Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání. Alternativní pohony mobilní techniky. Prof. Ing. František Bauer, CSc.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání. Alternativní pohony mobilní techniky. Prof. Ing. František Bauer, CSc."

Transkript

1 Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Alternativní pohony mobilní techniky Vedoucí práce: Prof. Ing. František Bauer, CSc. Brno 2012 Vypracoval: Martin Přepechal

2 Poděkování Děkuji panu prof. Ing. Františku Bauerovi, Csc., vedoucímu mé bakalářské práce, za metodické vedení při jejím psaní a za odborné rady.

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Alternativní pohony mobilní techniky vypracoval samostatně a použil jen pramenů, které cituji a uvádím v přiloženém seznamu literatury. Bakalářská práce je školním dílem a může být použita ke komerčním účelům jen se souhlasem vedoucího bakalářské práce a ředitelky vysokoškolského ústavu ICV Mendlovy university v Brně. Brno, dne... Podpis studenta...

4 ABSTRAKT Bakalářská práce řeší problematiku alternativních pohonů mobilní techniky ke konvenčním spalovacím motorům na ropné deriváty. V práci pro úplnost uvádím možnosti využití konvenčního spalovacího motoru s využitím jiného paliva, než je benzín nebo nafta. Zaměřuji se na pohony, které jsou v současné době v sériové výrobě a na stále vyvíjené technologie jednotlivých výrobců. Těžiště práce je v popisech hybridních typů pohonu s ukázkami hybridních vozidel, včetně velice perspektivního trihybridního pohonu autobusu. V poslední části se zabývám elektromobily s ukázkou vozidel v sériové výrobě. V závěru uvádím hodnocení alternativních pohonů uvedených vozidel. Klíčová slova: Alternativní pohon, hybrid, elektromobil, trihybrid ABSTRACT Bachelor thesis deals with the problem of the alternative drives for mobile technologies in comparsion with convential combustion engines for oil derivatives. I also introduce the possibility of using a conventional combustion engine with other types of fuel than gasoline or diesel to make this work complete. I focus on drives that are currently in the mass production and on the constantly developing technologies of individual producers. The aim of this work are descriptions of hybrid drive types with examples of hybrid vehicles including very promising trihybrid drive for the bus. In the last section I deal with a demonstration of electric vehicles in the mass production. In conclusion I introduce evaluation of alternative drives of described vehicles. Keywords: Alternative fuel, hybrid, electric, trihybrid

5 Obsah 5 Obsah 1. Úvod 7 2. Současný stav v alternativních pohonech 8 3. Cíl práce Paliva pro klasické spalovací motory Pohon na dřevoplyn Výhody Nevýhody Pohon ropným plynem LPG (propan-butan) Výhody Nevýhody Pohon zemním plynem CNG a LNG Výhody Nevýhody: Pohon na bionaftu a alkoholy Výhody Nevýhody Vodíkový pohon Výhody Nevýhody Alternativních pohony Hybridní pohon Výhody Nevýhody Technické parametry sériově vyráběných hybridů Trihybrid 33

6 6 Obsah Výhody Nevýhody Elektromobily Výhody Nevýhody Technické parametry sériově vyráběných elektromobilů Vyhodnocení parametrů vybraných vozidel Závěr Literatura 52 Seznam obrázků 53 Seznam tabulek 54

7 Úvod 7 1. Úvod Hledání alternativních pohonů motorových vozidel bohužel nikdy v minulosti nebylo pro lidstvo ovlivněno tak důležitým faktorem, jako je ekologie. Samozřejmě na počátku motorizace byla limitující technologie a alternativní pohony prakticky neexistovaly. Na přelomu 19. a 20. století byl průlomový vynález tepelného stroje na bázi Carnotova cyklu, který se obecně označuje jako spalovací motor. Na mechanickou práci je ve spalovacích motorech přeměněno % chemické energie paliva. Nejnižší účinnost má parní stroj (do 12 %), benzínové a dieselové motory dosahují účinnosti kolem 25 %, přeplňované motory s turbokompresorem, poháněným výfukovými plyny (turbo) mají účinnost kolem 35 %, letadlový turbinový motor vykazuje % účinnosti. Výhody spalovacích motorů byly od počátku natolik výhodné pro mobilní techniku, že nebylo věnováno tolik úsilí do vývoje alternativních pohonů. V pouliční kolejové dopravě byl úspěšný český vynálezce Křižík, ale v pohonu železniční dopravy měla dlouho vedoucí postavení pára. Náhrada parních lokomotiv dieselovými a posléze elektrifikace železniční dopravy se dá označit prvním důležitým hledáním alternativních pohonů. Změna pohonu v kolejové dopravě byla hlavním důvodem, převážně ekologickým. Pohon nekolejových vozidel, pokud pomineme parní samohyb, ovládly spalovací motory. Palivem se staly ropné deriváty benzin a nafta. Zpočátku nebyly problémy se získáním dostatku zásob ropy a nikdo netušil, že bude potřeba hledat blízké budoucnosti alternaci k ropným derivátům. Problémy nastaly prudkým rozvojem motorizace, sníženou kapacitou ložisek ropy, politickými důvody a v současnosti také ekonomická světová krize. Nastíněné důvody spolu s ekologií začaly být příčinou hledání alternativních pohonů. Prvním alternativním pohonem pro spalovací motor se v minulosti stal dřevoplyn, který prokázal možnost náhrady benzínu a nafty zkapalněnými ropnými plynnými deriváty (dále jen LPG ), stlačeným zemním plynem (dále jen CNG ), zkapalněným zemním plynem (dále jen LNG ). Dřevoplyn na rozdíl od současných plynných paliv ekologicky naprosto nevyhovoval a byl používán jako nutná alternativa např. za 2. světové války.

8 8 Současný stav v alternativních pohonech 2. Současný stav v alternativních pohonech Pohybová energie, potřebná k uvedení dopravního prostředku do pohybu, je výsledkem přeměny chemické nebo jiné energie. Zdroje energie dělíme na: vyčerpatelné energie (fosilní paliva, jaderná energie), obnovitelné zdroje (sluneční záření, vítr, voda, biomasa). Obr. 1 Světové zásoby ropy při dnešní spotřebě 3,5 miliard tun za rok (Vlk 2004) Vzrůstající potřeba mobility v pracovní sféře i ve volném čase ukázala nutnost řešit náhradu pohonů, závislých na růstu ceny fosilních zdrojů, politické nestabilitě dodavatelů a na nedostatečném objemu zásob v ropných ložiscích v budoucnu zobrazuje Obr.1. Dalším podstatným důvodem hledání alternativních pohonů je snížení ekologická zátěže současných pohonů. Uvedené argumenty vedly vývojová pracoviště a vědce, aby začali hledat alternativními pohony. Některé způsoby se již ujaly jako vhodná alternativa a ohlasy z praxe jsou pozitivní, některé náměty jsou zatím otázkou budoucnosti. Zejména u automobilů a všech strojů a zařízení, které musí vyvinout rychlost a překonat velkou vzdálenost, je velmi těžké poskytnout plnohodnotnou alternativu. Zatím je nejvíce využitelný pohon klasickým spalovacím motorem s jiným palivem: zkapalněné ropné plyny (LPG), stlačený zemní plyn (CNG), zkapalněný zemní plyn (LNG), biomasa, bionafta, metanol, etanol. Alternativními pohony, které nejsou závislé jen na alternativních palivech, ale technologické řešení je na odlišné bázi, rozlišujeme:

9 Současný stav v alternativních pohonech 9 elektrické, hybridní, vodíkové (palivové články). Hledání perspektivního alternativního pohonu musí splňovat hledisko snížení emisí a snahu regenerace nosičů energie. Současný vývoj použitelných hybridních alternativních pohonů zcela nevyřešil potřebu fosilních paliv a spalovacího motoru, ale jeho podíl na přeměně chemické energie v pohybovou postupně omezuje. Úplná náhrada podílu fosilních paliv v hybridních alternativních pohonech je patrně zatím nereálná. Produkce škodlivin dnešních pohonů je značná, a pokud nebudou postupně nahrazeny ekologicky šetrnějšími alternativními pohony, hrozí již v blízké budoucnosti značné a nevratné zničení biosféry. Celosvětová produkce emisí CO 2 a oxidů dusíku vzniká i oxidací ropných derivátů v chemickém průmyslu, topením, ale stále použití fosilních paliv v dopravě tvoří více než 50%. Problém škodlivých emisí stále ještě není prioritním faktorem a stále převládají ekonomické zájmy. Důležitou světovou snahou omezení produkce emisí škodlivin byla Klimatická konference Spojených národů v japonském městě Kyoto, po kterém jsou závazná omezení emisí známy jako Kyotský protokol. Předmětem programu je systém emisních povolenek produkce CO 2. Evropská unie na rozdíl od jiných států je aktivnější v prosazování programů ochrany životního prostředí a již v roce 2001 předložila Evropská komise program ochrany životního prostředí a v následujícím roce závěrečnou zprávu. Evropský program podporuje technologickou inovaci alternativních pohonů jako perspektivní řešení, protože ekologie nejrozšířenějšího pohonu fosilními palivy je již v blízké budoucnosti velkým problémem. Alternativní pohony z obnovitelných zdrojů, jako je sluneční záření, síla větru a vodní síla, jsou v současnosti stacionárním zdrojem výroby elektrické energie. Sluneční záření není efektivní z hlediska malé účinnosti a zatím jsou výsledky výzkumu nepoužitelné. Vodní síla a síla větru produkuje dostatek elektrické energie a její distribuce je řešena existující rozvodnou elektrickou sítí, což je velká výhoda pro uživatele, který může kdekoliv snadno nabíjet baterie. Nevýhodou alternativního pohonu poháněného elektrickou energií je omezení kapacity akumulátorů, která určuje rádius vozidla.

10 10 Současný stav v alternativních pohonech Větší využití elektromobilů bude záviset na vývoji výkonnějších, cenově dostupnějších a ekologicky méně zatěžujících akumulátorů. V současné době jsou použité akumulátory velkým ekologickým problémem. Také cena výměny akumulátorů je finančně nákladná investice. Nevýhody elektrického pohonu může kompenzovat hybridní alternativní pohon, konstrukčně řešený elektromotorem a spalovacím motorem. Cílem vývoje hybridního alternativního pohonu je eliminovat nevýhody jednotlivých pohonů odlišných technologií. V současnosti jsou nejrozšířenější hybridní alternativní pohony, tvořené spojením elektromotoru a spalovacího motoru, používaného k primárnímu pohonu vozidla nebo k využití motorového generátoru pro výrobu elektrické energie. Využití motorového generátoru pro výrobu elektrické energie ekologicky nejméně zatěžuje životní prostředí, neboť spalovací motor pracuje v optimálním režimu samozřejmě s katalyzační redukcí emisí a je vypínán při dostatečné kapacitě elektrické energii v bateriových článcích. Nabíjení baterií zajišťuje také rekuperační systém při zpoždění a brzdění vozidla. Prvním sériově vyráběným vozidlem s hybridním alternativním pohonem byla Toyota s modelem Prius. Základní označení systému hybridních pohonů je THS a tato automobilka produkuje již více modelů. Nejen Toyota, ale více japonských výrobců, např. Honda, byli a jsou ve vývoji úspěšní. Důvodem může být úspěch ve vývoji elektronických řídicích systémů pro hybridní alternativní pohony. Alternativní pohony je třeba posuzovat z hlediska současné technologické úrovně, přímých vedlejších dopadů výroby a někdy nedostatečně široce pojatém posouzení předpokladů pro splnění cíle. Vývoj alternativních pohonů je posuzován z následujících hledisek: energetické nároky pro splnění hlavního (zamýšleného) výstupu, materiálové nároky pro splnění hlavního výstupu, s rozlišením recyklovaných a nerecyklovaných materiálů recyklace má zpětnou vazbu na energické nároky, vedlejší emise škodlivých látek a energií při výrobě a provozu, nevýhody alternativních pohonů v porovnání s klasickými pohon,y jako např. vyšší hmotnost (elektrické baterie), omezený rádius dojezdu apod., výroba vozidla (včetně pohonného agregátu a zásobníku energie), a to včetně výroby materiálu a polotovarů),

