Ökotechnológia Autó és környezet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ökotechnológia Autó és környezet"

Átírás

1 Ökotechnológia Autó és környezet Dr. Korzenszky Péter PhD. egyetemi docens Mechanika és Géptani Intézet Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Gépek Tanszék weboldal, MSc. fül és Ökotechnológia tárgy. Jelszó: 2015.A.Gepesz

2 Autó és a Környezet Fosszilis energiahordozók alkalmazása Forrás: Kapusy P. előadása,

3 Autó és a Környezet Fosszilis energiahordozók alkalmazása Környezetterhelés: Földfelszín károsítás: (üzemanyag tárolás, Vízháztartás veszélyeztetése: (tanker a tengeren, talajba szivárgó üzemanyag, ) Élővilág veszélyeztetése: (közúthálózat, bányászat, ) Levegőszennyezés: (autógyárak, alkatrészek gyártása, üzemeltetésből adódó károsanyagkibocsátás)

4 Az előadás vázlata Az autó története Szemlélet váltás az autógyártás terén Az autó káros anyag kibocsátási határértékek múltja, jelene és jövője (EURO 1 EURO 6) Káros anyag kibocsátás mérése (RKF, AVL, ) Károsanyag kibocsátás csökkentés lehetőségei Műszaki megoldások károsanyag kibocsátás csökkentésére (villany autó, hibrid hajtás, alternatív hajtóanyagok, KERSZ)

5 Az autó története Az autó egy kerekeken guruló, saját motorja által hajtott jármű. Nicolas-Joseph Cugnot 1771-ben szerette volna bemutatni új találmányát, az orrnehéz és emiatt rendkívül nehezen irányítható gőzautóját, mely elszabadult, és ledöntött egy falat. Ez volt a történelem első közúti balesete, amelyet gépi hajtású jármű okozott.

6 Az autó története január 30-án Isaac de Rivaz elnyerte az éghető gáz vagy más anyagok robbanásának felhasználásából nyert motorerőért szabadalmat. A magyar királyi ipari és kereskedelmi miniszter 1876-os szabadalmi okirata szerint Wessely György "kocsit talált fel Colonet néven, amely lovak segélye nélkül hajtható". Elsőként a kölni származású utazó kereskedő, Nikolaus August Otto ( ) jelentkezett egy alacsony fordulatszámú, belső égésű motorral (Otto-motor). Az első benzinmotoros automobilt Karl Friedrich Benz készítette Mannheimben 1886-ban.

7 Szemlélet váltás az autógyártás terén A 20. század első éveiben a környezetvédelem nem játszott nagy szerepet. A technikai fejlesztések célja az olcsó sorozatgyártás és az ebből származó profit volt. Egyre gyorsabb, megbízhatóbb és kényelmesebb járműveket álmodtak az elképesztő gyorsasággal szaporodó úthálózatokra. A 21. század első éveiben a környezetvédelem nagy jelentőségű. A járművekre különféle évről évre csökkenő káros anyag kibocsátási normákat állapítanak meg. A járművek elektronikus szabályozása, már nem csak a motor szabályozását, hanem a káros anyag kibocsátás értékét is figyelembe veszik. Az autó hirtelen kigyorsítása esetén a környezetvédelmi határérték is a motor szabályozás egyik fontos kulcs eleme.

8 Európai kibocsátási normák A kipufogógázok rendkívül károsak, de egy évtizede még mérgezőbbek voltak. Az európai kibocsátási normák határozzák meg az Európai Unió államaiban eladott új gépjárművek károsanyagkibocsátásának elfogadható szintjét. A kibocsátási normákat egy sor uniós irányelv határozza meg, az idő előre haladtával egyre szigorúbb határértékeket megállapítva. Jelenleg a nitrogén-oxidok (NO x ), szénhidrogének (HC), szén-monoxid (CO) és szálló por (PM) határértékeit szabályozzák a legtöbb gépjármű esetében.

9 Környezetszennyezés enyhítése A KÖRNYEZETSZENNYEZÉS ENYHÍTÉSE ÉRDEKÉBEN AZ AUTÓGYÁRTÓK TEVÉKENYSÉGÜKET NÉGY FŐ TERÜLETRE ÖSZPONTOSÍTJÁK Pontos és megbízható üzemanyag adagoló- és gyújtóberendezések használata. Az el nem égett káros anyagok mennyiségének csökkentése a katalizátorral ellátott kipufogórendszereken keresztül. A motor karterből érkező gázokból származó szénhidrogének újrahasznosítása. Az üzemanyagtartály benzingőzének megkötése..

