdach ciężarowych. Zastosowanie przedstawionego w artykule autorskiego pomysłu systemu odzyskiwania energii jeszcze bardziej przyczyni się do bardziej efektywnego wykorzystania systemu hamowania rekuperacyjnego. Możliwość wykonania systemu z dostępnych na ryku podzespołów daję nadzieję na szybkie wykonanie badań i wdrożenie systemu do seryjnej produkcji. Streszczenie W artykule ukazano najnowsze rozwiązania techniczne stosowane w motoryzacji do odzyskiwania energii kinetycznej podczas hamowania. Przedstawiono również autorską koncepcje zastosowania systemu hamowania rekuperacyjnego w pojazdach ciężarowych. Zaprezentowano rozwiązanie zwiększające skuteczność odzyskiwania energii kinetycznej w trakcie hamownia i możliwość szybkiego magazynowania w pneumatycznohydraulicznym układzie KERS. Pneumatic - hydraulic regenerative braking in trucks. Abstract The article shown the latest technology used in the automotive industry for the recovery of kinetic energy during braking. It also presents the author's concepts of the use of recuperative braking system in trucks. Presented solution to increase the efficiency of energy recovery during braking and the ability to quickly store a pneumatic-hydraulic KERS system. BIBLIOGRAFIA 1. Asan Bennett Diesel Engine Delmar Cengage Learning 2. Caroline Bingham DK Big Book of Trucks DK Publishing 2005 3. Dawid Szenajch Napęd i sterowanie pneumatyczne Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 2002 4. Lastauto Omnibus Katalog samochodów ciężarowych i autobusów na 2013 r Motorbuchverlag 2013 5. Norma PN-EN 590:2013-12/AC Paliwa do pojazdów samochodowych, Oleje napędowe, Wymagania i metody badań 6. Paweł Król Automatyka w transporcie PAN 1999 7. http://www.przyjaznamotoryzacja.pl/uczestnicy-programu/renault-trucks- Polska/Aktualnosci/Pierwsze-pozytywne-wyniki-testow-dystrybucyjnego-Premium-Hybrys-Tech 8. http://www.automobilemag.com/features/news/volvos-flywheel-hybrid-reduces-consumption-by- 25-percent-220263/photo_01.htm 9. http://www.e-autonaprawa.pl/artykuly/3772/hydrauliczna-hybryda.html 10. http://www.gelaendewagen.at/artikel07/allradland_0108.php 9490