11 Současný stav v alternativních pohonech 11 údržba vozidla (včetně jeho pohonného agregátu a zásobníku zdroje energie) během používání vozidla, likvidace nebo recyklace opotřebených dílů a provozních hmot, likvidace a recyklace celého vozidla po vyřazení z provozu, výroba zdroje energie z primárního zdroje (např. výroba elektrické energie z fosilních zdrojů v elektrárnách), uvolnění zdroje energie ze zásobníku na vozidle, případně jeho chemická konverze (použití elektrochemických akumulátorů), transformace zdroje energie na vstupní energii pro převodové ústrojí (mechanická práce, elektrická energie) s možným použitím paralelních větví u hybridních systémů, pro akceleraci, vyšší výkon vozidla při zatížení, transformace energie v převodovém ústrojí na mechanickou práci hnacího členu vozidla (kola); při zpomalování vozidla, rekuperace. (Vlk 2004) Začátek 21. století je startem intenzivnějšího výzkumu palivových článků. Palivové články současných technologií nejsou vždy optimálním ekologickým řešením, protože při vlastní vysoké ceně a při výrobě elektrické energie např. reformací metanolu, vyvíjí CO 2, a tím proti klasickým pohonům nepřináší očekávané výhody. Předpokladem úspěšného většího využití alternativního vodíkového pohonu je splnění výše uvedených hledisek v případě: spalování čistého vodíku (rozvoj dostatečné sítě vodíkových čerpacích stanic), palivový článek nové technologie (vysoký výkon, přijatelná cena, nulové emise).

12 12 Současný stav v alternativních pohonech Scénář vývojových fází pohonu palivovým článkem zobrazuje následující Obr.2. Obr. 2 Scénář vývoje pohonu automobilu palivovým článkem (Autoexpert 2002/5)

13 Cíl práce Cíl práce Cílem bakalářské práce je analyzovat současný stav alternativních pohonů mobilní techniky. U vybraných pohonů uvést základní parametry a v závěru práce vypracovat celkové hodnocení alternativních pohonů.

14 14 Paliva pro klasické spalovací motory 4. Paliva pro klasické spalovací motory Klasické sériové automobily s konvečním spalovací motorem lze upravit na následující pohony: Pohon na dřevoplyn Pohon ropným plynem LPG Pohon zemním plynem CNG a LNG Pohon na bionaftu a alkoholy Pohon na vodík 4.1. Pohon na dřevoplyn Dříve byly používány alternativní pohony i z jiných důvodů, než byla ekologie nebo docházející zásoby ropy. Například po druhé světové válce se automobily na dřevoplyn staly běžným dopravním prostředkem, protože paliva jako ropné deriváty, byly jen na příděl. Auta na dřevoplyn nejsou sice tak komfortní jako běžné vozy, ale jsou překvapivě efektivní a představují ekologickou alternativu vůči vozům benzínovým. Jejich rádius je srovnatelný s elektromobily. Stoupající ceny paliv a globální oteplování způsobily obnovený zájem o tuto téměř zapomenutou technologii. Uvědomujeme si, že uvádění alternativního pohonu na dřevoplyn je v dnešní době spíše ojedinělé a v mé bakalářské práci je uveden pro úplnost, ale jeho role je nezastupitelná v prvním použití plynu jako alternativního pohonu. Zplynování biomasy je proces, při němž je organický materiál vlivem zvýšené teploty (ta dosahuje až 1400 C) přeměňován na vznětlivý plyn. V 20. letech 20. století vyvinul německý inženýr Georges Imbert generátor dřevoplynu pro mobilní použití. Plyny byly vyčištěny, vysušeny a přivedeny do spalovacího motoru, který bylo třeba jen nepatrně uzpůsobit. Od roku 1931 byl Imbertův generátor vyráběn masově. Na konci 30. let bylo v provozu na dopravních prostředků na dřevoplyn - téměř všechny v Evropě. V roce 1942, kdy tato technologie dosud nedosáhla vrcholu své slávy, bylo ve Švédsku aut na dřevoplyn, ve Francii, v Dánsku, v Rakousku, stejně tolik v Norsku a téměř ve Švýcarsku.

15 Paliva pro klasické spalovací motory 15 Finsko mělo v roce 1944 asi dřevomobilů, z toho autobusů a nákladních automobilů, 7000 osobních aut, 4000 traktorů a 600 lodí. Po válce, když začal být benzín a nafta opět dostupné, upadla tato alternativa v zapomnění. ( Obr. 3 Generátor na dřevoplyn ( I. Vyvíječ, II. Odlučovač vlhkosti, III. Chladič, IV. Filtr plynu, V. Ventilátor, VI. Spalovací motor Výhody Levný provoz. Ekologické hledisko. Dostupné a obnovitelné palivo může být využíváno přímo bez předchozího zpracování. Není třeba další energie na výrobu či rafinaci paliva s výjimkou pokácení a naporcování dřeva. Auto na dřevoplyn nevyžaduje chemickou baterii, což je důležitá výhoda oproti elektrickým autům.

16 16 Paliva pro klasické spalovací motory Nevýhody Problém s umístěním generátoru dřevoplynu, který má hmotnost více než 100 kg. Lze jej umístit na přívěsný vozík nebo do kufru místo úložného prostoru. I modernější typy dřevomobilů potřebují až deset minut, aby se zahřály na provozní teplotu. Není tedy možné naskočit do auta a ihned se s ním vydat na cestu. Další problém nastává s prostorem pro palivo. Je nutné si naplánovat pravidelné zastávky pro přikládání paliva do kotle a vysypání popela. Použití dřevoplynu omezuje výkon spalovacího motoru, což znamená, že rychlost a zrychlení přestavěného auta jsou nižší o 35 až 50 procent Pohon ropným plynem LPG (propan-butan) Benzinové motory bývají přestavovány na propan butanové. Tento systém je používán v praxi již dlouho, jsou jimi často vybaveny vysokozdvižné vozíky ve skladech, ale také autobusy hromadné dopravy. Toto řešení je populární i mezi řadou soukromých majitelů vozidel se zážehovými motory, kteří chtějí snížit náklady na provoz. Přestavba běžného benzínového motoru na plyn vyjde na cca korun. Při dnešní ceně propanbutanu za litr se přestavba vyplatí motoristovi, který ročně najede více než km. Nevýhodou je zákaz vjezdu na veřejná krytá parkoviště a parkovací domy, která omezují majitele. Další nevýhodou je to, že bomba je umístěna v kufru a zabírá místo pro přepravovaný náklad, nebo se umístí místo rezervy a tu je potřeba umístit například do kufru, ve kterém se opět zmenší prostor. Toto se týká dodatečných přestaveb, existují i automobily, kde je nádrž umístěna již z výroby, a tyto problémy odpadají. Mají ale menší nádrž na benzin, což je nevýhodné při kombinování obou způsobů. Dříve byly tyto vozy mnohem rizikovější i při možné dopravní nehodě. Dnes mají celou řadu bezpečnostních opatření pro snížení rizika výbuchu (jako například bezpečnostní tlakové nádrže na plyn). Problém nezávislosti na ropě však plyn zcela uspokojivě nevyřeší. Propan-butan je totiž plyn, který je vedlejším produktem při zpracování ropy, a proto lze očekávat nepříznivé technologické a ekonomické závislosti. Stále existuje zájem o přestavbu na pro-

17 Paliva pro klasické spalovací motory 17 pan-butanový provoz, ale v současné době stále více bývá nahrazován alternativním pohonem CNG a LNG.(Vlk 2004) Výhody Ekonomické hledisko cena plynu je nižší než benzinu. Ekologické hledisko - produkované emise zplodin jsou šetrnější pro životní prostředí. Zvýšení životnosti motoru, protože se nevytvářejí karbonové usazeniny. Rovněž zde dochází k prodloužení životnosti oleje. Auto lze přepínat i na benzinový provoz dá se kombinovat výhod obou způsobů. Dvojnásobné množství zásob na delší trasy lze využít benzin i plyn. Lepší kultivovanost a celkové snížení hlučnosti motoru. Bohatá síť čerpacích stanic na celém území EU Nevýhody Vysoká počáteční investice do přestavby pohonného systému a jeho schválení. Zvýšení spotřeby zhruba o 10 % oproti klasickému palivu. Snížení výkonu motoru o přibližně 5 %. Je třeba každoročně projít revizí plynového systému. Zákaz vjezdu do podzemních garáží. Zmenšení objemu zavazadlového prostoru. Omezení v mezinárodní dopravě trajekty apod Pohon zemním plynem CNG a LNG Současným moderním plynovým alternativním pohonem je zemní plyn, který má předpoklad k nahrazení propan-butanového pohonu. Zásoby zemního plynu by měly vydržet okolo 150 let. Provoz automobilu na zemní plyn je nejlevnější, ale vyžaduje přestavbu, která není zanedbatelnou položkou. Nízká cena je způsobena především absencí spotřební daně. Pokud by zájem o tento druh paliva výrazně vzrostl, můžeme očekávat

18 18 Paliva pro klasické spalovací motory změny v tomto ohledu. Problémem může být dojezdová vzdálenost, která je přibližně 250 km. Zemní plyn sestává asi z 85 % metanu (CH4 jednoduchý uhlovodík bez barvy a zápachu, hořlavý, se vzduchem vybuchující plyn, vyskytující se často v přírodě, i jako bahenní či důlní plyn), z 10 % dusíku a oxidu uhličitého a z 5 % vyšších uhlovodíků. Pod zkratkou CNG (Compressed Natural Gas ) se rozumí stlačený zemní plyn. V zásobníku vozidla bývá stlačen až na tlak 200 bar. Zkratkou LNG (Liquified Natural Gas) se označuje zemní plyn zkapalněný. K dosažení kapalného stavu je ovšem potřeba teplota 162 C. Zkapalněním se výchozí objem zemního plynu zmenší šestsetkrát Výhody Ekologické výhody vyplývají především z chemického složení zemního plynu. Vozidla na zemní plyn produkují výrazně méně škodlivin než vozidla s klasickým palivem. Ekonomická výhodnost náklady na pohonné hmoty jsou nižší. Provozní výhody lepší směšování zemního plynu se vzduchem umožňuje rovnoměrnost palivové směsi. U dvoupalivových systémů se zvyšuje celkový dojezd. Vnitřní části motoru nejsou zaneseny karbonovými usazeninami, z toho plyne vyšší životnost motoru a oleje. Bezpečnost zemní plyn oproti benzínu, naftě, LPG je lehčí než vzduch. Zápalná teplota je oproti benzínu dvojnásobná. Tlakové nádrže vyrobené z oceli, hliníku nebo kompozitu jsou bezpečnější než benzínové nádrže. Jednoduchost distribuce plynu k uživateli. Zemní plyn je přepravován již vybudovanými plynovody, jeho používáním se snižuje počet nákladních cisteren s kapalnými palivy zhruba šestsetkrát. Od roku 2009 možnost vjíždění, na rozdíl od LPG, do podzemních garáží Nevýhody: Nedostatečná infrastruktura plnicích stanic.