10 Villamos energia és a CO 2 -kibocsátás A fosszilis tüzelésű erőművekben termelt villamosenergia a hazai villamosenergia termelés 60%-ának. 1kWh elfogyasztott villamosenergiához kb. 1,135 kwh energiát kell előállítani. 1 kwh villamosenergia elfogyasztása kb. 0,5675 kg CO 2 kibocsátással jár Mo.-on. Egy család 1500 kwh villamos energiát használ fel évente. 851,25 kg CO 2 /év/család A villamos energia: 0,85 t CO 2 /év/család kibocsátás eredményez

11 Távhő és a CO 2 -kibocsátás A hő központok gázüzeműek 1 m 3 földgáz fűtőértéke 34,1 MJ 1 MJ hőenergia felhasználása 0,0576 kg CO 2 -kibocsátást eredményez Egy 100 m 2 -es család éves távhő fogyasztása 900 MJ/m 2 esetén 518,4 kg azaz A távhő használata: 0,5184 t CO 2 -/év/család kibocsátás eredményez.

12 Földgáz és a CO 2 -kibocsátás 1 m 3 földgáz elégetésekor 1 m 3 széndioxid keletkezik 45 m 3 földgáz elégetésekor fagypont körüli hőmérsékleten 45 m 3 széndioxid keletkezik, melynek tömege 88,34 kg CO 2 keletkezik Egy családi ház gázfogyasztása 1500 m 3 /év 2945 kg CO 2 keletkezik Földgáz elégetése: 2,945 t CO 2 /év/család

13 Autó CO 2 -kibocsátás Egy autó: 168 g/km CO 2 -kibocsátás km/év akkor * 0,168 kg = kg azaz Autó használat: 3,36 t CO 2 /év/autó Mo.-on db/év új gépjármű esetén t CO 2 /év. Mo.-on jelenleg 1,5 millió gépkocsi: t CO 2 /év.

14 NO x és PM kibocsátás normáinak szigorítása Egyszerűsített diagram a dízelüzemű személygépkocsik kibocsátási normáinak szigorodásáról Egyszerűsített diagram a benzinüzemű személygépkocsik kibocsátási normáinak szigorodásáról (az Euro 5 előtt nem volt PM határérték)

15 Személygépkocsira vonatkozó európai kibocsátási normák, g/km (CO), szénmonoxid (HC), szénhidro gének, (NO x ), nitrogénoxidok, (PM) szálló por (PM) dízel Szint Dátum CO HC NO x HC+NO x PM Euro 1 [2] július 2,72 (3,16) - - 0,97 (1,13) 0,14 (0,18) Euro január 1, ,7 0,08 Euro január 0,64-0,5 0,56 0,05 Euro január 0,5-0,25 0,3 0,025 Euro szeptember 0,5-0,18 0,23 0,005 Euro 6 (tervezett) szeptember 0,5-0,08 0,17 0,005 benzin Euro 1 [2] július 2,72 (3,16) - - 0,97 (1,13) - Euro január 2, ,5 - Euro január 2,3 0,2 0, Euro január 1,0 0,1 0, Euro szeptember 1,0 0,1 0,06-0,005 [3] Euro 6 (tervezett) szeptember 1,0 0,1 0,06-0,005 [3] Csak közvetlen befecskendezésű motorokra.

16 Műszaki vizsga egyik eleme az emisszió mérés Vizsgálatok részletezése: Gépkocsi beérkezése - okmányok átadása, majd elektronikus adatfelvétel - időszakos műszaki vizsgálati kérelem aláírása - ezután az ügyfél távozhat Motorszám és alvázszám ellenőrzése és egybevetése a forgalmiban feltüntetett adatokkal. Festékréteg vastagság vizsgálat (csak eredetvizsgálatnál) Folytonosság vizsgálat az alvázszám körül (csak eredetvizsgálatnál) Forgalmiban szereplő adatok összevetése a BM központ által nyilvántartottal. Gépjárműn esett sérülések rögzítése Fényképes dokumentáció (alvázszám, gépjármű elölről - hátulról, km óra állása, adattábla) Átvizsgálás - bemérés (fékhatás vizsgálat mérés, lengéscsillapító vizsgálat, emisszió) - minősítés - matrica és pecsét a forgalmiba, matricák az autó rendszámtáblájára. A levizsgázott autó átvétele - betelt forgalmi engedély esetén a vizsgát követően 15 napon belüli okmányirodai ügyintézés szükséges.

