PERSPEKTIVY ELEKTROMOBILISMU



Podobné dokumenty
PERSPEKTIVY ROZVOJE ELEKTROMOBILISMU

Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility)

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

Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, , Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji

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

ELEKTROMOBILITA aktuální stav a budoucnost

Pavel Ripka ČVUT FEL Praha

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

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

Základní charakteristiky možného vývoje české energetiky. prezentace na tiskové konferenci NEK Praha,

ZDROJE A PŘEMĚNY. JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze

Pohon vozidel. Téma 2. Teorie vozidel 1

PŘÍRODNÍ ZDROJE OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE. Ilona Jančářová. Přírodní zdroj element celku, poskytovaného přírodou, který je považován za užitečný

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

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

Koncept provozu elektrických dvouzdrojových vozidel v regionální železniční dopravě v Kraji Vysočina

Zemní plyn - CNG a LNG - v nákladní dopravě

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

Úsporné koncepty pro domácnosti a dopravní sektor

Energie pro budoucnost, MSV 2015 Měření a řízení energetických toků nutný předpoklad pro hospodárnost Jan Grossmann

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou

Energetické zdroje budoucnosti

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU

Obnovitelné zdroje energie

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2)

Company LOGO. Zkušenosti s provozem elektrobusů v Dopravním podniku Ostrava (07/2010 až 08/2013)

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách.

Vanadové redoxní průtočné baterie. Jiří Vrána Jaromír Pocedič

Vanadové redoxní baterie

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

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

Budoucí role distributora na trhu s elektřinou

Životní prostředí Energetika a životní prostředí

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost

Fórum pro udržitelné podnikání, konference dne

Multifunkční bateriové systémy BESS na klíč. Tomáš Pastrňák (ředitel společnosti)

Výkonová elektronika. klíč k elektromobilitě budoucnosti. Dr. Rainer Kallenbach, Executive Vice President, Automotive Electronics, Robert Bosch GmbH

Konkurenceschopnost obnovitelných zdrojů

Svět se rychle mění století bude stoletím boje o přírodní zdroje růst populace, urbanizace, požadavky na koncentraci a stabilitu dodávek energií

PŘEDSTAVENÍ VÝROBY ELEKTŘINY

ABB S. R. O., POWER GRIDS, 03/2017 Centrum pro automatizaci energetických soustav

Energetika v ČR XVIII. Solární energie

Zkušenosti z provozu trolejbusu s bateriovým pomocným pohonem v BBG Eberswalde. SOLARIS Trollino 18 AC - BAT

Smart Grid a E-mobilita v prostředí České republiky Ing. Lukáš Radil

Šetrná energetika: šance na zvýšení energetické soběstačnosti. Martin Sedlák, výkonný ředitel AliES 15. září 2016 Brno

Smart společnost nezávislá na energiích a na vodě

Technologická agentura ČR pro čistou mobilitu

Aktuální trendy v akumulaci a fotovoltaice, bariéry rozvoje v ČR. Ing. Pavel Hrzina, Ph.D.

Alternativní zdroje energie

X14POH Elektrické POHony. K13114 Elektrických pohonů a trakce. elektrický pohon. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika. spotřeba el.

RENARDS Aktuální dotační možnosti v oblasti Fotovoltaiky, akumulace energie a elektromobility pro podnikatele

Návrh FV systémů. Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů

Některé chyby v modelování SEK

Automobilismus a emise CO 2

Fotovoltaika v dopravě

EVROPSKÝ PARLAMENT NÁVRH ZPRÁVY. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2008/2212(INI) o řešení ropné krize (2008/2212(INI))

Municipální dobíjecí infrastruktura konference ČM, Loučeň. Lukáš Hataš místopředseda. otázky: sli.do/loucen

Smart řešení jak využít zahraniční zkušenosti Smart Region a Smart Tour 2018 Ostrava 21. března Siemens, s.r.o

Strojírenství a doprava. CNG v dopravě

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky

Petr Štulc Člen představenstva, ředitel úseku produkty a trhy ČEZ ESCO, a.s.

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

REGIONÁLN CENTRUM ELEKTROTECHNIKY RICE

Elektrické pohony pro elektromobily

SaveBOX. Ing.Petr KELAR. Martin Dorazil R&D

Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie

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

Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství. Energie VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE ÚSTAV CHEMICKÉHO INŽENÝRSTVÍ

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

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS. Obnovitelné zdroje energií v domácnostech

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE

Budoucnost solární energetiky v ČR a EU. Martin Sedlák, AliES 11. května 2017 Panství Dlouhá Lhota

ELEKTRICKÉ SKÚTRY Informace Motor (W) 1500W 1500W 3000W 3000W 48V/40Ah LFP/LCP Li-ion

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

KONTEJNEROVÉ MIKRO-KOGENERAČNÍ JEDNOTKY

KONDENZAČNÍ TURBO PLYNOVÉ TOPIDLO FOTOVOLTAIKA

Využití vodíku v dopravě

1/60 Fotovoltaika systémy

Inteligentní budovy ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně

OPŽP šance pro finance obcím

Battery management Elektrobus ideální součást Smart grids a Smart City

Co jsou ostrovní elektrárny?

