NOWOCZESNE ŹRÓDŁA ENERGII

Podobne dokumenty
Laboratorium z Konwersji Energii. Ogniwo Paliwowe PEM

LABORATORIUM PRZEMIAN ENERGII

SZKOŁA POLICEALNA dla dorosłych

Pojęcie Ekojazdy Eco-Driving

Ogniwo paliwowe typu PEM (ang. PEM-FC)

IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ

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

Rozrusznik. Elektrotechnika w środkach transportu 85

Silniki zasilane alternatywnymi źródłami energii

System napędu hybrydowego Toyota. Toyota Motor Poland 2008

ANALIZA ENERGOCHŁONNOŚCI RUCHU TROLEJBUSÓW

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

Elektrotechnika i elektronika pojazdów samochodowych : podręcznik dla technikum / Jerzy Ocioszyński. wyd. 11. Warszawa, 2010.

Sprawozdanie z przedsięwzięcia "Budowa ekologicznego pojazdu zasilanego ogniwem paliwowym." WFOŚ/D/201/54/2015

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

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

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

Spis treści. 6Dg 15D 16D. O firmie Newag

ŹRÓDŁA NAPĘDU W MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ -KIERUNKI INNOWACYJNOŚCI

ŹRÓDŁA NAPĘDU W MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ -KIERUNKI INNOWACYJNOŚCI BARTŁOMIEJ WALCZAK

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

1. Wprowadzenie 1.1. Krótka historia rozwoju silników spalinowych

AEROCOPTER 450 posiada deklarację zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej i został oznakowany znakiem CE.

Przetwarzanie energii: kondensatory

2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych

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

Odnawialne źródła energii i pojazdy proekologiczne - Jastrzębska GraŜyna. Spis treści. Przedmowa Wykaz oznaczeń Wykaz skrótów

Niekonwencjonalne napędzanie samochodów

Akademickie Centrum Czystej Energii. Ogniwo paliwowe

CATA ASPEKTY TECHNICZNE WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII MAGAZYNOWANIA ENERGII. Centrum Zastosowań Zaawansowanych Technologii MIECZYSŁAW KWIATKOWSKI

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

Potencjał modernizacyjny lokomotyw spalinowych NEWAG S.A.

Konfiguracja układów napędowych. Opracował: Robert Urbanik Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu

nowe trendy mobilności w regionach Europy

Instytut Elektrotechniki Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we Wrocławiu

Ćwiczenie 5. Testowanie ogniwa paliwowego wodorowego zasilanego energią pochodzącą z konwersji fotowoltaicznej

Podstawowe definicje

Współczesne rozwiązania hybrydowych układów napędowych spalinowych pojazdów trakcyjnych

Mechanika ruchu / Leon Prochowski. wyd. 3 uaktual. Warszawa, Spis treści

Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń i jednostek 13 Przedmowa 17 Wstęp Odnawialne źródła energii 72

Wymagania edukacyjne Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych

Gąsienicowy czy kołowy układ jezdny ciągnika?

Ćwiczenie 5. Testowanie ogniwa paliwowego wodorowego zasilanego energią pochodzącą z konwersji fotowoltaicznej

Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych Podstawowe wielkości i jednostki elektryczne

BADANIA ODZYSKU ENERGII HAMOWANIA POJAZDU O NAPĘDZIE HYBRYDOWYM

Konspekt Obieg Ackeret-Kellera i lewobieżny obieg Philipsa (Stirlinga) podstawy teoretyczne i techniczne możliwości realizacji.

EKOLOGICZNE NAPĘDY POJAZDÓW Z UKŁADAMI ODZYSKU ENERGII

DEGA. Diesel and Gas Mixture. LPG Powietrze. Spaliny ON + LPG. tylko ON!! ON+LPG. Termopara spalin ON + LPG. Wykres mocy [KW]

1. BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA OGNIWA PALIWOWEGO

SUPERKONDENSATOROWE MAGAZYNY ENERGII W TRAKCJI ELEKTRYCZNEJ

Metan z procesów Power to Gas - ekologiczne paliwo do zasilania silników spalinowych.

Techniczna Specyfikacja Interoperacyjności Hałas

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

Rys. 1. Obieg cieplny Diesla na wykresach T-s i p-v: Q 1 ciepło doprowadzone; Q 2 ciepło odprowadzone

ŚRODKI I URZĄDZENIA TRANSPORTU UKŁADY NAPĘDOWE STATKÓW MORSKICH

SPIS TREŚCI. Przedmowa... 8

Wybrane Działy Fizyki

Grupa Wymiany Doświadczeń Efektywność Energetyczna (GWD-EE)

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude

Pytania na egzamin dyplomowy specjalność SiC

*poniższa oferta dotyczy wyłącznie 2 sztuk

1. BADANIA DIAGNOSTYCZNE POJAZDU NA HAMOWNI PODWOZIOWEJ

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

1. Wiadomości wstępne 9

Część II - ocena wybranych linii komunikacji miejskiej ( nr linii: 31 oraz 44 ) pod kątem obsługi przez autobusy elektryczne:

Rozwój sterowania prędkością silnika indukcyjnego trójfazowego

Laboratorium ogniw paliwowych i produkcji wodoru

Alternator. Elektrotechnika w środkach transportu 125

AUTOBUSY ELEKTRYCZNO-WODOROWE URSUS BUS S.A.