17 Környezetvédelmi felülvizsgálat január-ig érvényes Környezetvédelmi tulajdonság és a plakett színe A plakett színével jelzi a jármű környezetvédelmi tulajdonságát, környezetvédelmi osztályba sorolását. A járműveket a környezetvédelmi tulajdonság szerint a következő négy csoportba kell sorolni: 1. Fekete színű plakett: - korszerűtlen, nem környezetbarát járművek, amelynek a környezetvédelmi osztályba sorolása: 0, 1, Piros színű plakett: - korszerűtlen, kevésbé környezetbarát járművek, amelynek a környezetvédelmi osztályba sorolása: Kék színű plakett: - korszerű, környezetbarát járművek, amelynek a környezetvédelmi osztályba sorolása: 4, 6, 7, Zöld színű plakett: - korszerű, kiemelten környezetbarát járművek, amelynek a környezetvédelmi osztályba sorolása: 9, és az e fölöttiek. A tiszta gázüzemű vagy elektromos meghajtású, illetőleg - hibrid (elektromos és Otto- vagy dízelmotoros) 5. számú környezetvédelmi osztályba sorolt járművekhez, amennyiben az Ottovagy dízelmotor osztályba sorolása szerint korszerűtlen, akkor piros, minden más esetben zöld színű plakettet kell kiadni.

18 A környezetvédelmi osztály jelzés (kód) 0 - katalizátor nélküli, Otto-motoros, - a jóváhagyási előírások szerint nem minősített Dízel-motoros, - ENSZ-EGB /A vagy /A előírás szerinti jóváhagyási jellel ellátott Dízel-motoros; 1 - katalizátoros, nem szabályozott keverékképzésű, Otto-motoros; 2 - katalizátoros, szabályozott keverékképzésű, Otto-motoros [kivéve a 4. osztályba sorolt ENSZ-EGB 83.02/B. előírás (Euro-II.) szerinti jóváhagyási jellel ellátott gépjárművet]1; 3 - az ENSZ-EGB 83.01/C, vagy 49.02/A előírás (EURO-I.) szerinti jóváhagyási jellel ellátott, Dízel-motoros; A környezetvédelmi osztályt meghatározó jellemző 4 - az ENSZ-EGB 83.02/B. előírás (Euro-II.) szerinti jóváhagyási jellel ellátott - katalizátoros, szabályozott keverékképzésű - Otto-motoros1, - az ENSZ-EGB 83.02/C, 83.03/C, 83.03/D, 83.04/C, 83.04/D, illetőleg a 49.02/B és előírások (EURO-II.) szerinti jóváhagyási jellel ellátott Dízel-motoros; 5 - tiszta gázüzemű- vagy elektromos meghajtású, illetőleg - hibrid (a gépjárművet meghajtó elektromos-, valamint Otto- vagy Dízel-motorral is ellátott) hajtású(9); 6 - katalizátoros, szabályozott keverékképzésű, az ENSZ-EGB előírás B jóváhagyás A. szintje2 szerint jóváhagyott, OBDrendszerrel ellátott Otto-motoros (EURO-III); 7 - az ENSZ-EGB előírás C és D jóváhagyás (A)2, illetőleg a előírás I. jóváhagyás3 és előírás szerinti jóváhagyási jellel ellátott Dízel-motoros (EURO-III); 8 - az ENSZ-EGB előírás C és D jóváhagyás (A)2, vagy előírás I. jóváhagyás3 és előírás szerinti jóváhagyási jellel, OBD-rendszerrel ellátott Dízel-motoros (EURO-III); 9 - katalizátoros, szabályozott keverékképzésű, az ENSZ-EGB előírás B jóváhagyás B. szintje4 szerint jóváhagyott, OBDrendszerrel ellátott Otto-motoros (EURO-IV.); 10 - az ENSZ-EGB előírás C jóváhagyás (B)4 és előírás szerinti jóváhagyási jellel, OBD-rendszerrel ellátott Dízelmotoros (EURO-IV.); 11 - az ENSZ-EGB előírás II jóváhagyás5 és előírás szerinti jóváhagyási jellel, OBD-rendszerrel ellátott Dízelmotoros (EURO-IV.); 12 - az ENSZ-EGB előírás III jóváhagyás6 és előírás szerinti jóváhagyási jellel, OBD-rendszerrel ellátott Dízelmotoros (EURO-V.); 13 - az ENSZ-EGB előírás IV jóváhagyás7 és előírás szerinti jóváhagyási jellel, OBD-rendszerrel ellátott Dízelmotoros (EEV) a 692/2008/EK bizottsági rendelettel módosított 715/2007/EK parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének 1. táblázatában meghatározott határértékek alapján jóváhagyott légszennyezésű gépkocsi (Euro 5.) (10) 15 - a 692/2008/EK bizottsági rendelettel módosított 715/2007/EK parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének 2. táblázatában meghatározott határértékek alapján jóváhagyott légszennyezésű gépkocsi (Euro 6.)(11)