19 Paliva pro klasické spalovací motory 19 Ekonomická náročnost domácí plnicí stanice, která je rentabilní pouze pro podnikatelské subjekty. Vyšší náklady na vozidlo přestavby vozidel na plyn zvyšují cenu vozidla. Zhoršení stávajícího komfortu zmenšením zavazadlového prostoru v případě místění tlakové nádoby do tohoto prostoru. U přestavovaných vozidel na zemní plyn se také snižuje výkon motoru. U vozidel se zkapalněným LNG stoupají zároveň nároky na izolaci nádrže. Zpřísněná bezpečnostní opatření při garážování a opravách plynových vozidel. Přestože v případě zemního plynu jde rovněž o fosilní energii, jsou emise takto poháněného spalovacího motoru výrazně nižší než u srovnatelného agregátu, kde pohonnou látkou je benzin. To proto, že zemní plyn je z větší části tvořený metanem, a tak je velmi čistým palivem Pohon na bionaftu a alkoholy Jednou z variant alternativního pohonu je pohon na bionaftu. Bionafta je chemicky připravený produkt z řepky olejné. Při spalování má oproti klasické naftě výrazně nižší emise. Bionafta však problém řeší jenom částečně, protože pěstování monokultur na obrovských polích je u nás nemožné. Rostlinné olej jako palivo nelze rovnou použít v běžném naftovém motoru- tento olej má velmi vysokou viskozitu. Proto se olej upravuje esterifikací. Esterifikace je proces, při němž jsou pomocí alkoholu štěpeny velké molekuly oleje na menší. To vede k podstatnému snížení viskozity a tvorbě směsi paliva se vzduchem, která odpovídá použití motorové nafty. Na český trh se dodávají směsné bionafty, tvořené směsí normální motorové nafty a metylesteru řepkového oleje. Obsah metylesteru ve směsi je minimálně 30 %. Další možností je etanol. Vyrábí se z rostlin obsahujících větší množství škrobu a sacharidů, nejčastěji z kukuřice, obilí, brambor, cukrové třtiny a cukrové řepy. Z těchto produktů se organickou fermentací v mokrém prostředí a následnou destilací získává vysokoprocentní alkohol (etylalkohol). Etylalkohol (etanol) je vysoce hodnotné ekologické palivo pro spalovací motory. Jeho nedostatkem je schopnost vázat vodu

20 20 Paliva pro klasické spalovací motory a tím působit korozi motoru a palivového potrubí, což lze odstranit přidáním aditiv (antikorozních přípravků). Označení M85 nebo E85 znamená směs paliva z 85 % metanolu nebo 85 % etanolu s 15 % bezolovnatého benzinu. Použití alkoholů u zážehových motorů nevyžaduje výraznější úpravy. Vzhledem k menší výhřevnosti alkoholu je nutno zvětšit dodávku paliva do motoru aby odpovídala směšovacímu poměru. Stechiometrický poměr směsi metylalkoholu se vzduchem je 6,5:1a etylalkoholu 9,0:1. U benzínu je to 14,7:1. Současně je nutno provést úpravy pro omezení korozních vlivů na díly palivového systému a motoru. Alkoholy mají vyšší detonační odolnost a obsah škodlivin ve výfukových plynech je nižší než u motorů benzinových Výhody Vysoká mazací schopnost bionafty snižuje opotřebení motoru a prodlužuje životnost vstřikovacích jednotek. Zdroj obnovitelné energie. Snížení emisí Nevýhody Energetická náročnost výrobního procesu. Bionafta a alkoholy jsou silná rozpouštědla, můžou rozrušit usazeniny v motoru a palivovém potrubí a ucpat vstřikovací ventily. Netěsnost motoru vlivem bionafty a alkoholů může způsobit rozrušování těsnění. Tato paliva mají schopnost vázat vodu a tím způsobovat korozi. Etanol a metanol má detergentní účinek (odstraňuje oleje tam, kde mají být, a napadá plastické hmoty) 4.5. Vodíkový pohon Vodík by se dal považovat za palivo budoucnosti. Nalézá se všude a jeho zásoby jsou nevyčerpatelné. Dnešní cena produkce vodíku jako alternativního pohonu je sice vysoká

21 Paliva pro klasické spalovací motory 21 a technologicky náročná, ale perspektivní. Řada výzkumných pracovišť řeší mnoho programů, ve kterých má vodík důležitou roli. Vodík je pro alternativní pohon velmi zajímavý, problém je ale se skladováním a efektivní výrobou. Alternativní pohon pouze na bázi vodíku zatím uspokojivě vyřešen nebyl. Nadějný je výzkum palivových článků, které převádějí energii, ukrytou v atomech vodíku, přímo na elektrickou energii. Obrovskou výhodou palivových článků, v porovnání s klasickými akumulátory, je to, že je nelze vybít. Nadějné použití palivových článků je v tzv. trihybridních alternativních pohonech, protože použití kompenzuje nevýhody jednotlivých pohonů Výhody Obnovitelný zdroj energie. Žádné emise Nevýhody Žádná síť čerpacích stanic. Neekonomická výroba vodíku. Vyšší náklady na zajištění bezpečnosti alternativního provozu.

22 22 Alternativních pohony 5. Alternativních pohony V dnešní době jsou nejpoužívanější alternativní pohony hybridní nebo pouze elektrické. Hybridní pohony využívají nejméně dva poháněcí zdroje energie. Nečastě si používá a v sériové výrobě je už zavedena varianta spalovací motor a elektromotor. U hybridů mohou být použity různé konstrukce uspořádání: sériové uspořádání, paralelní uspořádání, smíšené uspořádání. Dále se hybridy dělí podle zásobníků energie: akumulátory se používají stejné jako u elektromobilů, vysoko energetické kondenzátory, magnetomechanický akumulátor energie (setrvačník). Elektromobily využívají jako zdroj energie elektrickou energii, uloženou v bateriích nebo palivových článcích. Výhoda baterií je relativní jednoduchost. Palivové články (nejčastěji vodíkové) vyrábějí elektrickou energii pro pohon elektromobilu přímo ve vozidle a tím se zvyšuje dojezd. Elektromobily mohou mít být vybaveny různými typy elektromotorů: stejnosměrné elektromotory, střídavé elektromotory, transversální elektromotory, magnetické elektromotory, reluktanční motory. Dále mohou mít různé bateriové systémy: olověné akumulátory, baterie nikl-kadmium, baterie nikl-metalhydrid, baterie lithium-iont.

23 Alternativních pohony 23 Nebo mohou mít palivové články: alkalický palivový článek AFC, palivový článek s kyselinou fosforečnou PAFC, palivový článek s roztavenými uhličitany MCFC, palivový článek s tuhými oxidy SOFC, regenerativní palivový článek, palivový článek zinek-vzduch Hybridní pohon Automobily s hybridním pohonem mají nejméně dva zdroje kinetické energie, nejčastěji spalovací motor a elektromotor. Spotřeba bývá nižší a většinou jsou schopny si samy dobíjet baterie. Nevýhodou je vysoká cena, vyšší hmotnost a poruchovost a dva zásobníky energie, tvořené palivovou nádrží a sadou elektrických akumulátorů. Hybridní pohony se dělí na paralelní, sériové a kombinované. Sériové hybridní pohony se používají již delší dobu u velkých dopravních prostředků (např. lokomotiv), kdy spalovací motor, udržovaný v optimálních otáčkách pohání generátor a vzniklým elektrickým proudem jsou napájeny trakční motory. Určitou nevýhodou je vznik ztrát při trojnásobné přeměně energie (chemická mechanická elektrická mechanická). Při sériovém uspořádání je dosaženo minimálních emisí optimálním režimem provozu spalovacího motoru při konstantních otáčkách. Spalovací motor zajišťuje pouze pohon generátoru na výrobu elektrické energie a při dostatečně nabitých bateriových zdrojích může být podle potřeby dočasně vypnut.

24 24 Alternativních pohony Obr. 4 Sériová koncepce hybridního pohonu V paralelním hybridním pohonu se na pohonu kol podílí jak energie z elektromotoru, tak i pohybová energie ze spalovacího motoru. Uspořádání může být jednohřídelové, tzn. elektromotor na jednom hřídeli se spalovacím motorem, nebo dvou hřídelové, kde oba oddělené pohony jsou spojeny vhodným převodem jako např. řetězový nebo ozubený převod. Paralelní pohony musí mít zařízení na akumulování elektrické energie. Je tvořeno buď akumulátory, či tzv. superkondenzátory. Do nich se ukládá elektrická energie z motorgenerátoru při brzdění motorgenerátorem a přebytečná energie ze spalovacího motoru. Převodovka automaticky zapojuje do záběru podle potřeby jednotlivé části paralelního alternativního pohonu. Ovládání výkonu jednotlivých částí pohonné jednotky a ovládání automatického převodového ústrojí, je řízeno elektronicky, včetně řízeného nabíjení akumulátoru a řízení výkonu elektromotoru.

25 Alternativních pohony 25 Obr. 5 Paralelní koncepce hybridního pohonu Při jízdě se výkon spalovacího motoru využívá na pohon kol a dobíjení baterie. Při předjíždění je zapotřebí krátkodobé zvýšení pohonného agregátu. Pro pohon kol se využívá jak výkon spalovacího motoru, tak i výkon elektromotoru napájeného v této chvíli z akumulátoru elektrické energie. Při brzdění se pohybová energie převádí na elektrickou pro dobíjení baterie. Kromě toho jsou vozidla vybavena z bezpečnostních důvodů i konvenčními hydraulickými brzdami, které se aktivují při prudkém brzdění. Při rozjezdu je v činnosti pouze elektromotor. Zážehový motor se přidává až po rozjetí automobilu a při akceleraci. Při zpomalování se benzínový motor odmlčí a elektromotor funguje jako generátor elektrické energie a dobíjí akumulátory. Například vozidlo značky Toyota Prius je navíc vybaven technologií "Stop and Go", což znamená, že se zážehový motor při zastavení na křižovatce vypíná a elektromotor přechází do úsporného režimu. Sériové a paralelní hybridní pohony jsou ekologicky výhodné, ale samostatný spalovací pohon je stále výhodnější z ekonomického hlediska. Hybridní pohony budou pokračovat z ekonomických a technologických důvodů vývojem sériového uspořádání, i přes nesporné výhody paralelní koncepce (jednohřídelové i dvouhřídelové), které je schopno podat vyšší výkon. Důvodem jsou těžké baterie a jejich omezená životnost, vysoké náklady kvůli složitější koncepci pohonu.

26 26 Alternativních pohony Uspořádání pohonu může být různě kombinované v závislosti zdroje a účelu vozidla s hybridním pohonem (Kameš 2004). Zdroj energie rozdělujeme: trolejový modul s vrchním vedením, baterie, palivové články, spalovací motor s generátorem. Pohony rozdělujeme: elektromotor v pevné zadní nápravě, elektromotor v přední řiditelné nápravě, centrální motor s převodovkou a přenosem na zadní nápravu. Paralelní uspořádání je přínosem v dopravě, kde je potřeba provoz na jednotlivých úsecích bez emisí. Sériové uspořádání je elektromobil se zdrojem energie (spalovací motor s generátorem). Oba systémy využívají pohybové energie při brždění k obnově energie v zásobnících energie. Každý hybridní alternativní pohon je závislý na zásobnících energie. Největší světový výrobce motocyklů, japonská Honda, představila historicky první motocykly s alternativním pohonem. Firma do svých nových skútrů umístila jak vodíkový motor, tak konvenčnější hybridní pohon, který kombinuje elektromotor se spalovacím motorem. Honda tak v době, kdy svět sleduje prudce rostoucí ceny ropy, získala cenný náskok nad konkurencí. Vývojem co nejúspornějších motorů se přitom nejdéle zabývají právě japonští výrobci. Sériový hybrid je spíš určen pro užitkové vozy, než pro vozy osobní. Všechny hybridní automobily z poslední doby, ať již studijní, nebo již sériově vyráběné, se přiklonily k paralelnímu uspořádání. U něho jsou obě hnací jednotky propojeny s hnacími koly a podle jejich konkrétního zapojení se buď každá samostatně, či společně, starají o pohon vozu. Za smíšený hybridní pohon, tzv. split-hybrid, se považuje uspořádání, kdy spalovací motor může buď pouze pohánět kola, nebo jen vyrábět elektrickou energii, ale zvládne také obě činnosti provozovat současně.

