Vliv dopravy na životní prostředí



Podobné dokumenty
VLIV DOPRAVY NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ENVIRONMENTÁLNÍ TECHNOLOGIE A PŘÍSTUPY

NEGATIVNÍ PŮSOBENÍ PROVOZU AUTOMOBILOVÝCH PSM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Hodnocení absorpční kapacity pro prioritu 2 Operačního programu Životní prostředí. Lubomír Paroha Petra Borůvková

Renáta Slabá Odbor strategie Oddělení dopravní politiky a čisté mobility

Zemní plyn - CNG a LNG - v nákladní dopravě

Smart City a MPO. FOR ENERGY listopadu Ing. Martin Voříšek

Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility)

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

Alternativní paliva pro dopravu a pohony v ČR po roce 2020

Vize Plzně jako vzorového města elektromobility. Plzeňské městské dopravní podniky, a. s.

Mobilní zdroje Ing. Jiří Jedlička

Čistá mobilita z pohledu MD ČR

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

Automobilismus a emise CO 2

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

Aktualizace NAP ČM Představení struktury dokumentu

Národní akční plán čistá mobilita

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY Praha

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Mgr. Jaroslav Kepka oddělení politiky a strategií životního prostředí

Národní akční plán čisté mobility NAP ČM

Strojírenství a doprava. CNG v dopravě

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

CNG zemní plyn. Alternativní palivo v dopravě

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Mgr. Jaroslav Kepka vedoucí oddělení dobrovolných nástrojů

Program podpory alternativních paliv v dopravě

Potenciál biopaliv ke snižování zátěže životního prostředí ze silniční dopravy

Národní akční plán čistá mobilita

Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských aglomeracích

Národní akční plán čistá mobilita

VÝVOJ EMISNÍ ZÁTĚŽE OVZDUŠÍ Z DOPRAVY

Technologická agentura ČR pro čistou mobilitu

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

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

Palivová soustava Steyr 6195 CVT

Národní akční plán čistá mobilita

ELEKTROMOBILITA aktuální stav a budoucnost

Národní akční plán čistá mobilita

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

Postoj státu k alternativním pohonům v automobilové dopravě

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o.

Zkušenosti s provozem trolejbusu s trakčními bateriemi v městské hromadné dopravě

Aktuální situace ve financování elektrických autobusů z IROP Praha Elektrické autobusy pro město VII Mgr.

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

Národní akční plán čistá mobilita Strategie EK k čisté mobilitě

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

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

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Vladimír Zadina člen - pověřený vedením

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

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele

Plnění NAP ČM z pohledu MMR - IROP Loučeň 6. ročník konference čisté mobility Mgr. Martin Janda

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Ing. Jan Kříž náměstek ministra ředitel sekce fondů EU, ekonomických a dobrovolných nástrojů

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA

SSOS_ZE_3.04 Doprava a životní prostředí

Město Tábor. Dopravní řešení Zdravého města Tábor. MĚSTO TÁBOR Ing. Lubomír Šrámek, tajemník městského úřadu

Kvalita ovzduší z pohledu Ústeckého kraje a realizovaná opatření. Ing. Monika Zeman, MBA

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN-ČISTÁ MOBILITA VAZBA NA ÚZEMNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE

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

Aktivity Ministerstva životního prostředí k omezení negativních vlivů dopravy na kvalitu ovzduší. Jiří Hromádko

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

Vliv paliv obsahujících bioložky na provozní parametry vznětových motorů

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

Scénáře vývoje dopravy a vliv na kvalitu ovzduší

Podpora rozvoje čisté mobility z pohledu MD Mgr. Jan Bezděkovský Odbor strategie, Ministerstvo dopravy

IVECO BUS CNG technologie autobusech emisní normy Euro VI

POSOUZENÍ ŢIVOTNÍHO CYKLU OSOBNÍ DOPRAVY KLADNO - PRAHA. Vladimír Kočí, Jáchym Judl Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Konstrukce motorů pro alternativní paliva

173/2016 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s.