19 Rendszámtáblán elhelyezett környezetvédelmi osztályt meghatározó jelölés január-ig érvényes

20 NOx kibocsátás különböző közlekedési eszközöknél

21 Emisszió vizsgálat / mérés A dízelmotoros gépkocsik füstkibocsátás mérése Mérési eljárás: szabadgyorsítással történő füstölésmérés (terhelés nélkül gyorsítva alapjáratról a leszabályozási fordulatszámig), a sebességváltó üres állásában, zárt tengelykapcsolóval. AVL DiLink 480 AVL DiGas 480

22 AVL DITEST mérőműszer

23 Emisszió mérés (Dízel motorral szerelt jármű) Előírt határérték (k) Abszolút fényelnyelési együttható k [1/m]

24 Emisszió mérés (Dízel motorral szerelt jármű) Terhelés nélkül gyorsítva alapjáratról a leszabályozási fordulatszámig. Alapjárati fordulatszám [ford/perc] Leszabályozási fordulatszám [ford/perc].

25 Emisszió mérés (Dízel motorral szerelt jármű) A szabadgyorsítással történő füstölésmérés eredményei Emisszióteszt Tanúsítvány (Dízel motor) Alapjárat: Leszabályozási fordsz.: 820 ford/perc 5260 ford/perc K középérték [1/m]: max.:3,00 pill.:0,10 K sávszélesség [1/m]: max.:0,7 pill.:0,00 Megfelelt

26 k [1/m]

27 Dízel motor füstölés mérés

28 Dízel részecske felépítése

29 Füstölési mérőszámok (Dízel) Opacitás (átlátszatlanság): N=100*(I 0 - I) / I 0 [%] Abszolút fényelnyelési együttható: k [1/m] I 0 ismert fényintenzitású fény L kipufogógáz minta hossza

30 Káros anyag kibocsátás csökkentés lehetőségei A klímaváltozás nem állítható meg a károsanyag-kibocsátás korlátozásával - írja Björn Lomborg, a Koppenhágai Konszenzus Központ alapító igazgatója a The Wall Street Journal véleményrovatában. A kutatásfejlesztés támogatásával és a környezetbarát technológia elterjesztésével olcsóbban megfékezhető lenne a klímaváltozás, és maradna pénz a harmadik világ segélyezésére is. A legmerészebb kvótarendszer is csak alig lassítaná a légkör felmelegedését - viszont évi 40 milliárd dollárt emésztene fel. Ennyi pénzből jelentősen javítani lehetne a fejlődő országok polgárainak életszínvonalát - egyebek között filléres szúnyoghálók és rovarirtók vásárlásával. A klímaváltozás megfékezése érdekében sokkal hatékonyabb megoldás lenne az alternatív energiaforrások és energiatakarékos készülékek elterjesztése. Így hosszú távon is biztosítani lehetne a fenntartható növekedést, és maradna pénz a nyomorban élők megsegítésére is.

31 A legnagyobb mértékű károsanyag-kibocsátás csökkenést elért 20 autómárka

32 Üzemanyag takarékos vezetéstechnika 1 A motor indítása: - a hideg állóhelyi üres járatás rövid legyen, - a motort kímélő üzemeltetéssel kell melegre járatni. A gépjármű gyorsítása: - álló helyzetből a legalacsonyabb sebességfokozatból induljunk, - a gyorsítás minden sebességfokozatban legyen intenzív, - magasabb sebességfokozatba a maximális fordulatszám 2/3-ánál kapcsoljunk. Haladás állandó sebességgel: - az alsó határsebesség, a forgalmi körülmények és a szállítási feladat jellegének figyelembevételével a gépjármű sebességét a lehető legalacsonyabbra válasszuk, - mindenkor a még alkalmazható legmagasabb sebesség- fokozattal haladjunk, - alacsonyabb sebességfokozatba a maximális fordulatszám 1/2-énél, 1/3-ánál kapcsoljunk,

33 Üzemanyag takarékos vezetéstechnika 2 A gépjármű lassítása: - kis lassítási igénynél a csökkentett gázadás helyett a lassítást később kell kezdeni és kigurulást kell alkalmazni, - közepes lassítási igénynél motorféket kell alkalmazni, - nagy lassítási igénynél a motorféket és a lábféket együttesen kell alkalmazni. Gépjárművel történő várakozás: A közúti közlekedés során a forgalomirányító lámpa, lezárt vasúti sorompó, vagy egyéb akadályoztatás következtében igen gyakran kerülünk várakozó helyzetbe, mikor a tüzelőanyag-felhasználást a motor alapjáratában történő járatásával vagy leállításával tudjuk szabályozni. Gyakorlati tapasztalatok alapján az energia megtakarítás és a környezetvédelem érdekében 2-3 percnél hosszabb várakozás esetén a motor járatása értelmetlen.