27 Alternativních pohony 27 Jedním sériově vyráběným hybridem je CHEVROLET VOLT od americké automobilky General Motors. Disponuje systémem plug-in. Tento název označuje hybridní vozy, které lze nabíjet z rozvodné sítě. Má lithiové baterie o uložené energii cca 16kWh. Je vybaven elektromotorem o špičkovém výkonu 120 kw, což umožní běh na plný výkon po dobu cca 7 minut. Běh na standardní zhruba poloviční výkon bude cca 15 minut, zapnutím klimatizace se doba se zkrátí. V husté městské dopravě se dá očekávat, že nám nabité baterie o hmotnosti cca 150 kg vydrží více než půl hodiny. Po zbytek času je nutné využívat velmi neefektivní benzinový generátor, který neumožní využívat dostupný výkon elektromotoru Výhody Využití výhod obou pohonů. Nižší spotřeba benzinu. Nižší emise Nevýhody Složitost, daná dvěma kompletními druhy motorů. Vyšší hmotnost vozidla. Vyšší pořizovací cena. Po určité době výměna drahých baterií Technické parametry sériově vyráběných hybridů V následující kapitole uvádíme základní technické parametry sériově vyráběných vozidel s hybridním pohonem. V závěru práce budeme porovnávat jednotlivé parametry těchto vozidel.

28 28 Alternativních pohony Toyota Prius Toyota Prius Typ hybridu Paralelní 16 ventilový řadový zážehový čtyřválec, objem Spalovací motor 1789cm 3, výkon 73 kw/5200 ot.min -1, točivý moment 142 Nm/4000 ot.min -1 Elektromotor 60 kw, 207 Nm Baterie Ni-MH, 27kWh, 28 článků Spotřeba (l/100km) Kombinovaná 3,9 l benzinu Zrychlení (0-100 km/h) 10,2 s Maximální rychlost (km/h) 180 Emise CO 2 (g/km, kombinované) 89 Obr. 6 Toyota Prius Zdroj:

29 Alternativních pohony 29 Tab. 1 Volvo V60 Volvo V60 plug-in Typ hybridu Paralelní 20 ventilový vznětový pětiválec, objem 2400 cm3, Spalovací motor výkon 160 kw/4000 ot. min -1, točivý moment 440 Nm/1900 ot. min -1 Elektromotor 52 kw, 200 Nm Baterie Li-ion, 11,2 kwh, 20 článků Spotřeba (l/100km) Kombinovaná 1,9 l nafty Zrychlení (0-100km/h) 6,2 s Maximální rychlost (km/h) 230 Emise CO 2 (g/km, kombinované) 49 Obr. 7 Volvo V 60 plug-in Zdroj:

30 30 Alternativních pohony Tab. 2 Opel Ampéra (Chevrolet Volt) Opel Ampéra (Chevrolet Volt) Typ hybridu sériový Spalovací motor 16 ventilový zážehový čtyřválec, objem 1400 cm3, výkon 63 kw, točivý moment 130 Nm Elektromotor 111 kw, 370 Nm Baterie Li-ion, 16 kwh, 20 článků Spotřeba (l/100km) Kombinovaná 1,6 l benzinu Zrychlení (0-100km/h) 9,0 s Maximální rychlost (km/h) 16 1 Emise CO 2 (g/km, kombinované) 110 Obr. 8 Opel Ampera Zdroj:

31 Alternativních pohony 31 Tab. 3 Mercedes-Benz E 300 BlueTec Mercees-Benz E 300 BlueTec Typ hybridu Paralelní 16 ventilový vznětový čtyřválec, objem 2143cm3, Spalovací motor výkon 150 kw/3400 ot. min -1, točivý moment 500 Nm/2100 ot. min -1 Elektromotor 20 kw, 250 Nm Baterie Li-ion, 16 kwh, 20 článků Spotřeba (l/100km) Kombinovaná 4,2 l nafty Zrychlení (0-100km/h) 7,5 s Maximální rychlost (km/h) 242 Emise CO 2 (g/km, kombinované) 109 Obr. 9 Mercedes-Benz E 300 BlueTec Zdroj:

32 32 Alternativních pohony Tab. 4 Lexus GS Lexus GS Typ hybridu paralelní 24 ventilový zážehový šestiválec, objem 3456cm3, Spalovací motor výkon 218kW/6400ot. min -1, Točivý moment 368 Nm/4800 ot. min-1 Elektromotor 147kW, 275Nm Baterie Li-ion, 16 kwh, 20 článků Spotřeba (l/100km) Kombinovaná 7,7 l benzinu Zrychlení (0-100km/h) 5,9 s Maximální rychlost (km/h) 240 Emise CO 2 (g/km, kombinované) 179 Obr. 10 Lexus GS Zdroj:

33 Alternativních pohony Trihybrid V kapitole pojednávací o vodíku jako alternativním pohonu jsme se zmínili o pokusech využití tři druhů energetických zdrojů. V České republice společnost ŠKODA ELECT- RIC a.s., výrobce vozidel pro hromadnou dopravu osob, se vedle své tradiční výroby vozidel závislých na trakci tj. trolejbusů zabývá perspektivním elektrickým alternativním pohonem, napájeným z vodíkového palivového článku. Hlavním koordinátorem projektu je Ústav jaderného výzkumu Řež, ŠKODA ELECTRIC a.s. zajišťuje dodávku kompletní elektrickou výzbroje a vozové části. Subdodavatelem vodíkového palivového článku je společnost Proton Motor GmbH. Vývojový autobus je ověřován ve zkušebním provozu Dopravního podniku v Neratovicích. Celý výzkumný a vývojový projekt je podporován z projektu Evropské unie. Dalším partnerem je Proton Motor (Německo), Linde Gas, IFE Halden (Norsko), dopravce NERABUS, člen skupiny Veolia Transport ČR, a Ministerstvo dopravy České republiky. Prototyp trihybridního vozidla je postaven na karosérii městského nízkopodlažního autobusu CITELIS 1B, výrobce IVECO ČR a.s. člen Irisbus Group. Jedná se o dvounápravový nízkopodlažní autobus s palivovými články na stlačený vodík a s elektrickým přenosem tažné síly na zadní hnací nápravu. Na rámu je namontován trakční elektromotor a část pomocných agregátů a přístrojů. V zádi vozu jsou umístěny palivové články, vzduchové dmychadlo, primární a sekundární chladící okruh palivových článků s výměníkem včetně čerpadel, dusíkové hospodářství se zásobníkem dusíku, vozidlový kompresor, ventilace trakčního motoru, pomocné čerpadlo posilovače řízení a chladič trakčních baterií s ventilátorem. Pohonný systém autobusu je napájen elektrickou energií z vodíkových článků, přičemž energetické špičky potřebné pro jízdu vozidla jsou hrazeny ze zásobníků energie superkapacitorů od firmy Maxwell typu HTM Power series 390V a trakční akumulátorové baterie. Při brzdění a jízdě z kopce je kinetická energie autobusu přeměněna na elektrickou a rekuperována v maximální možné míře zpět do zásobníků energie. Na střeše autobusu jsou umístěny nádoby se stlačeným vodíkem, střešní jednotka s trakční elektrickou výzbrojí, zvyšovacím vstupním měničem, měničem pomocných pohonů, nabíječi trakční a vozové baterie, dále se zde nacházejí moduly se superkapacitory, brzdový odporník a chladič palivových článků s ventilátorem. Toto energeticky úsporné řešení zajišťuje dobrou dynamiku jízdy autobusu i při použití palivových člán-

34 34 Alternativních pohony ků s nižším trvalým výkonem. Autobus je vybaven elektrodynamickou rekuperační brzdou s plynulým dobrzďováním vzduchovou brzdou. Autobus je určen pro použití v městské hromadné dopravě jako vozidlo pro hromadnou dopravu osob a jejich příručních zavazadel. Předpokládá se provoz pouze v městském provozu s častým staničením. Autobus není určen pro provoz v kopcovitém terénu a na meziměstských linkách. Slouží k ověření možnosti provozu vozidel MHD, napájených palivovými články. Obr. 11 Rozmístění el. výzbroje, zdrojů a zásobníků el. energie Základní technické údaje prototypového autobusu Délka 12 m Hmotnost prázdného vozu kg. Hmotnost plně naloženého vozu kg. Počet míst celkový/k sezení 58/22. Jmenovitý výkon motoru 120 kw. Maximální rychlost 60 km/h. Dojezd maximální 250 km. Dojezd na trakční baterie 20 km. Spotřeba vodíku (předpokládaná) 8 kg H 2 /100 km. Max. kapacita zásobníků vodíku 22 kg H 2.

35 Alternativních pohony 35 Každý alternativní pohon, aby byl komerčně úspěšný, je samozřejmě závislý na dostatečně husté síti čerpacích stanic. Pro provoz prototypového vozidla s trihybridním pohonem byla vybudovaná v roce 2009 první zkušební vodíková stanice v areálu společnosti Veolia Transport v Neratovicích v České republice. Ta je součástí projektu provozu vodíkového autobusu TriHybus (Triple Hybrid HydrogenBus), který se ověřuje v provozu na městské lince číslo v Neratovicích. První vodíkovou čerpací stanici v České republice dodala společnost Linde Oas a.s. Stanice typu H HB dokáže plnit motorová vozidla plynným vodíkem o tlaku 350 barů. Skládá se z dvoustupňového vodíkového kompresoru, který dosahuje svého nejvyššího plnicího tlaku 438 barů (při teplotě max. 85 C). Vodík je skladován v nadzemním zásobníku o objemu 50 m 3, Dodavatelem vodíku je společnost Linde, a.s. Obr. 12 Blokové schéma Trihybridu Výhody Využití předností použitých pohonů. Využít třech zdrojů zvyšuje dojezd. Ekologie provozu - menší emise oproti naftovým autobusům.

36 36 Alternativních pohony Nevýhody Složitost. Vysoká pořizovací cena. Neexistující sít vodíkových stanic. Nebezpečnost exploze vodíkových nádrží Elektromobily Elektrická energie, zdroj alternativního pohonu, je v současné době, ale i v budoucnosti, uvažovaná jako nejvhodnější pohon. Porovnáním s dalším relativně perspektivním vodíkovým pohonem má bezpečnější provoz. Předpokládá se, že elektromobily se budou v budoucnosti stále více využívat. Celková účinnost pohonu závisí na účinnosti výroby elektřiny pro pohon z primárního zdroje a energetické účinnosti použitých akumulátorů či palivových článků (ta se pohybuje kolem % podle použité technologie (olovo, NiMH, Li-ion, Li-pol). Na rozdíl od běžného automobilu lze ale zvyšovat využití energie tzv. rekuperací, v praktickém provozu až o přibližně 25 % to je možné zvláště v městském provozu nebo členitém terénu. Přesto jejich celková energetická účinnost, při započtení všech ztrát, není lepší než u spalovacích motorů, dosahuje okolo 25 %, zatímco u spalovacích motorů 30 % - 40 %. Elektromobily neprodukují svým provozem výfukové plyny a i se započítáním výroby elektrické energie ze špinavějších zdrojů (např. hnědé uhlí) je jejich bilance vlivu na životní prostředí obvykle lepší, než u automobilů se spalovacími motory. Vývoj technologie ekologické výroby elektrické energie v dostatečném objemu pro alternativní pohon vozidel je předmětem mnoha výzkumných projektů. Provoz je v podstatě bezúdržbový, pokud je vozidlo vybavené BMS (Battery Management System) a tepelnou ochranou trakční akumulátorové baterie. To bylo v minulosti podceňováno a elektromobily proto nedosahovaly optimálních parametrů. Technický průlom nastal až překotným vývojem v oblasti baterií a elektroniky na začátku 90. let minulého století. Tehdy řada světových výrobců představila vlastní moderní elektrizovanou řadu pod mandátem nulových emisí státu Kalifornie v USA. Jedná se například o tyto modely: GM EV-1, Ford Ranger EV nebo Toyota RAV4 EV.