Podpora čisté mobility ze strany státu

Cesta ke SMART regionu Ing. Tomáš Kotyza Ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

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

Biomasa, bioplyn a energetika Olomouc

ČISTÁ VEŘEJNÁ DOPRAVA

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

Brno Seminář Elektrické autobusy pro město Blok 1: Obecné závěry studie E-mobilita v MHD"

ÚJV Řež, a. s. Vodíková mobilita Ing. Aleš Doucek, Ph.D.

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

STUDIE PROVEDITELNOSTI NÍZKOEMISNÍCH ZÓN VE MĚSTĚ OLOMOUCI. Jiří Jedlička, Libor Špička, Marek Tögel

Zkušenosti s provozem parciálního trolejbusu

Podpora rozvoje elektromobility v Moravskoslezském kraji

... technika v souladu s přírodou

NÍZKOEMISNÍ ZÓNY V MSK STUDIE PROVEDITELNOSTI. Jiří Jedlička, Libor Špička

Informace o emisních inventurách a emisních projekcích České republiky 2005

- vůz s autonomním dobíjením jako součást řešení nízko emisní dopravy na cestě k vodíkové budoucnosti

Elektromobilita nekolejové veřejné dopravy v Praze. Michal Andelek

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

Nástroje pro urychlení rozvoje. elektromobility v gesci MPO

Tisková konference při příležitosti zahájení programu 14. listopadu 2007, Praha T. Voříšek, J. Krivošík, SEVEn, o.p.s.

Rozvoj elektromobility ve veřejné dopravě v Praze. Ing. Jan Šurovský, Ph.D

Nový zákon o ochraně ovzduší a jeho dopady. Mgr. Libor Cieslar odbor ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí

Prioritní výzkumné cíle

CNG A JEHO VYUŽITÍ V OSOBNÍ DOPRAVĚ COMPRESSED NATURAL GAS AND ITS USE IN PASSENGER TRANSPORT

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast

PODPORA BEZEMISNÍCH VOZIDEL Z IROP SOUČASNOST A BUDOUCNOST

Cíle a organizace projektu TPSD, představenp. Ing. Václav Fencl, CSc. jednatel

Národní akční plán čisté mobility aktuální stav

Dopravní politika ČR Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel odboru strategie

Nové prvky regulace automobilové dopravy v Praze 6 / 2014

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

Transkript:

Vliv dopravy na životní prostředí Environmentální technologie a přístupy Vladimír Adamec 1,2, Libor Špička 3, Libor Krejčí 3, Vítězslav Křivánek 3, Josef Stryk 3, Zuzana Šitavancová 3, Petr Vymazal 2 1 Vysoká škola báňská Technická Univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum 2 AMEC, s.r.o. 3 Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Průmyslová ekologie II Beroun, 23. 24. března 2011

Doprava vs. průmysl Vysoce provázaná odvětví národního hospodářství vzájemná závislost Neţádoucí působení na okolí akutní (havárie) i chronická (emise) rizika

Doprava vs. průmysl Nutnost zajistit BOZP jak pro osoby realizující tyto procesy (personál dopravních prostředků, dispečink atd.) tak pro osoby přepravované Omezené moţnosti od pracovního prostředí v průmyslu.

Vývoj a odhad růstu celkové populace, populace ve městech a počtu automobilů (1950 2020)

Mobilní zdroje rizik Doprava je významným zdrojem znečištění sloţek ţivotního prostředí Rozvoj dopravy je příčinou zvyšujícího se mnoţství některých škodlivin (často s toxickými, genotoxickými a mutagenickými účinky) Problematické zejména znečištění ovzduší především ve velkých městech s vysokou intenzitou silniční dopravy

Environmentální rizika dopravy kontaminace sloţek ŢP vzhled a morfologie krajiny fragmentace, biodiversita zábor půdy

Zdravotní rizika dopravy emise hluk, vibrace inaktivita obtěţování nehodovost

Zvyšování účinnosti spalovacích motorů sniţování objemu motoru a zvyšování jeho účinnosti přeplňováním výfukovým turbodmychadlem nebo kompresorem, příprava směsi palivo-vzduch - pouţívány systémy např. s variabilní délkou sání, variabilním časováním a zdvihem ventilů, recirkulace výfukových plynů, sniţováním třecích ztrát motoru, zlepšením materiálu kluzných ploch a pouţíváním kvalitních mazacích prostředků. Přínosem těchto systémů je snižování emisí CO 2 a snižování spotřeby motorových paliv. Míra jejich využití je závislá od filozofie jednotlivých značek a od cenové úrovně jednotlivých modelů automobilů.