34 Üzemanyag takarékos vezetéstechnika 3 Városi forgalomban történő közlekedés: A városi forgalomban a változó üzemállapotok előfordulása az jelentősen megnő. A forgalom áramlásától alacsonyabb sebességgel történő közlekedés esetén zavarjuk a forgalmat. A mögöttünk jövő járművek rákényszerülnek az előzésre, azonban előzés után történő besorolásuk folyamán gyakori, hogy a szükséges hely, illetve követési távolság biztosítása érdekében kénytelenek vagyunk lassítani. A forgalom áramlásától nagyobb sebességgel történő közlekedés esetén tulajdonképpen állandó előzésben vagyunk, melyet a szembejövő forgalom akadályoztatása következtében szakítunk meg. Ilyenkor következik be a gépjármű lassítása és a forgalmi áramlatba történő besorolása (a szembejövő forgalom útvonalának a biztosítása érdekében). A forgalmi áramlattól mindkét eltérés kedvezőtlen, mivel a gyakori lassítások és gyorsítások a tüzelőanyagtöbblet-fogyasztás mellett baleseti veszélyforrások hordozói. A városi forgalom energiaemésztő hatását előrelátó, megfontolt vezetéstechnika alkalmazásával jelentősen tudjuk csökkenteni.

35 Üzemanyag takarékos vezetéstechnika 4 Országúti forgalomban történő közlekedés: Országúti közlekedés során normál körülmények között a városi forgalomhoz viszonyítva az akadályoztatások száma jelentősen csökken. A tüzelőanyag-felhasználást tulajdonképpen a forgalmi viszonyokhoz való alkalmazkodás, a fékhasználat gyakorisága és a légellenállás energiaemésztő hatása következtében az utazási sebesség befolyásolja. A forgalmi viszonyokhoz való alkalmazkodás esetén egyenletes utazási sebességgel közlekedhetünk, továbbá mentesülünk a gyakori előzésektől és az ezzel járó kedvezőtlen hatásoktól. Hegymenet és lejtőmenet: Az energiatakarékosság érdekében emelkedőre történő felmenet folyamán is mindig az alkalmazható legmagasabb sebességfokozatban közlekedjünk úgy, hogy a motor fordulatszáma a maximális fordulatszám 2/3 értékét ne lépje túl. Amennyiben a fordulatszám teljes gázpedál benyomás esetén a max. fordulatszám1/3 értéke alá esik, kapcsoljunk vissza egy fokozattal a vonóerő növelése végett. Meredek lejtőn való közlekedés esetén a gépjármű mozgási energiájának növekedését, illetve csökkentését, a biztonságos vezetéshez tartozó sebesség tartását, mindenkor a megfelelő sebességfokozatba visszakapcsolva motorfék, illetve kipufogófék együttes működtetésével biztosítjuk.

36 Műszaki megoldások károsanyag kibocsátás csökkentésére Gázos autó Elektromos autó Hibrid hajtás Alternatív hajtóanyagok (hidrogén, metanol, biogáz, biodízel, E85, Tüzelőanyag cella) KERSZ

37 Gázos autó A valamivel több mint 2 millió hazai gépjárműből mindössze 100 ezret hajt gáz, és országszerte mindössze 60 töltőállomáson lehet gázt tankolni. A köztudatban és a hazai gyakorlatban is a propán-bután-gázzal (PB) történő autózás terjedt el. Pedig létezik egy más típusú gázzal történő közlekedési forma is: a földgázautózás. A cseppfolyós propán-bután-gáz (LPG, Liquefied Petroleum Gas) azonos a palackos háztartási PB-gázzal. Követelményeit az Európai Unióból átvett MSZ EN 589 szabvány írja elő. A sűrített földgáz (CNG, Compressed Natural Gas) pedig a háztartási vezetékes gáz. A két üzemanyag között az alapvető különbség üzemi nyomásviszonyaiban van. A CNG-t légnemű állapotban tárolják 200 bar nyomáson, a PB-t cseppfolyós állapotban 5-10 bar nyomáson. A nyomásviszonyok miatt a két üzemanyag tárolótartályainak kivitele és nyomáscsökkentő rendszere (reduktor) alapvetően eltér egymástól. Az amerikai államokra a földgáz (CNG) elterjedése, míg az európai országokra a cseppfolyós PB-gáz (LPG) jellemző. Az európai gázautózás fejlődésében Olaszország és Hollandia foglalja el a vezető helyet. Ezekben az országokban a benzinüzemű autók több mint fele kettős üzemű.

