Porovnání jednotlivých způsobů pohonu motorových vozidel (technologií):

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

CNG zemní plyn. Alternativní palivo v dopravě

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

Průmyslově vyráběná paliva

Zemní plyn - CNG a LNG - v nákladní dopravě

Elektromobilita. Dosavadní vývoj, praxe a trendy CIGRE, Skalský dvůr

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

Strojírenství a doprava. CNG v dopravě

ZEMNÍ PLYN A ELEKTŘINA V DOPRAVĚ DEJTE ZELENOU JÍZDĚ NA ZEMNÍ PLYN ČI ELEKTŘINU

Přírodní zdroje uhlovodíků

Zemní plyn v dopravě. Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie , Autotec, Brno

ELEKTROMOBILITA aktuální stav a budoucnost

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

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Jezděte s námi na CNG

Nař í zení vla dy č. 173/2016 Sb., o stanovení za vazny čh zada vačíčh podmí nek přo veř ejne zaka zky na poř í zení silnič ní čh vozidel

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

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

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

Palivové články - elektromobily

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

CNG stlačený zemní plyn Alternativní palivo v dopravě

Digitální učební materiál

Elektromobily. aneb: doprava bez emisí. Skupina ČEZ. prof. Úsporný

Konstrukce motorů pro alternativní paliva

NEGATIVNÍ PŮSOBENÍ PROVOZU AUTOMOBILOVÝCH PSM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

173/2016 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

Evropské seskupení pro územní spolupráci. Strategie systémov. Moravskoslezského kraje, Slezského a Opolského vojvodství.

Fiat CNG program. vozy s pohonem na zemní plyn

Vnitropodniková doprava O. Kánský

ZDROJE UHLOVODÍKŮ. a) Ropa je hnědočerná s hustotou než voda. b) Je to směs, především. Ropa však obsahuje také sloučeniny dusíku, kyslíku a síry.

VY_32_INOVACE_FY.14 SPALOVACÍ MOTORY

Využití CNG pro vysokozdvižné vozíky Mgr. Martin Řehák

BENZIN A MOTOROVÁ NAFTA

Palivová soustava Steyr 6195 CVT

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

Paliva. nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování

NOVÁ TECHNOLOGIE PRO ŠIROKÉ VYUŽITÍ

Automobilismus a emise CO 2

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost

Alternativní pohony v komunální technice. Michal Polanecký, jednatel Technické služby Tábor s.r.o.

Zemní plyn Ch_032_Paliva_Zemní plyn Autor: Ing. Mariana Mrázková

Tradiční fosilní paliva, plynná paliva a biopaliva

CZ.1.07/1.5.00/ Opravárenství a diagnostika. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

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

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

Dopravní nehoda automobilu s LPG a CNG

Náhrada ropy v dopravě ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Ing. Jan Žákovec

Jezděte na CNG! Den s Fleetem jaro. Markéta Veselá Schauhuberová, RWE Energo, s.r.o.

THE ALTERNATIVE FUELS FOR VEHICLES ALTERNATIVNÍ PALIVA PRO MOTOROVÁ VOZIDLA

POKYNY MOTOROVÁ PALIVA

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

CNG stlačený zemní plyn Alternativní palivo v dopravě

DUM VY_52_INOVACE_12CH27

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

Novinky ze světa CNG. Den s Fleetem, Kunětická hora, Lubomír Kolman, RWE Energo, s.r.o. Markéta Veselá Schauhuberová, RWE ČR, a.s.

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

3. České energetické a ekologické fórum Praha

Novinky ze světa CNG. Den s Fleetem, Kuřim, Lubomír Kolman, RWE Energo s.r.o. RWE str. 1

Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility)

4IS10F8 spalovací motory.notebook. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: III/2. Sada: VY_32_INOVACE_4IS Pořadové číslo: 10

zapaluje směs přeskočením jiskry mezi elektrodami motoru (93 C), chladí se válce a hlavy válců Druhy:

Firma a strategie. Firma založena v roce Úzká spolupráce s renomovanými firmami v oboru CNG. Dovoz ověřené technologie CNG do ČR

CO JE TO PLYN - ČÍM TOPÍME, NA ČEM VAŘÍME

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

W = p. V. 1) a) PRÁCE PLYNU b) F = p. S W = p.s. h. Práce, kterou může vykonat plyn (W), je přímo úměrná jeho tlaku (p) a změně jeho objemu ( V).