Vývojové trendy v automobilovém průmyslu Konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a ve střední Evropě Brno, 25.

Systémové řešení elektromobility ve městech

Vodík jako alternativní ekologické palivo. palivové články a vodíkové hospodářství

Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC

Národní akční plán čistá mobilita

Stabilita energetických

9/10/2012. Výkonový polovodičový měnič. Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace. Výkonový polovodičový měnič. Konstrukce polovodičových měničů

Současný stav a další vývoj Energiewende

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ

Využití GPS pro optimalizaci pohonu elektromobilů

Fotovoltaické systémy pro výrobu elektrické energie

Příležitosti moderní energetiky pro českou ekonomiku MARTIN SEDLÁK 25. ZÁŘÍ 2018, PRAHA ODBORNÁ KONFERENCE INTELIGENTNÍ ENERGETICKÁ INFRASTRUKTURA"

Žádosti o podporu v rámci prioritních os 2 a 3 jsou přijímány od 1. března 2010 do 30. dubna 2010.

Možnosti výroby elektřiny z biomasy

Metody řízení moderních soustav s

Postoj státu k alternativním pohonům v automobilové dopravě

Transkript:

PERSPEKTIVY ELEKTROMOBILISMU Pavel Vorel Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky (FEKT VUT Brno)

Obsah 1) energetická bilance v dopravě, fenomén zvaný Peak Oil, perspektiva elektromobilismu 2) akumulátory versus vodíkové palivové články 3) ekologické aspekty elektromobilismu 4) vývoj elektrických vozidel na Ústavu výkonové elektrotechniky a elektroniky VUT Brno 5) vývojová řada rychlonabíječů z Ústavu výkonové elektrotechniky a elektroniky

Trendy Trendy v automobilismu od roku 2000: start/stop systémy (startergenerátory) spalovacích motorů hybridní pohony (sériové, paralelní, různé koncepce ) čisté elektromobily akumulátor jako jediný zdroj akumulátor + ultrakapacitor vodíkový palivovový článek + akumulátor/ultrakapacitor Důvody: ekonomické, politické, (pseudo)ekologické, technické Hlavní důvod: nedostatek levné ropy energetická krize hrozí systémová ekonomická krize

denní těžba [mil. barelů] Fenomén Peak oil 2004(5): konspirační weby atd.: stagnace nabídky, růst poptávky 2003-79mbd 2004-80mbd 2010-87mbd veškerá ropa Dnes: oficiální média, napjatý trh, potenciální růst poptávky (Čína, Indie) 2006 konvenční (levná) ropa čas [roky] M. K. Hubbert: teorie peak oil, vrchol konvenční ropy USA 1970, svět 2000 C. Campbell a další: svět-upřesnění 2006, potvrzeno Technologický pokrok těžby + vysoká cena ropy možnost nárůstu těžby nekonvenční ropy nahrazení deficitu konvenční (levné) ropy vrchol není ostrý, ale velmi plochý, není nedostatek množství, ale cena musí zůstat velká Blízká budoucnost konvenční ropa, nekonvenční cena Peak oil pro celkovou těžbu (velká míra nejistoty predikce) Závěr: Éra levné ropy skončila a cena dál poroste Peak oil: spotřebována teprve polovina zásob, ale aktuální průtok z vrtů již nestačí ekonomický problém.

Energie v dopravě celosvětová těžba: cca 90 milionů barelů denně pro dopravu: 61% (data z Global Market Information Database, 2007) 1 barel: 159litrů měrná energie: 9,75kWh/l denní spotřeba energie z ropy v dopravě (osobní, nákladní, železniční, lodní, letecká): W 6 9,75kWh 159 90 10 0,61 8,52 10 10 kwh Celosvětový činný (tj. střední) mechanický výkon (účinnost pohonných agregátů cca 35%): W 24h 10 8,52 10 kwh 0,35 0,35 12,4 10 24h 8 P mech kw

Náhrada ropy v dopravě elektřinou Účinnost el. pohonu: měnič 0,95 motor 0,95 převody 0,98 celkem 0,90 Celosvětový elektrický příkon pro plnou náhradu ropy v dopravě: Pmech 8 Pel 13,8 10 kw 0,90 Účinnost přenosu energie na trase rozvodná síť akumulátor na vozidle - trakční měnič: nabíječ akumulátoru 0,92 účinnost při nabíjení akumulátoru 0,85 účinnost při vybíjení akumulátoru 0,9 celkem 0,70 (u systému s vodíkovým palivovým článkem pouze cca 0,40) Celosvětový výkon elektráren pro plnou náhradu ropy v dopravě: P 0,70 13,8 10 0,70 8 el 8 P 20 10 Příklad: 1000 elektráren velikosti JE Temelín (1000 x 2000MW) kw