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

Laboratorium z Konwersji Energii. Silnik Wiatrowy

Układ napędowy. Silnik spalinowy CAT C27 Typ silnika CAT C 27. Zespół prądnic synchronicznych. Znamionowa prędkość obrotowa

INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI

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

Pierwszy olej zasługujący na Gwiazdę. Olej silnikowy marki Mercedes Benz.

Wpływ motoryzacji na jakość powietrza

Oddziaływanie wirnika

Przy prawidłowej pracy silnika zapłon mieszaniny paliwowo-powietrznej następuje od iskry pomiędzy elektrodami świecy zapłonowej.

Elektryczne napędy główne na statkach

Dane techniczne. Nowe BMW X3. M40i

Doświadczenia praktyczne z eksploatacji samochodów elektrycznych

VOLVO S60 & V60 DRIV. Dodatek do instrukcji obsługi

Dane techniczne. Nowe BMW X1. sdrive16d.

SILNIK KROKOWY. w ploterach i małych obrabiarkach CNC.

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku

Historia elektrochemii

Pakiet cetanowo-detergentowy do uszlachetniania olejów napędowych przyjaznych środowisku

Symbole i oznaczenia Od Wydawcy Recenzje Wprowadzenie CZĘŚĆ I: ZAGADNIENIA TECHNICZNE Właściwości techniczne pojazdu Układ napędowy Ogólna

EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FOUND KLASTER GREEN CARS

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

Przetwarzanie energii: kondensatory

Specjalista w chłodnictwie, wentylacji i trójgeneracji Na rynku od 1989 roku.

NPR85 P Série Bleu

Hamulce pneumatyczne PN oraz hamulce elektropneumatyczne EP

Moc w ciągłej dyspozycji. Technika produkcji lokomotyw

Silniki prądu stałego

C E N N I K OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Część 3. Magazynowanie energii. Akumulatory Układy ładowania

Samochody na wodór. Zastosowanie. Wodór w samochodach. Historia. Przechowywanie wodoru

Transkrypt:

NOWOCZESNE ŹRÓDŁA ENERGII Kierunki zmian układów napędowych (3 litry na 100 km było by ideałem) - Bardziej efektywne przetwarzanie energii (zwiększenie sprawności cieplnej silnika z samozapłonem do 44%) - Zmniejszenie masy samochodu, oporów toczenia oraz oporów aerodynamicznych (cx = 0,22) - Wprowadzenie odzysku energii do 50% traconej Nowoczesne układy napędowe to: - Silniki dwusuwowe nowej generacji - Turbiny gazowe nowej generacji - Ogniwa paliwowe - Napędy elektryczne i hybrydowe Silniki dwusuwowe: - Obecnie stosowane w okrętownictwie jako silnik główny wolnoobrotowy (100 obr/min.) - Zalety: prostsza konstrukcja, duże wskaźniki mocy, niski koszt budowy i napraw, równomierna praca, duża sprawność, lepsza ochrona środowiska - Bezpośredni wtrysk (jak w silnikach z ZS), niższa temperatura, mniejsze straty wymiany ładunku

TURBINY GAZOWE a) Zalety - Bardzo mała masa do mocy - Brak szybkozużywających się części - Spokojna praca - Mniejsze zużycie oleju - Mniejsza wrażliwość na jakość paliwa - Mniejsza emisja związków szkodliwych b) Wady - Niska sprawność (20%) - Duża zależność sprawności od obciążenia W przypadku gdy turbina ma wirnik ceramiczny to możemy stosować wyższe temperatury, ponad 750 o C i osiągać sprawność 40%.

OGNIWO PALIWOWE - Wysoka sprawność - Brak szkodliwego oddziaływania na otoczenie Budowa: - Składa się z anody i katody rozdzielonych elektrolitem, który przepuszcza jony a blokuje elektrony - Obecnie osiąga się 0,6 1 V przy gęstości 0,1 15 A/cm 2 Schemat budowy ogniwa paliwowego: 1 wodór 2 przepływ elektronów 3 ładowanie (odbiornik energii) 4 tlen 5 katoda 6 elektrolit 7 anoda 8 woda 9 jony hydroksylowe Na anodzie dochodzi do rozpadu wodoru na jon wodorowy (+) i elektron (-), jon dyfunduje przez porowatą elektrodę i elektrolit do katody, w katodzie elektrony rekombinują z jonami wodoru I pobierają tlen wytwarzając wodę. Reakcje: anoda: 2H 2 -> 4H + + 4e - katoda: 4e - + 4H + + O 2 -> 2H 2 O

Napędy elektryczne (tab. 3.3) - Bateria ołowiane samochodów starczały na 60 km - Baterie sodowo-siarkowe pozwalają przejechać 160 km - Największa wada to ich ciężar