Emisní limity pro zvláště velké spalovací zdroje znečišťování pro oxid siřičitý (SO 2 ), oxidy dusíku (NO x ) a tuhé znečišťující látky

Historie elektromobil ekonal jako první v z na sv v roce 1899 hranici 100 km/h

Zavádění dopravy na zkapalněný zemní plyn (LNG) Ing. Václav Chrz, CSc Chart Ferox, Děčín,

o obnovitelných zdrojích energie v ČR

Obsah. KVET _Mikrokogenerace. Technologie pro KVET. Vývoj pro zlepšení parametrů KVET. Využití KVET _ Mikrokogenerace

Směšovací poměr a emise

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU ČR S PŘEDPISY EU

Ch - Uhlovodíky VARIACE

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040

Obsah. Obsah. Úvodem. Vlastnosti a rozdělení vozidel na LPG. Druhy zástaveb LPG ve vozidlech. Slovo autora... 9

Rozvoj CNG v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie

technických prohlídkách Nová technická řešení a jiná opatření ke snížení výfukových emisí:

Digitální učební materiál

STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY

Čerpací stanice pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k

Proč přestavba na LPG?

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA

Produkt- Titan Fuel Plus. Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty zlepšující její provozní vlastnosti. Popis. Výhody.

5. V 2 písm. i) se číslo nahrazuje číslem V 2 písm. j) se číslo nahrazuje číslem

ZEMNÍ PLYN. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý

Mycí linka Servis Pneuservis

Spalovací motor má při výrobě kinetické energie účinnost jen 35 %, zatímco elektromotor více než 90 %."

rní zdroj energie pro elektromobily Petr Vysoký

Mercedes-Benz ECONIC NGT (NATURAL GAS TECHNOLOGY) Speciální podvozek pro komunální nástavby

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej

Otevření první veřejné CNG stanice v Brně

Národní akční plán čistá mobilita

E.ON emobility AMPER 2018

Přírodní zdroje uhlovodíků. a jejich zpracování

Stanovení územně specifických emisních faktorů ze spalování rafinérského plynu a propan butanu

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

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

Transkript:

Porovnání jednotlivých způsobů pohonu motorových vozidel (technologií): 1. Spalovací motor 2. CNG 3. LPG 4. LNG 5. Vodík 6. Elektromobil 1. Spalovací motor Spalovací motor je mechanický tepelný stroj, který vnitřním nebo vnějším spálením paliva přeměňuje jeho chemickou energii na energii tepelnou a na mechanickou energii působením na píst, lopatky turbíny, nebo s využitím reakční síly. Motor vykonává mechanickou práci a jako takový slouží coby pohon jiných strojních zařízení. Spalovací motory všech typů nalezly největší uplatnění zejména v dopravních a mobilních mechanizačních prostředcích všech druhů (nezávislá trakční vozidla, resp. lokomotivy, plavidla hladinová i ponorná neboli ponorky, motorová vozidla, letadla, stavební a zemědělské stroje, vojenská a jiná speciální vozidla, nouzové generátory elektrického proudu atd.). Vysoké emise CO2 surovinová závislost 2. CNG CNG (anglicky Compressed Natural Gas) je stlačený zemní plyn (metan). Používá se jako palivo pro pohon motorových vozidel a je považován za relativně čistější alternativu k benzínu a motorové naftě, ale také k LPG. Variantou metanu jako paliva je LNG, což je zkapalněný zemní plyn. CNG je na rozdíl od LPG součástí koncepce ministerstva dopravy ČR na podporu ekologických paliv. Podpora a rozvoj infrastruktury pro CNG bude v nejbližších letech