37 Alternativních pohony 37 Trakční akumulátory, zapojené v sérii, měly původně bez zapojení kvalitního BMS a použití inteligentních nabíjecích algoritmů relativně nízkou životnost. Nyní je ale možné dosáhnout životnosti přibližně 80 tisíc km s moderní olověnou rekombinační baterií (AGM/GEL). Novější lithium-polymerové akumulátory mají dokonce životnost přes 150 tisíc km. Zlepšení se očekává od nanotechnologií při výrobě akumulátorů všech typů. Očekává se také renesance olověné baterie v nové generaci s nanouhlíkovým porézním kolektorem. Měrná kapacita (energie na kilogram) nejlepších současných akumulátorů dosahuje přibližně 1/15 měrné kapacity benzínu, což omezuje akční rádius elektromobilů. Nejkvalitnější kapalná fosilní paliva (jako například benzín) mají výhřevnost přes 11 kwh/kg, což při 35% účinnosti motoru znamená asi 3,5 kwh mechanické práce, což je unikátní koncentrace dostupné energie, která se však vytvářela po miliony let. Navíc odpadní teplo lze v zimním období využít pro vytápění automobilu. Běžná trakční olověná baterie dosahuje 40 Wh/kg, NiMH 80 Wh/kg, Li-ion Wh/kg. Pro ilustraci: hmotnost baterie u elektromobilu s dojezdem odpovídajícím plné 40l nádrži benzínu (30 kg) odpovídá teoretické hmotnosti kg moderních akumulátorů, nebo přes 2060 kg běžných olověných akumulátorů. Na druhé straně statistika individuální dopravy říká, že část denních jízd je vykonána v dosahu současných elektromobilů ( km), kde uložení jen kwh (olovo/nimh) energie v běžných elektromobilech může být pro někoho dostačující. Rádius lze také operativně prodlužovat rychlodobíjením v zemích, kde by k tomu již existovala patřičná veřejná infrastruktura nebo tzv. příležitostným dobíjením ze standardní elektrické sítě na pracovišti apod. V tomto režimu by pak akční rádius elektromobilů mohl být teoreticky i několik set km denně, čehož lze využít především v sektoru služeb. Pro kritičtější aplikace je možné elektromobil osadit Li-ion články, každý s kapacitou 200 Ah, které pak dovolují provoz na jedno nabíjení na vzdálenost km v závislosti na množství těchto baterií. Pro provoz vozidla, které by tomuto vyhovělo, by bylo potřeba mnoha set kilogramů takovýchto baterií při velmi lehké konstrukci vozidla. Dalším protiargumentem k zavádějícímu porovnávání měrné kapacity benzinu s energií v akumulátorech je fakt, že většina současné automobilové produkce se spalovacím motorem je velice neefektivní z hlediska špatné aerodynamiky a bezúčel-

38 38 Alternativních pohony né hmotnosti. Filozofie elektromobilů tedy rovněž spočívá v zásadě nemrhat energií pro pohon zbytečně. Některé sériově vyráběné modely elektromobilů úspěšně uplatnily kombinaci odlehčené hliníkové karoserie a kompozitních vnějších panelů, a to vše za dodržení bezpečnosti pro posádku, s výsledkem podstatné redukce hmotnosti vozidla. Náklady na provoz elektromobilu jsou zejména v ceně vlastní elektrické energie, jsou srovnatelné s cenou fosilních paliv bez spotřebních daní a zbytek provozní ceny pak tvoří amortizace akumulátorů. V přepočtu nákladů na km jsou náklady na provoz elektromobilu v porovnání se spalovacím motorem výrazně nižší. Pohonné ústrojí vozů se spalovacím motorem vykazuje rychlejší opotřebení, pravidelná údržba, výměny provozních kapalin, maziv a filtrů jsou hlavní faktory, které výrazně kompenzují vyšší pořizovací náklady elektromobilu. V současnosti brání většímu rozšíření elektromobilů zejména cena a neexistence efektivních baterií, které jsou z hlediska intenzity uložené energie (poměr kw/kg) velmi nedokonalé. Po masovějším rozšíření elektromobilů by mohla klesnout jejich cena díky poklesu v jejich jednotkových výrobních nákladech, což by mohlo pomoci v kategorii problému cena. Technologický problém týkající se neefektivity baterií by mohl v budoucnosti vyřešit vynález v oblasti nanotechnologií. To je však hudba nikoli blízké budoucnosti. Dokud baterie nebudou alespoň 5 účinnější než stávající Li-ion baterie, bude elektromobil odkázán na okraj trhu. Využití elektromobilů se stávajícími technologiemi je v realitě možné v případě rozvážkových automobilů, které dlouhou dobu stojí, a občas kousek popojedou, zejména v přetížených centrech historických měst. Zde je nespornou výhodou nulovost emisí z těchto vozidel, což může upozadit jejich ostatní nevýhody (cena, nepraktičnost apod.) Obchodně úspěšným elektromobilem je NISSAN LEAF, automobil nižší střední třídy s motorem o výkonu cca 80 kw a bateriemi s kapacitou cca 24 kwh. Zde činí dojezd při úsporné jízdě a optimálních podmínkách až 160 km, což začíná být smysluplné. Tento automobil si určitě své zájemce z oblasti fanoušků elektromobilů najde. V roce 2011 automobilka Nissan prodala kusů modelu LEAF i přesto, že do distribuce a výroby zasáhlo zemětřesení a vlna tsunami. V roce 2012 plánuje produkci kusů předmětného modelu. Trakční agregáty elektromobilů jsou složené z méně dílů a velkosériová produkce by podle některých analytiků mohla být levnější než současná výroba.

39 Alternativních pohony 39 Automobilový průmysl dnes podle vlastních slov generuje zisk především prodejem náhradních součástek a leasingem, kde dosahuje nejvyšší marže. Prodejní cena nového automobilu často jen pokrývá výrobní náklady a vývoj daného modelu. Dlouhodobé investice do infrastruktury spjaté s výrobou spalovacích pohonů brání změně výroby odlišné koncepce, nad kterou nemá automobilový průmysl kapitálovou a licenční kontrolu, jako jsou pokročilé bateriové technologie, asynchronní trakční systémy apod. Stále není výrobní technologie elektromobilů na takové úrovni, aby se výroba výrazně uplatnila a konkurovala klasickým pohonům. Není to ani záležitost několika let, ale spíše desetiletí. Přesto trh s elektromobily pomalu roste a v roce 2012 představí modely elektromobilů automobilky jako Toyota, Renault, BMW a další. Domácí automobilka Škoda Auto patrně uvede elektromobil na trh v roce Očekává se elektromobil na bázi modelu Citigo. Zatím provádí výzkum a test na deseti Octaviích.

40 40 Alternativních pohony Tab. 5 Trh s elektromobily vyjadřuje následující tabulka ( Trh s elektromobily Registrace nových elektromobilů Stát Počet aut (01-10/2011) Podíl na celkových registracích (v %) Japonsko ,35 USA ,16 Velká Británie ,06 Francie ,09 Německo ,07 Španělsko 269 0,07 Česká republika 56 0,03 Vyjádření podílu registrace nových elektromobilů na celkové registrace vozidel v současné době potvrzuje předchozí hodnocení současného vývoje technologie elektromobilů. Podporu, také z důvodu vysoké ceny ropy, plánuje řada evropských zemí rozšíření elektromobilů zavedením dotací, protože je to bezesporu alternativní pohon budoucnosti. V České republice jezdí dnes 160 elektromobilů. Nárůst počtu elektromobilů v roce 2011 o 56 elektromobilů byl desetkrát větší než v předchozím roce. Vyšší počet prodeje závisel s prodejem modelu automobilky Peugeot ion. 13. května 2011 byla otevřena první dobíjecí stanice v ČR pro elektromobily v kraji Vysočina, nachází se na 96 km dálnice D1. ČEZ má v současnosti asi 25 a PRE kolem 10 stanic. ČEZ účtuje za jedno nabití 100 Kč a PRE je zatím zadarmo. Odhaduje se asi stovka dalších dobíjecích stanic, provozovaných soukromými subjekty Výhody elektromobily neprodukují žádné emise (CO2, NOX, prachové částice), levnější provoz,

41 Alternativních pohony 41 ekonomicky méně náročný servis vozidla o 50% méně součástek než automobil, se spalovacím motorem, získávaní energie i při brzdění, tichý chod motoru Nevýhody malý dojezd, dlouhé dobíjení, nedostatek dobíjecích stanic, životnost baterií, cena nových baterií, těžké baterie Technické parametry sériově vyráběných elektromobilů V následující kapitole uvádíme základní technické parametry sériově vyráběných vozidel s elektrickým pohonem. V závěru práce budu porovnávat jednotlivé parametry těchto vozidel.

Vznik zemního plynu. Zemní plyn vyskytuje velice často spolu s ropou nebo s. uhlím. Podle organické teorie zemní plyn se postupně

Vznik zemního plynu. Zemní plyn vyskytuje velice často spolu s ropou nebo s. uhlím. Podle organické teorie zemní plyn se postupně Číslo projektu Název školy Předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0425 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, 256 01 Benešov BIOLOGIE A EKOLOGIE Tematický okruh Téma Klasické energie Zemní plyn

Více

ÚSTROJÍ VOZIDEL ÚSTROJÍ. zabezpečují pohyb vozidla a výkon jeho funkcí HLAVNÍ Ú. LOŽNÉ Ú. PRACOVNÍ Ú. BRZDÍCÍ Ú. ŘÍDÍCÍ Ú. HNACÍ Ú. POHONNÉ Ú.