Hybridní pohony autobusy SOR, které budou vybaven naftovým motorem, elektrickým pohonem a zásobníky energie (2011), Bosch - elektromotory pro paralelní hybridní pohony, které lze díky stavebnicové koncepci přizpůsobit na míru příslušným potřebám výrobců automobilů. Přínosem je snížení spotřeby pohonných hmot do 30 %, a tím i výrazné snížení emisí CO2 u zážehových až o 25 % a u vznětových hybridních pohonů až o 20 %. Vzhledem k vyšší ceně oproti klasickým vozidlům je zatím míra využití v ČR relativně malá. S postupným zvyšováním konkurence a objemů výroby však lze očekávat snížení cen těchto technologií a tedy i postupně se zvětšující rozšíření.

Paliva s vysokým obsahem biosložky (E85) Technické úpravy motoru - odolnější materiály na ventilových sedlech a v palivovém systému, lépe odolávající agresivnějšímu palivu, motor vybaven předehřevem, řídící jednotka je upravena tak aby zajistila bezproblémový chod motoru při spalování libovolných směsí E85 a benzínu). Vozidlo pouţívající E85 je schopno plnit limity Euro 4 i Euro 5. Na českém trhu se zatím flexi fuel vozidla neprodávají. Důvodem je především chybějící infrastruktura, daňové zvýhodnění biopaliva a nedostačující legislativní podpora. Porovnání emisních faktorů směsného paliva E85 a emisních limitů Osobní vozidlo palivo CO[g.km -1 ] NO x [g.km -1 ] HC [g.km -1 ] Limit Euro 4 benzín 1,000 0,080 0,100 Limit Euro 5 benzín 1,000 0,060 0,100 Ford Focus Flexi Fuel E85 0,145 0,012 0,026

CNG technologie Výrobci CNG autobusů (Tedom, SOR, Irisbus Iveco, Ekobus), plnících stanic (Vítkovice Cylinders, Bonett Bohemia, Adast Systems) a přední světový výrobce bezešvých tlakových nádob (Vítkovice Cylinders). Přínosem pro ochranu klimatu je snížení emisí CO 2 o 10-15 % oproti naftovým motorům a o 20-25 % oproti benzínovým motorům, snížení tvorby přízemního ozónu. Míra využití v ČR zatím nízká (cca 1300 vozidel). Potenciál využití CNG v dopravě je vysoký a je závislý především na legislativě, výběru vozidel a infrastruktuře (v ČR je legislativní podpora formou nulové spotřební a silniční daně, dotacemi na pořízení vozidel městské hromadné dopravy a veřejné linkové dopravy, naopak nedostatečná je infrastruktura a výběr CNG automobilů).

Vodíkové technologie Jako hlavní zdroj energie slouţí palivový článek, jako sekundární zdroje jsou pouţity trakční baterie a ultrakapacitory. Řídící systém umoţňuje rekuperaci energie do sekundárních zdrojů a její opětovné vyuţití při akceleraci (ve společnosti Škoda Electric a.s. je vyvíjen ve spolupráci se zahraničními partnery první vodíkový autobus na území ČR). Při používání vodíkového pohonu téměř nedochází ke vzniku plynných emisí (5,2 g CO 2 ). Využití vodíkového pohonu má mnoho technických problémů, počínaje potřebou zkapalňovat vodík a udržovat ho v kapalném stavu. V ČR je postupné rozšiřování vodíkového pohonu plánováno v dlouhodobém horizontu. Stejně jako u ostatních alternativních pohonů je nezbytná legislativní podpora, nabídka vozidel a vybudování dostatečné infrastruktury.