38 Gázos autó A gázüzemű autók károsanyag-kibocsátása kisebb, mint a hagyományos üzemanyagúaké. A gázüzemanyagok magas oktánszámuk miatt nem tartalmaznak kopogásgátló adalékanyagokat. A gázüzemanyag teljesen elkeveredik a motorba jutó levegővel, tehát tökéletes az égés. Ebből következően a kipufogógázban kevesebb a rákkeltő vegyület, szilárd részecske pedig egyáltalán nincs. A végeredmény: a légkörbe jutó káros anyag mennyisége a benzinüzemhez képest jelentősen csökken. A kevesebb károsanyag mellett "hasznosanyag"-kibocsátás is történik: az autógázok magas hidrogéntartalma miatt az égés során víz keletkezik, ezért a légkörbe jutó szén-dioxid mennyisége kisebb, ami az üvegházhatás csökkentését eredményezi.

39 Gázos autó Magyarországon a benzin és gáz arányát figyelembe véve 30-40%-kal olcsóbban autózhatunk. A kisebb olajfogyasztás és a kétszeres olajcsere-periódus miatt jelentős költségmegtakarítás érhető el. A sokkal kedvezőbb gáz és levegő keveredésének köszönhetően a motorkopások mintegy 30-40%-kal csökkennek, így nő a gázos motor élettartama. A földgáznak mint gépjármű hajtóanyagnak a legnagyobb előnye, hogy a jelenleg használatos gépjármű-hajtóanyagok közül a legkevésbé környezetszennyező és a legolcsóbb üzemanyagfajta. A tisztán földgázüzemű gépjárművek üzemeltetési költsége körülbelül 1/3-a a benzinüzemű és megközelítőleg fele a PB-üzemű autókénak. A földgáztöltő állomások alig kiépített hálózata miatt eddig nem tudtak elterjedni hazánkban. Az átalakításokat a Műszaki Biztonsági Főfelügyelet által engedélyezett szakszervizekben, speciálisan képzett autógáz szerelők végzik!

40 Gázos autó Gáz üzem Benzin üzem Beruházási költség (Ft) LPG átlagár (Ft) 250 Benzi átlagár (Ft) 413 Fogyasztás város (l/100km) 8,5 Fogyasztás város (l/100km) 8 Fogyasztás 100 km-re (Ft/100km) Fogyasztás 100 km-re (Ft/100km) Különbség (Ft/100km) Különbség (Ft/1km) 11,79 Megtérülés (km után)

41 Elektromos autó Példa

42 Hibrid hajtás Példa Az első a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Jármű és Járműirányítási Tudásközpontjában Kádár Lehel vezetésével A jármű elsősorban elektromos hajtású, de van egy 400 cm 3 hidrogénmotorja is melyet az akkumulátorok táplálnak. Ha az akkumulátorok kifulladtak, akkor a hátsókerékbe szerelt motorokat, hidrogénnel, E 85-ös bio-etil-alkohollal vagy benzinnel lehet működtetni a beépített aggregátot. Az autó 200 kilométert megy az akkumulátorokkal és a hidrogéngázzal töltött motorral, amely szintén magyar szabadalom. Ha mindez kifogyna, még mindig 100 km-t mehetünk a benzines motorral. Így körülbelül 300 Ft-be jön ki 100 km megtétele, nem rossz

43 Hibrid hajtás Antro Kht óta fejleszti és a SOLO névre hallgat Példa A fogyasztása 1,5-2 l /100 km, a széndioxid kibocsájtása csak a negyede a hagyományos autóéhoz képest 33g/km. Az autó súlya, köszönhetően a szénszálas kompozitnak mindössze 270kg. Méretei: 3,12 méter hosszú és 1,92 cm magas. SOLO melyben lítium-ion akkumulátorok vannak, és azok töltöttségéért az autó tetején lévő napelemek felelnek, persze van benne bioetanollal működő motor is, de ha ezek sem lennének elegek, akkor maguk az utasok is fejleszthetnek energiát lábuk erejével, mivel vannak benne pedálok. 10 másodperc alatt gyorsul 100 km/h-ra és a végsebessége 140 km/h.