ÚSTROJÍ VOZIDEL ÚSTROJÍ. zabezpečují pohyb vozidla a výkon jeho funkcí HLAVNÍ Ú. LOŽNÉ Ú. PRACOVNÍ Ú. BRZDÍCÍ Ú. ŘÍDÍCÍ Ú. HNACÍ Ú. POHONNÉ Ú. ÚSTROJÍ VOZIDEL zabezpečují pohyb vozidla a výkon jeho funkcí ÚSTROJÍ HLAVNÍ Ú. LOŽNÉ Ú. PRACOVNÍ Ú. HNACÍ Ú. BRZDÍCÍ Ú. ŘÍDÍCÍ Ú. POHONNÉ Ú. PŘEVODOVÉ Ú. JÍZDNÍ Ú. Hnací ústrojí realizuje přenos výkonu

Více

Špičkové technologie v kolových a kolejových vozidlech, které přispívají ke snížení energetické náročnosti a představují SMART řešení

Špičkové technologie v kolových a kolejových vozidlech, které přispívají ke snížení energetické náročnosti a představují SMART řešení Špičkové technologie v kolových a kolejových vozidlech, které přispívají ke snížení energetické náročnosti a představují SMART řešení Ladislav Sobotka Kolová vozidla ŠKODA ELECTRIC se zásobníky elektrické

Více

Využití energie výfukových plynů k pohonu klikového hřídele. Jakub Vrba Petr Schmid Pavel Němeček

Využití energie výfukových plynů k pohonu klikového hřídele. Jakub Vrba Petr Schmid Pavel Němeček Využití energie výfukových plynů k pohonu klikového hřídele Jakub Vrba Petr Schmid Pavel Němeček Technické inovace motorových vozidel - Přednáška 07 1 Důvod inovace Jedná se o využití energie výfukových

Více

Název: Autor: Číslo: Květen 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Název: Autor: Číslo: Květen 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Ostatní speciální motory Hybridní stroje a

Více

Využití vodíku v dopravě

Využití vodíku v dopravě Využití vodíku v dopravě Vodík - vlastnosti nejběžnější prvek ve vesmíru (90 % všech atomů a 75 % celkové hmotnosti) na Zemi hlavně ve formě sloučenin (hlavně voda H 2 O) hořlavý plyn lehčí než vzduch

Více

CNG zemní plyn. Alternativní palivo v dopravě

CNG zemní plyn. Alternativní palivo v dopravě CNG zemní plyn Alternativní palivo v dopravě CNG (compressed natural gas) stlačený zemní plyn Hlavní výhody zemního plynu CNG levný Ekonomické efekty jsou nejvíce patrné u vozidel s vyšším počtem ujetých

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Elektrický motor jako součást ekologické strategie značky Peugeot. Jaromír Heřmanský Brno, 20. března 2012

Elektrický motor jako součást ekologické strategie značky Peugeot. Jaromír Heřmanský Brno, 20. března 2012 Elektrický motor jako součást ekologické strategie značky Peugeot Jaromír Heřmanský Brno, 20. března 2012 Je spalovací motor nenahraditelný? První vůz vybavený spalovacím motorem vyrobil Peugeot už před

Více

Fenomén elektrokola. Autor: Jan Horčík 27. říjen 2008

Fenomén elektrokola. Autor: Jan Horčík 27. říjen 2008 Fenomén elektrokola Autor: Jan Horčík 27. říjen 2008 V ČR se v posledních let buduje stále větší počet cyklostezek, a to jak ve městech, tak i ve volné přírodě. Jízdní kola se z oblasti zábavy a sportu

Více

Strojírenství a doprava. CNG v dopravě

Strojírenství a doprava. CNG v dopravě Strojírenství a doprava CNG v dopravě CNG jako palivo v dopravě Ekologické palivo (výrazné omezení vypouštěných zplodin přispívá k ochraně ovzduší) CNG vozidla neprodukují prachové částice, výrazně nižší

Více

Dobrý partner dává více než energii. Katalog vozidel s pohonem na CNG. www.eon.cz/cng www.ekobonus.cz

Dobrý partner dává více než energii. Katalog vozidel s pohonem na CNG. www.eon.cz/cng www.ekobonus.cz Dobrý partner dává více než energii Katalog vozidel s pohonem na CNG www.eon.cz/cng www.ekobonus.cz CNG (compressed natural gas) stlačený zemní plyn CNG alternativa u a nafty CNG je zkratka pro stlačený

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY PROSTŘEDÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY PROSTŘEDÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY PROSTŘEDÍ doc. Ing. Josef ŠTETINA, Ph.D. stetina@fme.vutbr.cz Předmět 3. ročníku BS http://ottp.fme.vutbr.cz/sat/

Více

Motorová paliva z ropy pro silniční dopravu do roku 2030

Motorová paliva z ropy pro silniční dopravu do roku 2030 Motorová paliva z ropy pro silniční dopravu do roku 2030 Autoři: Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO), U trati 42, 100 00 Praha 10, telefon:

Více

Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice. II. ročník (kombinované studium, obor DMML) Cempírková Eva. Název práce: Alternativní pohony

Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice. II. ročník (kombinované studium, obor DMML) Cempírková Eva. Název práce: Alternativní pohony Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice II. ročník (kombinované studium, obor DMML) Cempírková Eva Název práce: Alternativní pohony Prohlášení: Prohlašuji, že předložená práce je naším původním

Více

ČISTÁ VEŘEJNÁ DOPRAVA

ČISTÁ VEŘEJNÁ DOPRAVA ČISTÁ VEŘEJNÁ DOPRAVA CNG autobusy Chcete zlepšit ovzduší ve svém městě? Chcete dát svým občanům čistou a levnou veřejnou dopravu? Chcete snížit dotace dopravním podnikům a využít je lépe? Chcete ušetřit

Více

Tisková informace. Autopříslušenství prvovýbava Řízení elektrické energie a startovací generátor pro palubní síť budoucnosti. Duben 2001 RF10406

Tisková informace. Autopříslušenství prvovýbava Řízení elektrické energie a startovací generátor pro palubní síť budoucnosti. Duben 2001 RF10406 Tisková informace Autopříslušenství prvovýbava Řízení elektrické energie a startovací generátor pro palubní síť budoucnosti Duben 2001 RF10406 Dr. Beda-Helmut Bolzenius, mluvčí vedení úseku startérů a

Více

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie Zemní plyn v dopravě Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie Česká plynárenská unie POSLÁNÍ: Soustavné zlepšování podmínek pro podnikání v plynárenském oboru v České republice a Evropské unii.

Více

SACÍ POTRUBÍ ZÁŽEHOVÉHO MOTORU NA CNG O VÝKONU 140KW

SACÍ POTRUBÍ ZÁŽEHOVÉHO MOTORU NA CNG O VÝKONU 140KW VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

Informace o technologiích hnacího ústrojí Volvo Cars v novém Volvu S90 a V90 ELEKTRIFIKACE ČISTÁ EFEKTIVITA CITLIVĚ REAGUJÍCÍ VÝKON

Informace o technologiích hnacího ústrojí Volvo Cars v novém Volvu S90 a V90 ELEKTRIFIKACE ČISTÁ EFEKTIVITA CITLIVĚ REAGUJÍCÍ VÝKON Informace o technologiích hnacího ústrojí Volvo Cars v novém Volvu S90 a V90 ELEKTRIFIKACE ČISTÁ EFEKTIVITA CITLIVĚ REAGUJÍCÍ VÝKON Obsah Představení motorů Drive-E 3 Co si představit pod pojmem modulární

Více

Pohon na CNG. srovnání s konvenčními i alternativními pohony. Konference Čisté mobility na E-Salonu Ing. Jan Kocourek, Praha,

Pohon na CNG. srovnání s konvenčními i alternativními pohony. Konference Čisté mobility na E-Salonu Ing. Jan Kocourek, Praha, Pohon na CNG srovnání s konvenčními i alternativními pohony Konference Čisté mobility na E-Salonu Ing. Jan Kocourek, Praha, 16. 11. 2018 MOTOR JIKOV seriózní partner nejen v oblasti CNG strojírenský koncern

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL A VÝSTAVBA PLNICÍ STANICE VE MĚSTĚ KARVINÁ.

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL A VÝSTAVBA PLNICÍ STANICE VE MĚSTĚ KARVINÁ. S STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL A VÝSTAVBA PLNICÍ STANICE VE MĚSTĚ KARVINÁ Červen 2013 O B S A H M A N A Ž E R S K É S H R N U T Í... 3 1. ZÁKLADNÍ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE

Více

Hybridní pohony vozidel Bakalářská práce

Hybridní pohony vozidel Bakalářská práce Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Hybridní pohony vozidel Bakalářská práce Vedoucí práce: doc. Ing. Pavel Sedlák CSc. Vypracovala: Kateřina Kolegarová

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2010 Bc. Josef Gabriel

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2010 Bc. Josef Gabriel UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE 2010 Bc. Josef Gabriel Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Vliv typu pohonu pojezdu samojízdných nakladačů a manipulátorů

Více

POHELÉDNÌTE DO BUDOUCNOSTI ÈTYØI OÈI VIDÍ VÍCE NEŽ DVÌ. NOVÁ ØADA 7 DEUTZ-FAHR Agrotron TTV

POHELÉDNÌTE DO BUDOUCNOSTI ÈTYØI OÈI VIDÍ VÍCE NEŽ DVÌ. NOVÁ ØADA 7 DEUTZ-FAHR Agrotron TTV POHELÉDNÌTE DO BUDOUCNOSTI ÈTYØI OÈI VIDÍ VÍCE NEŽ DVÌ NOVÁ ØADA 7 DEUTZ-FAHR Agrotron TTV NOVÁ ØADA 7 DEUTZ-FAHR Agrotron TTV DEUTZ-FAHR pøedstavuje novou øadu 7. Nová modelová øada AGROTRON 7 TTV pøináší

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY PROSTŘEDÍ doc. Ing. Josef ŠTETINA, Ph.D. Předmět 3. ročníku BS http://ottp.fme.vutbr.cz/sat/

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Caddy

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Caddy Technická data Platná pro modelový rok 16 Nový Caddy Motory splňující emisní normu Euro 6 1,2 l TSI 62 kw (84 k) 1,4 l TSI 92 kw (125 k) Typ motoru/počet ventilů na válec Vstřikování/přeplňování Zdvihový

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Caravelle

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Caravelle Technická data Platná pro modelový rok 13 Užitkové vozy Caravelle Informace o spotřebě paliva, emisích CO 2 a energetických třídách najdete uvnitř této brožury Technická data. Ne všechny kombinace motoru,

Více

Nejen rychlý, ale i perfektní střih

Nejen rychlý, ale i perfektní střih 12 Sekačky s čelním žacím ústrojím Nejen rychlý, ale i perfektní střih Profesionální rotační žací stroje John Deere nabízejí vynikající kombinaci rychlosti a kvality střihu. Díky vysokokapacitním žacím

Více

Zkušenosti s provozem parciálního trolejbusu

Zkušenosti s provozem parciálního trolejbusu Elektrické autobusy pro město V doprovodný program veletrhu CZECHBUS 2016 24. listopadu 2016 Výstaviště Praha-Holešovice Zkušenosti s provozem parciálního trolejbusu Elektromobilita Elektromobilita Slibný

Více

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie. 15.9.2011, Den s fleetem

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie. 15.9.2011, Den s fleetem Zemní plyn v dopravě Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie 15.9.2011, Den s fleetem Česká plynárenská unie POSLÁNÍ: Soustavné zlepšování podmínek pro podnikání v plynárenském oboru v České

Více

Hybridní automobily. Doc.Ing.Pavel Mindl,CSc. ČVUT FEL Praha

Hybridní automobily. Doc.Ing.Pavel Mindl,CSc. ČVUT FEL Praha Hybridní automobily Doc.Ing.Pavel Mindl,CSc. ČVUT FEL Praha 1 Hybridní automobily Obsah Základní koncepce hybridních pohonů vozidel Klasická a alternativní paliva pro neelektrickou část hybridního pohonu

Více

A5 S5 Coupé Cabriolet. Audi S5 Coupé Cabriolet. Náskok díky technice

A5 S5 Coupé Cabriolet. Audi S5 Coupé Cabriolet. Náskok díky technice A5 S5 Coupé Cabriolet Audi A5 Coupé Cabriolet Audi S5 Coupé Cabriolet Audi Náskok díky technice 120 Technická data Audi A5 Coupé Model A5 Coupé 1.8 TFSI A5 Coupé 2.0 TFSI quattro A5 Coupé 2.0 TDI Druh

Více

Akumulace energie jako jedna z cest ke stabilizaci sítí

Akumulace energie jako jedna z cest ke stabilizaci sítí ÚJV Řež, a. s. Akumulace energie jako jedna z cest ke stabilizaci sítí Pilotní projekt využití vodíkových technologií Aleš Doucek 16.05.2016 ÚJV Řež 60 let vědy, výzkumu a praxe Hlavní zaměření společnosti

