Vysoká škola technická a ekonomická Ústav technicko-technologický

Podobné dokumenty
Potenciál biopaliv ke snižování zátěže životního prostředí ze silniční dopravy

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

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

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

173/2016 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY

NEGATIVNÍ PŮSOBENÍ PROVOZU AUTOMOBILOVÝCH PSM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Analýza ţivotního cyklu motorových (bio)paliv pro zavedení daně z CO 2

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

Zkoušky paliva s vysokým obsahem HVO na motorech. Nová paliva pro vznětové motory, 8. června 2017

LCA analýza kapalných biopaliv

Změna Klimatu. EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ: Co vedlo k jejich nejvýznamnějšímu snížení?

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

SOUVISLOSTI MEZI OMEZOVÁNÍM EMISÍ, ZMĚNAMI V KONSTRUKCI AUTOMOBILOVÝCH MOTORŮ A ZMĚNAMI VE SLOŽENÍ AUTOMOBILOVÝCH MOTOROVÝCH OLEJŮ

METODICKÝ LIST: INDIKÁTOR A.2 MÍSTNÍ PŘÍSPĚVEK KE GLOBÁLNÍM ZMĚNÁM KLIMATU

Možné přínosy zavádění biopaliv k plnění Kjótského protokolu

České plynárenství a biomethan?

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

Zavedení softwaru pro modelování emisí ze silniční dopravy COPERT 5 v podmínkách ČR. Leoš Pelikán Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Vliv paliv obsahujících bioložky na provozní parametry vznětových motorů

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

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

Zemní plyn - CNG a LNG - v nákladní dopravě

Zpráva zpracovaná na základě

Monitoring kvality České obchodní inspekce Pečeť kvality motorových paliv Bezpečné použití vysokoobsahových biopaliv

Vše, co musíte vědět o MAZIVECH DOPORUČUJE

Fiat CNG program. vozy s pohonem na zemní plyn

VÝVOJ EMISNÍ ZÁTĚŽE OVZDUŠÍ Z DOPRAVY

Zpráva zpracovaná na základě

Automobilismus a emise CO 2

Klima, uhlíková stopa podniku a energie

SPOLU DOJEDEME DÁL VŠE, CO BYSTE MĚLI ZNÁT... VÝMĚNA OLEJE

Palivová soustava Steyr 6195 CVT

Spotřeba paliva a její měření je jedna z nejdůležitějších užitných vlastností vozidla. Měřit a uvádět spotřebu paliva je možno několika způsoby.

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

IVECO BUS CNG technologie autobusech emisní normy Euro VI

Uhlíková stopa podniku a energie

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

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Vozidla. Place, Date Event Name and company of speaker

Ing. Libor Špička. Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Předpis EHK-OSN (naleznete na zadní straně velkého TP)

Scénáře vývoje dopravy a vliv na kvalitu ovzduší

PRO VOZIDLA KATEGORIE M 1 (ZÁŽEHOVÝ MOTOR BENZÍN, LPG, CNG)

Motory -Emise škodlivin ve výfukových plynech

Evropskou komisí schválená podpora čistých a vysokoprocentních biopaliv v dopravě na období

3. České energetické a ekologické fórum Praha

Znečištění ovzduší Doprava Jmk, Brno. J. Jedlička, I. Dostál

Strojírenství a doprava. CNG v dopravě

PRO VOZIDLA KATEGORIE M 1 (ZÁŽEHOVÝ MOTOR BENZÍN, LPG, CNG)

PRO VOZIDLA KATEGORIE M 1 (ZÁŽEHOVÝ MOTOR BENZÍN, LPG, CNG)

Sortiment, kvalita a užitné vlastnosti pohonných hmot do roku 2020 Kulatý stůl Hotel Pramen Ing.Vladimír Třebický

Uhlíková stopa úřadu

Národní akční plán čistá mobilita Strategie EK k čisté mobilitě

Význam LCA pro zvýšeníkonkurenceschopnosti podniku

TECHNOLOGIE OCHRANY OVZDUŠÍ

Technická data Platná pro modelový rok Nový Caddy

Směšovací poměr a emise

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

PROČ SE ODŘÍKAT ZKUŠENOSTÍ CITROËN? PRŮVODCE MAZIVY

Znečištění ovzduší Mgr. Veronika Kuncová, 2013

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA

BUY SMART Zelené nakupování je chytrá volba Nakupování a ochrana klimatu Výkonnostní tabulky pro nakupování vozidel Podporováno

Klima, uhlíková stopa úřadu, energie. Josef Novák (CI2, o. p. s.) Praha,

ENVIRONMENTÁLNÍ DOPADY OBMĚNY STARÉHO VOZOVÉHO PARKU MHD ZA AUTOBUSY CNG

Model dokonalého spalování pevných a kapalných paliv Teoretické základy spalování. Teoretické základy spalování

NANOTECHNOLOGIES FOR NEW MATERIALS, INNOVATIONS AND A BETTER LIFE. FN-NANO s.r.o.