44 Hibrid hajtás A benzines hibridek kilométerenként nagyjából 25%-kal kevesebb üvegházhatást okozó gázt bocsátanak ki, mint a hagyományos társaik. A kétüléses Honda Insight például kilométerenként 80 grammnál is kevesebb CO 2 -t bocsát ki, ez az érték egy átlagos, hagyományos benzines autó kibocsátásának a fele. A benzines hibrid személyautó károsanyag-kibocsátásai jelentősen kisebbek, mint egy a hagyományos benzines autóé, ugyanis akár 90%-kal kevesebb szénmonoxidot, szénhidrogént és nitrogén-oxidot bocsát ki, mint a hagyományos benzines társai. A hibridizált jármű mindig is alacsonyabb kibocsátási értékekkel rendelkezik majd, mint a hagyományos megfelelője. Alacsony sebességnél (25 km/h alatt) a legtöbb hibridben csak az elektromos hajtás működik, ilyenkor a jármű használatakor egyáltalán nem történik károsanyag-kibocsátás. Hibrid típusa Fogyasztás és CO 2 csökkenés Mikrohibrid 5-10% Mildhibrid 10-15% Fullhibrid 25-30% Forrás: Dr. Emőd István, Tölgyesi Zoltán, Zöldy Máté: Alternatív Járműhajtások (Maróti Könyvkereskedés és Kiadó, 2006)

45 Hibrid hajtás A villanymotor teljesítménye alapján: (mikro-, mild-, fullhibrid) A mikrohibrid rendszer lényege: A legkisebb villamos teljesítményű, párhuzamos hibridhajtás. Egy speciális szíjmeghajtású villamos gép, amely egyrészt ellátja a jármű elektromos hálózatát feszültséggel, másrészt indítómotorként üzemel. Start-stop üzemmódhoz is alkalmas technológiai megoldás. A mildhibridek villamos teljesítménye már nagyobb, de még ebben az esetben sem képes a villanymotor önmagában a jármű meghajtására. Ennél a típusnál a benzinmotor működését segíti a villanymotor. Ennek következtében jobban gyorsul a jármű és csendesebb a motor. Az akkumulátor a fékezési energia tárolására is képes (regeneratív fékezés). A fullhibrid típusú járművek villamos teljesítménye a legnagyobb a felsoroltak közül, ezért ezek a típusok már tisztán villamos hajtással is képesek bizonyos távolságok megtételére, anélkül, hogy a belsőégésű motor járna. A számítógép folyamatosan figyeli az akku töltöttségi fokát, ugyanis az soha nem lehet kb. 40% alatti, vagy 60% feletti. Ha ezen értéktartományokon belül marad az akku töltöttsége, akkor az élettartama elérheti a jármű élettartamát is.

46 Hibrid hajtás Szerkezeti kialakításuk szerint: soros, párhuzamos és vegyes hibridekről A soros hibrid esetében a belsőégésű motor nem a kerekeket hajtja, hanem egy generátort, melynek árama a villanymotort hajtja és az akkumulátort tölti. A belsőégésű motor és a hajtott kerekek kapcsolatának hiánya lehetővé teszi, hogy a motor állandó fordulatszámon és nyomatékon járjon, amivel kiküszöbölhetők a motorüzem hirtelen váltásai. Ez egyértelműen pozitív hatással van a károsanyag-kibocsátásra. A soros hibrid esetében nincsen sebességváltó a járműben. A párhuzamos hibrid típusnál a kerekeket a villanymotoron kívül a belsőégésű motor is hajtja. Igénytől függően lehetőség van arra is, hogy a járművet csak az egyik, a vezetési helyzetnek éppen legmegfelelőbb motor hajtsa, de szükség esetén mindkét motor együttesen is működhet. A harmadik típus az előbbiek előnyös tulajdonságait igyekszik egyesíteni, ez a vegyes hibrid típus. Ez abban tér el a soros hibridtől, hogy egy tengelykapcsoló zárásával a belsőégésű motor nyomatéka közvetlenül is eljuttatható a kerekekhez, így az is szerepet játszhat a hajtásban, úgy, mint a párhuzamos hibridek esetén.

47 Hibrid hajtás Szerkezeti kialakításuk szerint: soros, párhuzamos és vegyes hibridekről Soros Párhuzamos Vegyes

48 Hibrid hajtás

49 Alternatív hajtóanyagok kibocsátása (hidrogén, metanol, biodízel, E85, Tüzelőanyag cella, AdBlue rendszer ) hidrogén, metanol, biodízel, E85, tüzelőanyag cella AdBlue rendszer

50 Alternatív hajtóanyagok kibocsátása (hidrogén, metanol, biodízel, E85, Tüzelőanyag cella, AdBlue rendszer ) A hidrogén energiatartalma Forrás: M.Ball: The Hydrogen Economy, 2009.