Více

Elektroskútr E.ON e-max

Elektroskútr E.ON e-max Elektroskútr E.ON e-max Jízda na plný proud! www.energieplus.cz Spojení mobility, ekologie a radosti z jízdy Strategií koncernu E.ON je cleaner and better energy = čistší a lepší energie. Oblast mobility,

Více

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy. Hybridní pohony osobních automobilů Bakalářská práce

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy. Hybridní pohony osobních automobilů Bakalářská práce Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Hybridní pohony osobních automobilů Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Jiří Čupera, Ph.D. Vypracoval: Martin Hrabal

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Druhy elektromotorů pro hybridní automobily Tomáš Hlinovský 2013 Abstrakt Předkládaná bakalářská

Více

Klíčová slova: bionafta, propan-butan, zemní plyn, alternativní paliva, metylester

Klíčová slova: bionafta, propan-butan, zemní plyn, alternativní paliva, metylester Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice II. ročník (obor DP-SV), st. skupina 26 Bartas Miroslav, Matějka Jan pracovní skupina 6 Název práce: Alternativní paliva v dopravě Prohlášení: Prohlašuji,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Eurotrans, Brno 8.10.2013. Po Brně - zeleně. Překlad pro Brňáky: Po štatlu bez rychny

Eurotrans, Brno 8.10.2013. Po Brně - zeleně. Překlad pro Brňáky: Po štatlu bez rychny Po Brně - zeleně Překlad pro Brňáky: Po štatlu bez rychny Elektromobilita v Brně Elektromobilita je v Brně již více než sto let a je účinným nástrojem pro zvýšení výkonnosti, kvality a atraktivnosti městské

Více

PCX. 2010 Tisková informace EU-CZ - 1/6

PCX. 2010 Tisková informace EU-CZ - 1/6 PCX 2010 Tisková informace EU-CZ - 1/6 Představení Vývojový koncept Skútry s malým zdvihovým objemem jsou v Evropě stále populárnější. Rostoucí ceny paliv a zvyšující se ohledy na životní prostředí stále

Více

REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty

REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty Ing. Václav Pražák, Česká rafinérská, a.s., 436 70 Litvínov (tel.: + 420 47 616 4308, fax: +420 47 616 4858, E-mail: vaclav.prazak@crc.cz) Všichni považujeme

Více

ZVÝŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI SPALOVACÍHO MOTORU NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN COMPETITIVENESS INCREASE OF THE CNG ENGINE

ZVÝŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI SPALOVACÍHO MOTORU NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN COMPETITIVENESS INCREASE OF THE CNG ENGINE ZVÝŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI SPALOVACÍHO MOTORU NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN COMPETITIVENESS INCREASE OF THE CNG ENGINE David Svída 1 Anotace: V současné době ve vozidlech převládá trend výkonných maloobjemových

Více

Palivová soustava Steyr 6195 CVT

Palivová soustava Steyr 6195 CVT Tisková zpráva Pro více informací kontaktujte: AGRI CS a.s. Výhradní dovozce CASE IH pro ČR email: info@agrics.cz Palivová soustava Steyr 6195 CVT Provoz spalovacího motoru lze řešit mimo používání standardního

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Analýza vlivu vozidel s alternativními pohony na životní prostředí

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Analýza vlivu vozidel s alternativními pohony na životní prostředí Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Analýza vlivu vozidel s alternativními pohony na životní prostředí Lukáš Hřebíček Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně.

Více

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová manager, Česká plynárenská unie. 16.5.2012, Den s Fleetem

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová manager, Česká plynárenská unie. 16.5.2012, Den s Fleetem Zemní plyn v dopravě Ing. Markéta Schauhuberová manager, Česká plynárenská unie 16.5.2012, Den s Fleetem CNG vozidla statistika svět - přes 14,5 mil. CNG vozidel, Evropa - 1,5 mil. CNG vozidel, ČR 3 730

Více

Vladimír Matějovský. Kaňkova 32, 108 00 Praha 10 tel. 274 815 452, mob. 603 459 196, e-mail: michm@volny.cz, vladimir.matejovsky@tiscali.

Vladimír Matějovský. Kaňkova 32, 108 00 Praha 10 tel. 274 815 452, mob. 603 459 196, e-mail: michm@volny.cz, vladimir.matejovsky@tiscali. Vladimír Matějovský Kaňkova 32, 108 00 Praha 10 tel. 274 815 452, mob. 603 459 196, e-mail: michm@volny.cz, vladimir.matejovsky@tiscali.cz Automobilová paliva Grada Publishing, spol. s r. o., 2004 Názvy

Více

Elektromobily pro osobní i užitkovou dopravu

Elektromobily pro osobní i užitkovou dopravu Elektromobily pro osobní i užitkovou dopravu NISSAN průkopník elektromobility 1947 1996 1999 2005 Tama Prairie Joy Hyper mini Pivo 2007 2008 2009 2011 Mixim Nuvu Prototyp EV Tiida Esflow Optimalizace účinnosti

Více

ALTERNATIVNÍ PALIVA A POHONY V DOPRAVĚ

ALTERNATIVNÍ PALIVA A POHONY V DOPRAVĚ Přednáška a doprovodný text v rámci projektu CZ.1.07/2.3.00/09.0086 Podpora VaV a vzdělávání pro VaV v oblasti mechatroniky silničních vozidel Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

4.2 Vliv dopravy na životní prostředí. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

4.2 Vliv dopravy na životní prostředí. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 4.2 Vliv dopravy na životní prostředí Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Obsah přednášky 1. Obecné pojmy, typy dopravy 2. Struktura dopravy

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ. Studijní program: B 2341 Strojírenství Studijní zaměření: Diagnostika a servis silničních vozidel

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ. Studijní program: B 2341 Strojírenství Studijní zaměření: Diagnostika a servis silničních vozidel ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: B 2341 Strojírenství Studijní zaměření: Diagnostika a servis silničních vozidel BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Diagnostický rozbor vstřikovací soustavy

Více

Vision 50 2012 Dojíždění s radostí

Vision 50 2012 Dojíždění s radostí Vision 50 2012 Dojíždění s radostí Datum vydání tiskových informací: 8. listopad 2011 Změny v provedení modelu: Zcela nový model; skútr s obsahem 50 cm3 a s vyspělými bezpečnostními funkcemi; k dispozici

Více

2 Primární zdroje energie. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

2 Primární zdroje energie. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 2 Primární zdroje energie Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Obsah přednášky 1. Zdroje energie rozdělení 2. Fosilní paliva 3. Solární

Více

ití CNG v dopravě František Krška Autobusy s CNG srdcem

ití CNG v dopravě František Krška Autobusy s CNG srdcem Využit ití CNG v dopravě František Krška Obsah O firmě TEDOM s.r.o. O divizi BUS Plnicí stanice CNG a CNG vozidla TEDOM Autobusy TEDOM Naši zákazníci Produkty holdingu 1991 1996 2003 Kogenerační jednotky

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Motorová paliva současnosti

Motorová paliva současnosti Motorová paliva současnosti Ing. Václav Pražák vedoucí řízení kvality produktů, ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Litvínov Kulatý stůl Motorová paliva pro silniční dopravu Dostihový klub, Hipodrom Most, 20. června

Více

S T A V Í M E O K O L O V Á S

S T A V Í M E O K O L O V Á S S T A V Í M E O K O L O V Á S W270C W00C Objem lopaty 4.2-9.0 m³ 4.8-10.0 m³ Užitečná nosnost 8 010 8 960 Výkon motoru 29 kw (20 hp) 259 kw (47 hp) Provozní hmotnost 24 600 27 00 NAKLADAČ NABITÝ ČISTOU

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Crafter

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Crafter Technická data Platná pro modelový rok 2013 Užitkové vozy Crafter Informace o spotřebě paliva a emisích CO 2 najdete uvnitř této brožury Technická data. Ne všechny kombinace motoru, převodovky a karoserie

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. května 2016 o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. května 2016 o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel Částka 66 Sbírka zákonů č. 173 / 2016 Strana 2843 173 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. května 2016 o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel Vláda nařizuje podle

Více

Spouštěcí obvod. Spouštěč. Základní parametry spouštěče

Spouštěcí obvod. Spouštěč. Základní parametry spouštěče Spouštěcí obvod Pod tímto pojmem se rozumí nejen vlastní elektrické spouštěcí zařízení k přímému mechanickému uvedení motoru do pohybu, ale také pomocná zařízení, která jsou pro spouštění motoru vhodná

Více

Komplexní řešení výhod CNG Zemní plyn - ekonomická a ekologická pohonná hmota

Komplexní řešení výhod CNG Zemní plyn - ekonomická a ekologická pohonná hmota Komplexní řešení výhod CNG Zemní plyn - ekonomická a ekologická pohonná hmota První pùjèovna vozidel s pohonem na stlaèený zemní plyn v Èeské republice! Provozní doba Køižíkova 2 Èeské Budìjovice 370 49

Více

Vodíkové technologie v dopravě

Vodíkové technologie v dopravě Vodíkové technologie v dopravě ČR jako křižovatka H 2 Evropy Aleš Doucek Místopředseda představenstva Česká vodíková technologická platforma Proč vodík? Vodík = bezuhlíkatý nosič energie Využití vodíku

Více

Zkušenosti s provozem trolejbusu s trakčními bateriemi v městské hromadné dopravě

Zkušenosti s provozem trolejbusu s trakčními bateriemi v městské hromadné dopravě Perspektivy veřejné hromadné dopravy a pěší dopravy ve Zlíně 19. dubna 2017 Zkušenosti s provozem trolejbusu s trakčními bateriemi v městské hromadné dopravě Ing. Ivana Hurtová Dopravní společnost Zlín-Otrokovice,

Více

Dopravní prostředky IVECO CNG / LNG pro rok 2016

Dopravní prostředky IVECO CNG / LNG pro rok 2016 Dopravní prostředky IVECO CNG / LNG pro rok 2016 Loučeň, XI. 2015 M.Jurka, IVECO Czech Republic a.s.- Truck 20 Novembre, 2010 7-6-2011 Alternativní pohony pro rok 2016 Oblast přepravy Centrum města 100%

Více

H-1 Van: praktická dodávka

H-1 Van: praktická dodávka H-1 H-1 Van: praktická dodávka Nejnovější H-1 Van je praktický a pracovitý pomocník, který společnost Hyundai vyvinula proto, aby splnila vaše požadavky na dopravu nákladu. Ústředním motivem je velkorysý

Více

EFFECT OF COMBUSTION OF ALTERNATIVE FUELS ON DIESEL ENGINE EXHAUST EMISSIONS

EFFECT OF COMBUSTION OF ALTERNATIVE FUELS ON DIESEL ENGINE EXHAUST EMISSIONS EFFECT OF COMBUSTION OF ALTERNATIVE FUELS ON DIESEL ENGINE EXHAUST EMISSIONS Polcar A., Čupera J. Department of Engineering and Automobile Transport, Faculty of Agronomy, Mendel University in Brno, Zemědělská

Více

Největším dravcem mezi alternativními palivy je stlačený zemní plyn CNG

Největším dravcem mezi alternativními palivy je stlačený zemní plyn CNG Největším dravcem mezi alternativními palivy je stlačený zemní plyn CNG Praha (9. března 2011) - Podle studie Asociace petrolejářského průmyslu a obchodu ČR, čeká stlačený zemní plyn pro dopravu (CNG)

Více

Systémové řešení elektromobility ve městech

Systémové řešení elektromobility ve městech Ing. Jiří Pohl / 18.3.2014 / Brno Systémové řešení elektromobility ve městech Siemens, s.r.o., divize Rail Systems & Mobility and Logistics 2014 Všechna práva vyhrazena. siemens.cz/mobility Doprava Chůzí

Více

SPALOVACÍ MOTORY. Doc. Ing. Jiří Míka, CSc.