Elektrické pohony vozidel ČR - předním producentům trolejbusů, tramvají a elektrických lokomotiv. (elektrický autobus: nikl-kadmiové akumulátory, umožňující dojezd 110 až 130 km, dobíjené v garážích. Během dopoledního provozu klesne kapacita baterií přibližně na 50 %. Po dvaceti minutovém nabíjení se dobijí na 80 % a umožní vozidlu další jízdu až do večera). Přínos je v nulové produkci emisí. Míra využití technologie je v ČR vysoká s výjimkou bateriových vozidel. Legislativní podpora je zatím jen v oblasti silniční daně. Nabídka nových osobních a nákladních vozidel (s výjimkou lehkých užitkových vozidel a jednostopých vozidel) a dobíjecích stanic chybí, naproti tomu nabídka ostatních elektrických dopravních prostředků i infrastruktura pro jejich provozování jsou dostatečné.

Pneumatiky s nízkým valivým odporem Přispívají ke sníţení spotřeby paliva redukcí odporu při pohybu pneumatiky, který vzniká zejména deformací kola, pneumatiky a vozovky. Potenciál pro redukci CO 2 je při použití pneumatik s nízkým valivým odporem u osobních vozidel odhadován na cca 3 %.

Výstavba komunikací Fotokatalytické materiály a povlaky (betonové dlaţební prvky, protihlukové clony, povlaky na svodidlech a svislých dopravních značkách). Odbourání oxidů dusíku se pohybuje v rozmezí 8 70 % podle konkrétní situace (intenzita dopravy, rychlost větru, intenzita slunečního svitu). Druhotné suroviny odpovídajících vlastností, vznikající při těţbě a průmyslové výrobě (struska, popílek). Recyklace stavebních materiálů (sniţování objemu odpadů, omezování čerpání přírodních neobnovitelných zdrojů, úspora energií apod.). Nízkoteplotní a teplé asfaltové směsi se tak postupně stávají v řadě zemí technologiemi s rostoucí uplatnitelností.

IT technologie Ovlivňování provozu pomocí informací, komunikace, řízení a regulace, ale také monitorování, patří k hlavním úlohám, s jejichţ pomocí telematika sniţuje negativní dopady provozu na ţivotní prostředí. Kromě technických aspektů se dopravní telematika zabývá také sociálními, ekonomickými a ekologickými dopady řízení dopravy pomocí informačních a komunikačních technologií. Z politického hlediska má dopravní telematika významný vliv na vyuţití infrastruktury inteligentním způsobem, zvláště k zlepšení propustnosti komunikací, vybudování sítě rozličných přepravních reţimů, zabránění zbytečným kongescím a neproduktivním jízdám, omezení negativních environmentálních aspektů, zlepšení bezpečnosti silničního provozu.

Návrhy opatření k minimalizaci zátěže ŽP z dopravy Omezení provozu v sídelních aglomeracích Sníţení emisí autobusů MHD Omezit růst celkového objemu přepravy Započítání externích nákladů do celkových nákladů dopravy Zajištění kvalitních prognóz změn v dopravě vlivem navrhovaných staveb a opatření Vytvoření regulačního řádu k omezení provozu a čištění komunikací při smogových situacích Sníţení emisí ze sekundární prašnosti cílenou výsadbou městské zeleně Výstavba nových komunikací a obchvatů Sníţení emisí z dopravy vlivem obnovy vozového parku

Vedle nesporných pozitiv nese doprava s sebou bohužel i řadu negativních jevů a stává se tak významným faktorem ovlivňujícím nepříznivě životní prostředí a zdraví člověka. Negativním dopadům dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel se nikdy nelze úplně vyhnout, avšak v zodpovědné a udržitelné společnosti jsou aplikovány soubory opatření, která tyto dopady omezí na nezbytně nutné minimum.

S cílem snížit tyto nepříznivé dopady přijala EK v r. 2004 Akční plán environmentálních technologií (ETAP), jehož záměrem je stimulovat ekologické inovace a jejich zavádění v různých hospodářských odvětvích. Program podpory environmentálních technologií v ČR, vycházející z ETAP, označuje dopravu za významný obor rozsáhlého výzkumu těchto technologií.

Děkuji za pozornost