Kde jsme uhlíkovou stopu měřili? Aneb jak vypadá Centrum Veronica?

Návrh dopadové studie k připravovanému Sdělení Evropské komise o revidované strategii emisí CO 2 z automobilů

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

Dopravní společnost působící na trhu od r zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl =

Moderní mazací oleje pro automobily

Aktuální stav v oblasti CNG/LNG a budoucí využití biomethanu

úvod do problému 1. tahání za nos 2. tahání za nos 3. tahání za nos a co z toho vyplývá?

POROVNÁNÍ VLIVU INDIVIDUÁLNÍ A HROMADNÉ DOPRAVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ENVIRONMENTAL IMPACT COMPARISON OF INDIVIDUAL AND PUBLIC TRANSPORT

ZKUŠENOSTI S PŘÍPRAVOU PROJEKTU VÝROBY BIOMETANU. Ing. Martin Schwarz Konference Biomasa, bioplyn a energetika 2018, Frymburk

Informace o emisních inventurách a emisních projekcích České republiky 2005

Technická data Platná pro modelový rok Crafter. Nový

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

Technická data Platná pro modelový rok Crafter. Nový

Praktická aplikace Ekodieselu (SMN 30) ve skupině AGROFERT

Užitečná hmotnost maximální (kg) Emisní norma. Maximální přípustná hmotnost

Kombinovaná výroba elektrické a tepelné energie

Strategie optimálního využití obnovitelných zdrojů energie v dopravě. Jiří Hromádko

Ekologické plakety tabulky směrnic a předpisů. 83 R03 B (pouze u vozidel kategorie M1 s. hmotností do 2500kg (včetně)) 83 R04 B

produkce CO 2 ve vztahu ke stavebnímu dílu Ústav technických zařízení budov Fakulta stavební, VUT v Brně

Emisní norma. Maximální přípustná hmotnost. (kg)

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

Technická data Platná pro modelový rok Nový Transporter

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

Metodika stanovení podílu dopravy k znečištění ovzduší v malých sídlech

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

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

Pro vozidla kategorie M1, N1 Sestavený přehled směrnic EHS/ES a předpisů EHK slouží pouze pro potřeby stanovení emisního třídy ekologické plakety.

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu

Technická data Platná pro modelový rok Crafter. Nový

Výfukové plyny pístových spalovacích motorů

Výzkum v oblasti LCA analýza a hodnocení životního cyklu osobní standardní pneumatiky typu 175/70 R13

20008/2009 Vozidlové motory Scholz

PRO VOZIDLA KATEGORIE M1 (ZÁŽEHOVÝ MOTOR BENZÍN, LPG, CNG) Neplní Platba ,- K. EURO 1 Platba 5.000,- K. EURO 2 Platba 3.000,- K EURO 3 EURO 4

Bio LPG. Technologie a tržní potenciál Ing. Jakub Rosák 17/05/2019

Transkript:

Vysoká škola technická a ekonomická Ústav technicko-technologický Výpočet a deklarace emisí skleníkových plynů nákladní silniční dopravy ve společnosti GW Logistics a.s. Autor diplomové práce: Pavel Fábera Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D.