Bilance Současný celosvětový výkon elektráren: 27.10 8 kw Z toho 14% jaderné (World Nuclear Association, 1.6.2011) kompletní přechod na elektřinu při zachování intenzity dopravy a při současném stavu technologií v horizontu 20let zcela nemožný útlum jaderné energetiky těžko pochopitelný trend rozvoj obnovitelných zdrojů dobrý trend, ovšem přeceňovaný problémy technické i ekonomické Pravděpodobný vývoj: Postupný přechod na elektromobily v osobní dopravě zmírní se růst poptávky po ropě Růst ceny ropy nutné energetické úspory velký prostor ve zbytečné přepravě zboží a v osobní letecké dopravě odklon od globalizace je technicky (energeticky) možný, aniž by významně utrpěla životní úroveň velké přerozdělení ekonomické moci ve světě možná rizika

Akumulátory versus palivové články Vodík = nositel energie, nikoliv primární (těžený) zdroj Palivové články (vodíkové, PEMFC): Účinnost na trase zdroj energie výroba vodíku výroba elektřiny článkem: Výroba elektřiny článkem 50-60% Výroba vodíku vysokoteplotní elektrolýzou vody (tj. ne z fosilních paliv) cca 50% Celkem cca 25-30% (méně než moderní spalovací motor!) Další problémy: Vysoká cena (cca 100.000Kč/kW), malá životnost (1500-3000hod), skladování vodíku prakticky (komerčně) pro dopravu nevhodné, není-li nutností z hlediska dojezdu Akumulátory: Celkem cca 70% místo 30%, prudký rozvoj technologií Li-ion, nanotechnologie Hmotnost/energie (běžné Li-ion 8kg/1kWh) pro dojezdy do 300km bez potíží Možnost obousměrných nabíječů ve vizích SMART GRIDS

Ekologické aspekty elektromobilismu lokální odsun zdrojů znečištění do místa výroby elektřiny tepelné elektrárny jako zdroj pro elektromobil celková bilance znečištění horší než u klasického automobilu vodní, větrné a solární elektrárny ekologický přínos atomové elektrárny sporná otázka spalování vodíku ve spalovacím motoru energeticky i ekonomicky výhodnější než použití elektromobilu s palivovým článkem! ekologický problém vznik oxidů Nox Ekologické aspekty nejsou hybnou silou pro současný rozvoj elektromobilismu.

Hybridní elektromobil vodík/lifepo4 Palivové články DC/DC měnič aku Li-Fe-PO DC/AC střídač Zásobník vodíku Asynchron. motor

Elektrický skútr (2002-2003) Výkon: Hmotnost: Dojezd: Max. rychlost: Stoupavost: cca 2kW 140kg 30km 50km/hod 15% (jezdec 75kg) Aku: Pb 48V/40Ah Motor: asynchronní Nabíječ: 1500W

Elektrické kolo (2005) Výkon: Hmotnost: Dojezd: Max. rychlost: Stoupavost: cca 1kW 32kg 70km 50km/hod 17% (jezdec 75kg) Aku: Li-ion 28V/40Ah Motor: asynchronní Nabíječ: 600W/1,5g

Elektrický pohon pro letoun VUT 051 RAY Motor PMSM (55kW) Akumulátor Li-ion (380V, 100Ah)

Vývojová řada rychlonabíječů pro elektromobily Výkonné spínané zdroje 14kW, 16kW, 38 (48)kW Nezvykle vysoký spínací kmitočet 100kHz malé rozměry přístroje Rychlé tranzistory CoolMOS + ultra-rychlé diody z karbid křemíku (SiC) malé přepínací ztráty i při velkém spínacím kmitočtu Neobvykle velký poměr výkon/hmotnost a výkon/objem Přenosné kompaktní přístroje

Vývojová řada rychlonabíječů pro elektromobily Rychlonabíječ RN14-140 Maximální trvalý výkon 14kW Nastavitelný nabíjecí proud 10/20/50/100A Koncové napětí nabíjení 145V Kaskádní regulace napětí s podřízenou proudovou smyčkou ( CC/CV ) Hmotnost cca 23kg Rozměry 37x26x35cm

Vývojová řada rychlonabíječů pro elektromobily Rychlonabíječ RN16-380 Maximální trvalý výkon 16kW Nastavitelný nabíjecí proud 5/10/20/42A Koncové napětí nabíjení 380V Napěťová regulace spolupracuje s BMS Li-ion trakčního akumulátoru Hmotnost cca 23kg Rozměry 37x26x35cm

Vývojová řada rychlonabíječů pro elektromobily Rychlonabíječ RN38-380 (RN48-480) Maximální trvalý výkon 38kW (48kW) Nastavitelný nabíjecí proud 10/20/50/100A Koncové napětí nabíjení 380V (480V) Napěťová regulace spolupracuje s BMS Hmotnost cca 60kg Rozměry 37x26x80cm

Vývojová řada rychlonabíječů pro elektromobily Další vývoj rychlonabíječů na ÚVEE Rychlonabíječ on board (pro zástavbu do vozidla) Výkon 45kW Vodní chlazení Tranzistory SiC

Děkuji za pozornost Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky (FEKT VUT Brno) Technická 10, Brno http://www.uvee.feec.vutbr.cz/