směřovat k masivnějšímu nasazení osobních, nákladních aj. užitkových vozidel (autobusy, manipulační technika), dle současného stanoviska až k 10% podílu CNG vozidel na celkovém počtu vozidel v ČR. Některé zdroje uvádí, že koncepce je zmanipulovaná a znevýhodňuje účelově dosud rozšířenější LPG (propan butan), jiné zdroje odkazují více na to, že je to důsledkem spojitosti zpracování ropy a výroby LPG. Oproti spalovacím motorům jsou emise CO2 nižší o pouhých 20 % Surovinová závislost. 3. LPG (zkapalněný ropný plyn) LPG (z angličtiny Liquefied Petroleum Gas) neboli zkapalněný ropný plyn je směs uhlovodíkových plynů používaná jako palivo do spalovacích spotřebičů a vozidel. V posledních desetiletích se však zkapalněný propan butan stal pod zkratkou LPG oprávněně palivem skutečně populárním. Využití nalézá v zážehových motorech osobních automobilů. Někdy jde o původně benzinové, na LPG přestavěné motory. Čím dál častěji jde ale o zážehové motory, které jsou k pohonu na LPG připraveny už od výrobce. Nízké emise vznikající při spalování LPG si získaly přívlastek ekologicky čisté palivo. Pokud takto hovoříme o zkapalněném ropném plynu LPG, jedná se z hlediska kvality samozřejmě o zcela jinou jakost, než jakou má propan butan v bombách na vaření. Propanbutanové bomby používané při kempování (nebo jinde) k vaření, obsahují různé nečistoty, kaly i kondenzovanou vodu. Co je únosné na ohřátí oběda, není samozřejmě vhodné pro palivový systém automobilu. Jestliže se rozhodnete používat k pohonu auta místo benzinu či nafty raději propanbutanový plyn LPG, získáte řadu výhod. I přes dílčí limity a některá specifika provozu vozidel poháněných plynem jsou výhody jízdy na plyn LPG tak jednoznačné, že počet provozovatelů vozidel s pohonem na LPG neustále roste. Základní statistické údaje o rozšířenosti LPG pro pohon vozidel k 1. 8. 2011: Počet vozidel s pohonem LPG na území ČR: cca 200.000. Počet LPG čerpacích stanic na území ČR: cca 900. Počet LPG čerpacích stanic na území Evropy: cca 17.500.

Výhody pohonu na plyn LPG Nízká cena LPG Ve srovnání s naftou nebo benzinem je prodejní cena plynového paliva LPG cca poloviční. Rychlá návratnost do přestavby motoru (úspora cca 1.000 Kč na ujetých 1.000 kilometrů). Firemní vozidla LPG jsou osvobozena od silniční daně. Úspornější provoz Nezcizitelnost LPG nelze na rozdíl od nafty či benzinu odcizit. Interval výměny motorového oleje je delší, protože nedochází k jeho ředění, díky LPG takto ušetříte další výdaje za olej. Výborné mísení plynu se vzduchem Úplné a úsporné spalování bez kouře. Spalování bez pachu a sazí. Na svíčkách, pístech a ventilech se neusazuje karbon. Další výhody LPG Nižší hlučnost a větší klid motoru (díky vysokému oktanovému číslu 101 111). Dostatečně hustá síť čerpacích stanic LPG v ČR i v celé Evropě. Ekologičtější provoz z důvodů výše uvedených. 4. LNG (Zkapalněný zemní plyn) V současné době jsou pro pohon automobilů nejvíce využívanými plyny propan butan a zemní plyn, ten především stlačený CNG, v menší míře pak zkapalněný LNG (Liquefied Natural Gas). Na LNG dnes ve světě jezdí přibližně několik tisíc vozidel, nejvíce v USA. Nárůst využívání LNG je v nejbližších letech očekáván v Asii (Čína, Korea) a v Evropě (Anglie, Německo, Španělsko). Vlastnosti: Zkapalněný zemní plyn je 90 100% metan (se zbytky etanu, propanu, vyšších uhlovodíků, dusíku ), který je zchlazen na 162 C při atmosférickém tlaku.

Zkapalněný zemní plyn je studená, namodralá, průzračná kapalina bez zápachu, nekorozívní, netoxická, s malou viskozitou. Výhody LNG: Větší dojezd vozidla na LNG oproti CNG (jedna z hlavních nevýhod CNG), na srovnatelnou úroveň s klasickými pohonnými hmotami. Pozn. Pro srovnání: 1,5 litru LNG energeticky odpovídá 1 litru benzínu 1,7 litru LNG energeticky odpovídá 1 litru nafty Vysoce čisté palivo s minimem škodlivých emisí. Vysoká hustota energie (srovnatelná s ropnými látkami). Nepříliš těžká palivová nádrž. Doba plnění srovnatelná s klasickými palivy. Bezpečnější provoz (vyšší zápalná teplota LNG oproti benzínu)., Oproti CNG zmenšení objemu palivových nádrží a tím zvětšení úložného prostoru ve vozidle. Nevýhody LNG: Uchovávání za velmi nízkých teplot. Odpar z nádrže při delší odstávce vozidla. Složitější a nákladnější technologie v porovnání se stlačeným zemním plynem. Jiná technologie plnění vozidel a nová rizika při tankování. 5. Vodík Očekává se, že těžba fosilních paliv (zejména ropy a zemního plynu) klesne a jejich ceny porostou. Jedním z náhradních paliv by mohl být vodík, jehož zásoby ve vodě jsou téměř nevyčerpatelné. Zatím ale ještě není jasné, která z technologií výroby vodíku je nejvýhodnější, jak lze vodík skladovat ve velkém, jak nejlépe ho bez nebezpečí výbuchu dopravovat na velké vzdálenosti, z čeho a jak by se měly konstruovat vodíkové motory, kam by se měly umístit palivové nádrže a kolik to všechno bude stát. Téma výzkumu a vývoje vodíkové energetiky se objevuje v prestižních časopisech a zabývají se jím velké nadnárodní firmy.