Cíl práce Cílem diplomové práce je návrh softwarové aplikace pro výpočet a deklaraci spotřeby energie a emisí skleníkových plynů z nákladní silniční dopravy. Praktické ověření výpočtu bude provedeno ve společnosti GW Logistics a.s. na konkrétní přepravě. 2

Metodika výpočtu EN 16258 Life Cycle Assessment (LCA) Well to Wheel WtW Well-to-Tank (WtT) Tank-to-Wheel (TtW) Výroba vozidla Výroba energie Provoz vozidla Recyklace WtW energie a emise vznikající při výrobě a spotřebě paliv nebo elektrické energie. WtT - energie a emise vznikající při výrobě paliv nebo elektrické energie. TtW - energie a emise vznikající při spotřebě paliv nebo elektrické energie. 3

Metodika výpočtu EN 16258 oxid uhličitý (CO 2 ) CO 2 metan (CH 4 ) PFCs CH 4 oxid dusný (N 2 O) fluorid sírový (SF 6 ) HFCs GHGs N 2 O hydrogenované fluorovodíky(hfcs) SF 6 polyfluorovodíky (PFCs) 4

Uhlíkový ekvivalent CO 2 e Skleníkové plyny jsou přepočítány na agregované průměrné emise v jednotkách uhlíkového ekvivalentu CO 2 e. Tento výpočet počítá s rozdílnou schopností plynů vyvolávat skleníkový efekt a rozdílnou životností v atmosféře. Přestože CO 2 nemá nejvyšší schopnost vyvolávat skleníkový efekt, stále se jedná o nejvýznamnější antropogenní skleníkový plyn. GHG plyn Chemické zkratka Životnost v atmosféře [rok] Potenciál globálního ohřevu Oxid uhličitý CO 2 50-200 1 Metan CH 4 12 (+/-3) 21 Oxid dusný N 2 O 120 310 Fluorid sírový SF 6 3200 23900 HFC s HFC-23 CHF 3 264 11700 HFC-32 CH 2 F 2 5.6 650 HFC-41 CH3F 3.7 150 HFC-125 C2HF5 32.6 2800 5

Návrh softwarové aplikace Multiplatformní aplikace Uživatelsky přívětivá Dostupná Možnost propojení s firemní databází Snadné výstupy a porovnání výsledků S možností dalšího rozvoje Pro komerční a nekomerční využití 6

Realizace aplikace ghgemissions.cz Návrh vstupního formuláře Návrh výstupní deklarace 7

Ověření výpočtu ve společnosti GW Logistics a.s. Výsledky výpočtů spotřeby energie a produkce emisí skleníkových plynů na trase z Aschaffenburgu do Domoradlic. Použité palivo motorová nafta s 6% podílem biosložek. Výpočet well-to-wheels energetická spotřeba Ew Ew (VOS) = F (VOS) x ew Ew (VOS)= 169 x 44.2 = 7469.8 MJ Výpočet tank-to-wheels energetická spotřeba Et VOS Et (VOS) = F (VOS) x et Et (VOS)=169 x 35.7 = 6033.3 MJ Výpočet well-to-wheels emisí skleníkových plynů Gw VOS Gw (VOS) = F (VOS) x gw Gw (VOS)=169x3.16 = 534.04 kgco2e Výpočet tank-to-wheels emisí skleníkových plynů Gt VOS Gt (VOS)=F (VOS) x gt Gt (VOS)=169 x 2.51 = 424.19 kgco2e Energetický faktor Emisný faktor skleníkového plynu Směs nafta/bionafta Tank-to-wheels (et) Well-to-wheels (ew) Tank-to-wheels (gt) Well-to-wheels (gw) % bionafty v objemu MJ/l MJ/l kgco2e/l kgco2e/l 6 % 35.7 44.2 2.51 3.16 8

Ověření výpočtu ve společnosti GW Logistics a.s. Motorová nafta se 6% biosložky Délka trasy Spotřebované Hmotnost [km] palivo [l] nákladu [kg] Ew [MJ] Et [MJ] Gw [kgco2e] Gt [kgco2e] 582 169 17251 7469.80 6033.30 534.04 424.19 9

Modifikace motorového vozidla společnosti GW Logistics pro provoz na 100% bionaftu FAME Zajištění technických informací výrobce pro modifikaci vozidla. Vyčerpání palivové nádrže. Výměna palivového filtru uzpůsobeného pro provoz na FAME. Změna softwaru v řídící jednotce motoru EDC. 10

Ověření výpočtu ve společnosti GW Logistics a.s. Provoz vozidla na 100% bionaftu FAME Výsledky výpočtu spotřebované energie a produkce emisí skleníkových plynů při použití 100% bionafty FAME. Výpočet well-to-wheels energetická spotřeba Ew Ew (VOS) = 184 x 68.5 = 12604 MJ Výpočet tank-to-wheel energetická spotřeba Et Et (VOS) = 184 x 32.8 = 6035.2 MJ Výpočet well-to-wheel emisí skleníkových plynů Gw Gw (VOS) = 184 x 1.92 = 353.28 kgco2e Výpočet tank-to-wheels emisí skleníkových plynů Gt Gt (VOS) = 184 x 0 = 0 kgco2e Energetický faktor Emisný faktor skleníkového plynu Druh paliva Tank-to-wheels (et) Well-to-wheels (ew) Tank-to-wheels (gt) Well-to-wheels (gw) MJ/l MJ/l kgco2e/l kgco2e/l Bionafta 32.8 68.5 0 1.92 11