Zalety ogniwa: - Brak ruchomych części, czyli brak drgań i hałasu - Brak biegu jałowego Ogniwa stosowane są w statkach kosmicznych, wodnych, podwodnych i urządzeniach przenośnych. W roku 1959 pierwszy raz użyto ogniwa do napędu ciągnika. Wady ogniwa: - Duży koszt energii (opłacalność osiągniemy przy produkcji 1 kw energii za 50 dolarów). Przy spalaniu węglowodorów problem wywołuje węgiel: - Ogniwa mogą być zasilane benzynami - Do ogniwa doprowadzany jest jedynie wodór - Węgiel jest usuwany w filtrach lub spalany

NAPĘDY HYBRYDOWE Sprawność silnika spalinowego ma charakter rosnący od zera, stały po osiągnięciu średniej mocy i zmniejszający się w bardzo wysokich obciążeniach. Silnik elektryczny ma stała moc, a to oznacza, że łatwo jest wyznaczyć obszary jego pracy przy małych i bardzo dużych mocach. Silnik spalinowy W ruchu miejskim silnik spalinowy pracuje 10% czasu całkowitego. W pojeździe realizowany jest rozdział mocy z dwóch silników (silnik tłokowy lub turbina) na napęd pojazdu względnie magazynowanie energii - silnik może pracować na maksymalnym obciążeniu lub na optymalnym obciążeniu. Silnik elektryczny Moc Odzyskiwanie energii kinetycznej podczas hamowania, gdy silnik elektryczny pracuje jako prądnica i ładuje akumulatory. Możliwa jest praca wyłącznie silnika elektrycznego w obszarach szczególnie chronionych ekologicznie. Napędy hybrydowe dzielą się na: a) szeregowe: sumowanie mocy, bez przekładni mechanicznych, niższa sprawność (iloczyn sprawności) b) równoległe: wyższa sprawność, możliwość maksymalizacji mocy, gdy pracują oba silniki, nie potrzeba dodatkowej prądnicy do ładowania akumulatorów.

TRAKCJA SPALINOWA - Jednostkowe zużycie paliwa jest mniejsze niż w transporcie drogowym - Brak przeszkód do optymalizacji ruchu Czynniki wpływające na zużycie energii: a) Charakter pracy lokomotywy ruch liniowy lub manewrowy (w ruchu manewrowym 50% czasu to bieg jałowy) b) Konwersja energii w lokomotywie wykorzystanie energii z maksymalną sprawnością przy uwzględnieniu charakterystyki trakcyjnej lokomotywy i wielkości mocy pobieranej na pracę urządzeń pomocniczych c) Racjonalizacja pracy urządzeń i układów pomocniczych chłodzenia silnika, smarowania, zasilania paliwem, zasilania powietrzem, kontrola spalin, chłodzenie prądnicy i silników elektrycznych trakcyjnych, zasilanie sprężonym powietrzem i inne d) Stan techniczny lokomotywy dbałość o stan techniczny oraz kondycję maszynisty e) Racjonalne prowadzenie pociągu zależnie od umiejętności maszynisty pozwala na zminimalizowanie o 10% energii, a wykorzystanie ukształtowania terenu doje oszczędność do 20% Optymalizacja transportu powinna obejmować: - Formujemy skład, który zużył by minimalną energię mając do dyspozycji lokomotywy określonej serii - Mając skład należy dobrać lokomotywę zużywającą minimalną energię dla jego transportu

Jakość niezbędnej energii zależy od: - Charakteru oporów ruchu (prędkość, rodzaj lokomotywy i wagonów) - Masa lokomotywy i wagonów - Charakterystyka toru (wzniesienia, spadki, długość trasy) - Rozkład jazdy (czas przejazdu i dopuszczalne prędkości) - Charakterystyka trakcyjna lokomotywy (zmiana siły pociągowej w funkcji prędkości i masy) TRAKCJA ELEKTRYCZNA Czynniki wpływające na zużycie energii: - dokładnie tak samo jak w trakcji spalinowej a) Proces rozruchu zależy od rodzaju prądu stały czy przemienny (w Polsce stały) Przy prądzie przemiennym rozruch i regulacja są wysoko sprawne i odbywają się przez falownik)

Przy prądzie stałym stosowane jest bardzo trudne, co wynika z faktu, że sterowanie odbywa się strumieniem magnetycznym - stosowany jest rozruch impulsowy b) Proces hamowania przy dużych odległościach między przystankami straty hamowania są rzędu 20% Wyróżniamy trzy typy: - Klasyczne klocki hamulcowe - Elektrodynamiczne silnik pracuje jako prądnica obciążona hamulcem w postaci kół i hamulców tarczowych c) Elektrodynamiczne z odzyskiem energii: - Akumulacja energii w pojeździe (jak w układach hybrydowych samochodów) - Pobieranie energii przez inny pojazd trakcyjny - Przekazywanie energii do zasobników stacjonarnych Sumaryczne zużycie energii przez trakcję elektryczną: - Rodzaje pojazdów trakcyjnych - Odległości międzyprzystankowe - Wielkość spadków i wzniesień - Rodzaj i natężenie oświetlenia - Ogrzewanie pomieszczeń - Prędkość jazdy