Přednosti vodíku jako paliva: Zásoby vodíku ve vodě jsou téměř nevyčerpatelné. Vodík má vysokou hustotu energie (vztaženo na jednotku hmotnosti) a dá se transportovat i skladovat. Z hlediska ochrany životního prostředí je spalování vodíku čistší než spalování fosilních paliv, vznik vody není provázen toxickými sloučeninami ani skleníkovými plyny. Problémem zůstávají oxidy dusíku vznikající ve spalovacím prostoru vodíkového motoru. Jejich množství závisí na přebytku kyslíku, teplotě, tlaku a době zdržení spalin při vysokých teplotách ve spalovacím prostoru. Co se týče exhalací oxidu uhličitého a uhlíkatých sloučenin z vodíkového motoru, ukázaly analýzy, že jsou minimálně o tři řády nižší než u stejně silného motoru spalujícího benzin, naftu či zemní plyn. Všechny exhalace ve vodíkovém motoru přitom pocházejí z tepelného rozkladu motorových olejů ulpívajících na stěnách válců, popřípadě mazacích a těsnicích turbinových olejů. Nevýhody vodíku jako paliva: Nelze však opomenout, že z charakteru hoření, které je u vodíku výrazně rychlejší, vyplývá poměrně vysoká, dle provozních podmínek motoru až o řád vyšší koncentrace nenasycených uhlovodíků (zejména benzenu) ve spalinách. 6. Elektromobil (elektrické vozidlo zkratka EV; někdy též bateriové elektrické vozidlo BEV) je automobil na elektrický pohon. Je poháněn elektromotorem a jako zdroj energie využívá obvykle akumulátor, který musí být před jízdou nabit a hlavně na jeho kapacitě závisí dojezdová vzdálenost elektromobilu. Elektromobil je vozidlo poháněné elektrickou energií baterií, palivových článků nebo solárních panelů. Neobsahuje spalovací motor, převodovku, výfukový systém, olej, zapalovací svíčky, rozvody, spojku, atp.

zdroj: Výhody: Náklady na provoz elektromobilu jsou zejména v ceně vlastní elektrické energie a 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. Elektromobily neprodukují svým provozem výfukové plyny. Další výhodou je v podstatě bezúdržbový provoz trakčního systému, je li vozidlo vybavené BMS (Battery Management System) a tepelnou ochranou akumulátorových článků. Účinnost elektromotoru i dobíjení akumulátorů dosahuje až 90 %. Celková Nevýhody: účinnost pohonu závisí na účinnosti výroby elektřiny pro pohon z primárního zdroje a energetické účinnosti použitých akumulátorů či palivových článků (ta se pohybuje kolem 50 80 % 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. Nevýhodou je vysoká nákupní cena (hlavně akumulátorů), nižší dojezdová vzdálenost a delší doba potřebná pro nabíjení. Lze předpokládat, že se elektromobily budou v budoucnosti stále více využívat z důvodu ochrany životního prostředí a růstu cen fosilních paliv. Dojezd a dobíjení. https://cs.wikipedia.org/wiki/spalovac%c3%ad_motor https://cs.wikipedia.org/wiki/stla%c4%8den%c3%bd_zemn%c3%ad_plyn http://lpg cng.ochranamotoru.cz/auta jizda slapni na plyn ropny lpg propan butan.htm http://www.cng.cz/cs/alternativni pohonne hmoty 126/ http://casopis.vesmir.cz/clanek/vodik palivem budoucnosti https://cs.wikipedia.org/wiki/elektromobil