SPALOVACÍ MOTORY. Doc. Ing. Jiří Míka, CSc. SPALOVACÍ MOTORY Doc. Ing. Jiří Míka, CSc. Rozdělení Podle způsobu práce: Objemové (pístové) Dynamické Podle uspořádání: S vnitřním spalováním S vnějším přívodem tepla Ideální oběhy pístových spalovacích

Více

Přírodní zdroje a energie

Přírodní zdroje a energie Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Přírodní zdroje a energie Energie - je fyzikální veličina, která bývá charakterizována jako schopnost hmoty

Více

Červen 2009 RF048. Robert Bosch GmbH Postfach 10 60 50 70049 Stuttgart

Červen 2009 RF048. Robert Bosch GmbH Postfach 10 60 50 70049 Stuttgart Červen 2009 RF048 Lithio-iontové baterie výzvy a milníky ve vývoji pro použití automobilovém průmyslu Dr. Joachim Fetzer Výkonný Vice prezident SB LiMotive Přednáška k 59. mezinárodnímu kolokviu pro motoristický

Více

Hybridní vozy a elektromobily 7. přednáška

Hybridní vozy a elektromobily 7. přednáška Hybridní vozy a elektromobily 7. přednáška Jan Koprnický TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/07.0247

Více

Dopravní nehoda automobilu s LPG a CNG

Dopravní nehoda automobilu s LPG a CNG SDH Klášterec nad Orlicí Odborná příprava členů výjezdové jednotky Dopravní nehoda automobilu s LPG a CNG Ondřej Janeček, janecek.ondrej@gmail.com leden 2013 Obsah Nebezpeční plynných paliv CNG LPG Identifikace

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Lopatkové stroje PLYNOVÉ TURBÍNY Ing. Petr Plšek Číslo: VY_32_INOVACE_ 09 19 Anotace:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Lopatkové stroje PLYNOVÉ TURBÍNY Ing. Petr Plšek Číslo: VY_32_INOVACE_ 09 19 Anotace: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Lopatkové stroje PLYNOVÉ TURBÍNY Ing. Petr Plšek Číslo:

Více

Modernizace uložení DC trakčního elektromotoru se zvýšeným výkonem s tlapovým závěsem na valivých ložiskách.

Modernizace uložení DC trakčního elektromotoru se zvýšeným výkonem s tlapovým závěsem na valivých ložiskách. Modernizace uložení DC trakčního elektromotoru se zvýšeným výkonem s tlapovým závěsem na valivých ložiskách. Milan ŠLITR Ing., SKD TRADE, a.s., Kolbenova 917/5d, 190 00 Praha 9 Modernizace uložení DC trakčního

Více

Klíčová slova: Motor, spalovací motor, turbína, vodík, akumulátor

Klíčová slova: Motor, spalovací motor, turbína, vodík, akumulátor Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice šk. rok 2003/2004, zimní semestr II. ročník (obor DI-DC), st. skupina 2C Jiří Borový a Štěpán Bartoš pracovní skupina 09 07.11. 2003 Název práce: Obvyklé

Více

Potenciál biometanu pro využití v dopravě

Potenciál biometanu pro využití v dopravě ZEMNÍ PLYN A BIOMETHAN V DOPRAVĚ Potenciál biometanu pro využití v dopravě Kontakty: Kontaktní osoby: Asociace NGV o. s. Kněžskodvorská 2277/26, CZ 370 04 České Budějovice www.ngva.cz Ing. Zdeněk Prokopec

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_ INOVACE_E.3.03 Integrovaná střední

Více

STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN (CNG) PERSPEKTIVNÍ POHONNÁ HMOTA

STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN (CNG) PERSPEKTIVNÍ POHONNÁ HMOTA ŠKODA AUTO, a. s. Vysoká škola Studijní program: 6208R Ekonomika a management Studijní obor: 6208R087 Podniková ekonomika a management obchodu STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN (CNG) PERSPEKTIVNÍ POHONNÁ HMOTA Lenka

Více

3. České energetické a ekologické fórum 10.11.2011 Praha

3. České energetické a ekologické fórum 10.11.2011 Praha CNG a biometanv bo dopravě ě 3. České energetické a ekologické fórum 10.11.2011 Praha Ing. Zdeněk Prokopec předseda sdružení zprokopec@ngva.cz Definice pojmů teorie Problémy dopravy Bílá kniha dopravní

Více

Nová Volva S60 a V60 Polestar vládnoucí silou 367 koní jsou již k dispozici

Nová Volva S60 a V60 Polestar vládnoucí silou 367 koní jsou již k dispozici Volvo Car Czech Republic, s.r.o. Public Relations V Oblouku 731 252 42 Průhonice Tel.: +420 296 787 111 Fax: +420 296 787 222 www.volvocars.cz Tisková zpráva Vydala Petra Doležalová, dolezalova@bluewind.cz

Více

Elektromobilita v Plzni dnes a zítra E-mobility in Pilsen today and tomorrow

Elektromobilita v Plzni dnes a zítra E-mobility in Pilsen today and tomorrow Next steps Elektromobilita v Plzni dnes a zítra E-mobility in Pilsen today and tomorrow 28. 11. 2017 Jiří Kohout, Ph.D., MBA Východiska / Starting points 64 % výkonů MHD jezdíme již dnes elektricky! 64

Více

Město Tábor. Zkušenosti s využitím pohonu na CNG ve městě Tábor. XVII. Celostátní konference NSZM, Praha, 2.12. 2010

Město Tábor. Zkušenosti s využitím pohonu na CNG ve městě Tábor. XVII. Celostátní konference NSZM, Praha, 2.12. 2010 Město Tábor Zkušenosti s využitím pohonu na CNG ve městě Tábor XVII. Celostátní konference NSZM, Praha, 2.12. 2010 Obsah prezentace Co je CNG? Jak to v Táboře začalo Využití CNG v autobusové dopravě Využití

Více

Výhled vodíkové mobility v ČR Ing. Aleš Doucek, Ph.D.

Výhled vodíkové mobility v ČR Ing. Aleš Doucek, Ph.D. ÚJV Řež, a. s. Výhled vodíkové mobility v ČR Ing. Aleš Doucek, Ph.D. Konference Čistá mobilita Loučeň, 9. 10.5. 2019 Vodíková ekonomika sector coupling 1 Srovnání hmotnosti a objemu různých pohonů 400

Více

TECHNOLOGIE OCHRANY OVZDUŠÍ

TECHNOLOGIE OCHRANY OVZDUŠÍ TECHNOLOGIE OCHRANY OVZDUŠÍ Přednáška č. 9 Snímek 1. Osnova přednášky Základní údaje o automobilové dopravě Princip funkce spalovacího motoru Přehled emisí ze spalovacích motorů Metody omezování emisí

Více

Hybridní revoluce právě začala

Hybridní revoluce právě začala Chcete-li vyzkoušet některý z prezentovaných vozů získat více informací, kontaktujte, prosím, kteréhokoli autorizovaného prodejce navštivte naše internetové stránky. Zkušební jízdu si můžete také objednat

Více

Komplexní řešení výhod CNG Zemní plyn - ekonomická a ekologická pohonná hmota

Komplexní řešení výhod CNG Zemní plyn - ekonomická a ekologická pohonná hmota Komplexní řešení výhod CNG Zemní plyn - ekonomická a ekologická pohonná hmota První pùjèovna vozidel s pohonem na stlaèený zemní plyn v Èeské republice! Provozní doba Køižíkova 2 Èeské Budìjovice 370 49

Více

V čem spočívá výhoda rotačních kompresorů firmy COMPAIR?

V čem spočívá výhoda rotačních kompresorů firmy COMPAIR? V čem spočívá výhoda rotačních kompresorů firmy COMPAIR? Tuto otázku musíme zodpovídat velmi často, protože většina ostatních výrobců nabízí tradičně pouze šroubové a pístové kompresory. COMPAIR je však

Více

Ekologická paliva v dopravě

Ekologická paliva v dopravě Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice šk. rok 2003/2004, zimní semestr II. ročník (obor DI DC), st. skupina 2C Adamíra Martin, Bárta Tomáš, Bočánek David, Hanyšová Veronika pracovní skupina

Více

KTERÁ SEKAČKA JE PRO VÁS NEJVHODNĚJŠÍ?

KTERÁ SEKAČKA JE PRO VÁS NEJVHODNĚJŠÍ? Trávník pro radost Pomoc při výběru sekačky na trávu KTERÁ SEKAČKA JE PRO VÁS NEJVHODNĚJŠÍ? 1. JAK VELKÝ TRÁVNÍK CHCETE SEKAT? Na obrázku napravo zjistíte, která sekačka nejlépe odpovídá velikosti vašeho

Více

Ing. Markéta Schauhuberová manager, Česká plynárenská unie. 10.11.2011, 3. ČEEF, Praha

Ing. Markéta Schauhuberová manager, Česká plynárenská unie. 10.11.2011, 3. ČEEF, Praha Bio(plyn) v dopravě Ing. Markéta Schauhuberová manager, Česká plynárenská unie 10.11.2011, 3. ČEEF, Praha (Bio)plyn v dopravě bioplyn X CNG nebo bioplyn + CNG!lze využít dohromady! CNG vozidla statistika

Více

č. 337/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. listopadu 2010 o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování

č. 337/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. listopadu 2010 o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování č. 337/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. listopadu 2010 o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky

Více

Efektivita a výkon. MAN TGX s novými motory D38. MAN kann.

Efektivita a výkon. MAN TGX s novými motory D38. MAN kann. Efektivita a výkon. MAN TGX s novými motory D38. MAN kann. NOVÁ DIMENZE VÝKONU. V tomto materiálu jsou zčásti vyobrazeny také prvky výbavy, které nejsou součástí sériového vybavení. 2. Fahrerhaus Fahrerhaus.

Více

AUTO-KLIMA Bohemia s. r. o.

AUTO-KLIMA Bohemia s. r. o. Přepravní chlazení ALEX Original TRCH3000 s topením (Chladicí výkon při 0 C = 3338W ) - pohon od motoru vozidla - střešní zapuštěná kondenzační jednotka, - bez el. přípojky, s topením do + 10 C - motorová

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Technicko ekonomické a ekologické zhodnocení pohonu na LPG vozidla Škoda Octavia 1,6 55 kw Josef Shejbal Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility)

Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility) Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility) J. Opava Ústav ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací Fakulta dopravní ČVUT Praha J. Opava Ústav ekonomiky a a managementu

Více

LACETTI. Get Real. www.chevrolet.cz

LACETTI. Get Real. www.chevrolet.cz VÝHODY PRO MAJITELE VOZU CHEVROLET: Na každý vůz značky Chevrolet je poskytována komplexní záruka. Natolik věříme v kvalitu technologií a výbav našich vozů, že na každý vůz Chevrolet poskytujeme záruku

Více

Využití biomasy pro výrobu biopaliva Bakalářská práce

Využití biomasy pro výrobu biopaliva Bakalářská práce Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky Využití biomasy pro výrobu biopaliva Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Zdeněk Konrád, Ph.D.

Více

PROČ JET JEN Z MÍSTA A DO B

PROČ JET JEN Z MÍSTA A DO B PROČ JET JEN Z MÍSTA A DO B KDYŽ VÁS PŘEDSTAVIVOST PŘENESE KAMKOLIV. Silnice. Skutečně jen obyčejná cesta. A přece znamená mnohem více. Možná skutečným důvodem, proč jsou silnice něčím zvláštní, je, že

Více