Ověření výpočtu ve společnosti GW Logistics a.s. Provoz vozidla na 100% bionaftu FAME Bionafta FAME Délka trasy [km] Spotřebované palivo [l] Hmotnost nákladu [kg] Ew [MJ] Et [MJ] Gw [kgco2e] Gt [kgco2e] 596 184 16830 12604.00 6035.20 353.28 0.00 12

Porovnání výsledků 12604.00 7469.80 6033.30 6035.20 Motorová nafta se 6% biosložky Bionafta FAME 534.04 353.28 424.19 0.00 Ew [MJ/l] Et [MJ/l] Gw [kgco2e/l] Gt [kgco2e/l] 13

Energetická náročnost výroby paliva v závislosti na snižování emisí skleníkových plynů Objemový podíl biosložek na naftě [%] 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 15% 20% 50% 85% 100% TtW et [MJ] 3590 3590 3580 3580 3580 3570 3570 3570 3570 3560 3560 3540 3530 3440 3330 3280 WtW ew [MJ] 4270 4300 4320 4350 4370 4400 4420 4450 4480 4500 4530 4660 4790 5560 6460 6850 TtW gt [kgco2e] 267 264 262 259 256 254 251 248 246 243 240 227 214 134 40 0 WtW gw [kgco2e] 324 323 321 320 319 317 316 315 313 312 311 304 298 258 212 192 WtT [MJ] 680 710 740 770 790 830 850 880 910 940 970 1120 1260 2120 3130 3570 4000 3500 3000 2500 2000 1500 WtT [MJ] WtW gw [kgco2e] 1000 500 0 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 15% 20% 50% 85% 100% 14

Děkuji za pozornost 15

Otázky vedoucího práce doc. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. 1. Má otázka směřuje spíše k budoucnosti aplikace. Přemýšlel jste nad jejím širším komerčním uplatněním? Pokud ano, nastiňte cílový segment zákazníků a strategii průniku na tento trh. 16

Otázky oponenta práce Ing. Jaroslav Mašek, Ph.D. 1. Prečo ste vybrali pre voľbu paliva nákladných vozidiel v aplikácii len palivá popísané na stranách 33 a 34? Chýbajú tam palivá ako LPG a CNG, ktoré sú využívané najmä pri vozidlách kat. N1 a CNG stále viac už aj pri N2 a N3. 17

Otázky oponenta práce Ing. Jaroslav Mašek, Ph.D. 2. Má nejaký vplyv emisný limit vozidla (EURO 1-6) na produkciu CO 2? Uvažuje s tým Vaša aplikácia? Rok/norma CO [g/km] NO X [g/km] HC + NO X [g/km] PM [g/km] 1992 I 3,16 1,13 0,18 1996 II 1,00 0,70* 0,08** 2000 III 0,64 0,50 0,56 0,05 2005 IV 0,50 0,25 0,30 0,025 2009 V 0,50 0,18 0,23 0,005 * 0,90 pro motory s přímým vstřikováním paliva ** 0,10 pro motory s přímým vstřikováním paliva 2014 VI 0,50 0,08 0,17 0,005 Emisní norma EURO omezuje pouze množství oxidu uhelnatého (CO), uhlovodíků (HC), oxidů dusíku (NOx) a množství pevných částic (PM). 18

Otázky oponenta práce Ing. Jaroslav Mašek, Ph.D. 3. V návrhu popisujete vhodnosť zavedenie použitia biopalív pri znižovaní ekologických dopadov činnosti podniku. Myslíte si však, že trojročné obmieňanie vozidiel, a citujem: mírné zvýšení spotřeby paliva, úpravu vozidel na provoz s biopalivem, výrazné zkrácení servisních intervalů výměny oleje v motoru a palivových filtrů skutočne zníži záťaž na životné prostredie? Zaoberá sa vedenie firmy aj LCA faktorom? 19