51 Alternatív hajtóanyagok kibocsátása (hidrogén, metanol, biodízel, E85, Tüzelőanyag cella, AdBlue rendszer ) A hidrogén előállítási módok költségei Forrás: Mayer Z., 2009.

52 Alternatív hajtóanyagok kibocsátása (hidrogén, metanol, biodízel, E85, Tüzelőanyag cella, AdBlue rendszer ) A hidrogén tárolása Forrás: H2 Logic Forrás:

53 A metanol, mint energiahordozó (hidrogén, metanol, biodízel, E85, Tüzelőanyag cella, AdBlue rendszer ) A metanol (metilalkohol) (CH 3 OH) a hidrogénhez hasonlóan jól felhasználható tüzelőanyag. A metanol hidrogén-előállító anyagként is felfogható, mivel a kémiai folyamatokban általában úgy vesz részt, hogy felbomlik hidrogénre és szén-monoxidra. Ez a tulajdonsága teszi lehetővé, hogy a tüzelőanyag-cellákban a hidrogénhez hasonlóan felhasználható tüzelőanyagként, akár közvetlenül, akár reformált hidrogén helyi előállítására. A metanol előnye a hidrogénhez képest az, hogy normál hőmérsékleten és nyomáson folyékony állapotú, ezért tárolása, kezelése, töltése és szállítása sokkal egyszerűbb, mint a cseppfolyós hidrogéné.

54 A metanol, mint energiahordozó (hidrogén, metanol, biodízel, E85, Tüzelőanyag cella, AdBlue rendszer ) A metanol (metil-alkohol, faszesz, CH 3 OH) a legegyszerűbb telített alkohol (az alkoholok homológ sorának első tagja). A faszesz (triviális) elnevezés abból adódik, hogy korábban száraz fa lepárlásával állították elő. CH 3 OH Tökéletes égése: 2 CH 3 OH + 3 O 2 2CO H 2 O Színtelen, jellegzetes szagú, standard körülmények között (kis viszkozitású) folyadék. Dipólus molekula, ezért vízzel jól elegyedik, maga is kiváló oldószer. Molekulája viszonylag kicsi. Könnyen összetéveszthető az etanollal, forráspontja azonban alacsonyabb az etanolénál. Sűrűség 0,7918 g/cm 3 Forráspont 64,7 C Előállítás: CO + 2 H 2 CH 3 OH szénmonoxid + hidrogén = faszesz. A folyamat 200 atmoszféra nyomáson, on, cink és kéndioxid katalizátorok jelenlétében megy végbe.

55 Alternatív hajtóanyagok kibocsátása (hidrogén, metanol, biodízel, E85, Tüzelőanyag cella, AdBlue rendszer ) Biodízel Előny: A biodízel megújuló és kénmentes üzemanyag, ezért a használatával okozott környezeti terhelés jóval kisebb, mint a hagyományos fosszilis gázolajé. Elégetésekor kevesebb korom keletkezik, valamint a kénmentessége révén a katalizátorok és hasonló kipufogógáz-utókezelő rendszerek hatása tökéletesen kihasználható. Hátrány: Használatával a motor valamivel kisebb teljesítmény leadására képes, amit adalékanyagokkal lehet kompenzálni. Jobb hatásfokkal ég, viszont ezzel magasabb a nitrogén- (Nox, nitrogén+oxid) kibocsátása. Hidegre érzékeny, már 0 fokon dermed. Vegyes használatban minden dízelautó tökéletesen működik biodízellel, viszont tartós használat esetén az üzemanyagrendszer egyes alkatrészeit ellenállóbbra kell cserélni. A biodízel könnyű oldószerként viselkedik, az üzemanyagrendszert tisztán tartja ugyan, de cserébe az üzemanyagszűrő gyakoribb cseréje is javasolt.

56 Alternatív hajtóanyagok kibocsátása (hidrogén, metanol, biodízel, E85, Tüzelőanyag cella, AdBlue rendszer ) E85 bioetanol 85% növényi alkoholból és 15% motorbenzinből álló keverék, amit speciálisan átalakított benzines autókba lehet tankolni. Előny: A Bioetanol megújuló energiaforrás, elégetésével a növények által megkötött CO 2 kerül vissza a levegőbe. Égése a benzinhez képest sokkal tisztább, az égéstermék nehézfémektől mentes, valamint 27%-kal alacsonyabb CO-, 20%-kal alacsonyabb SOx-, 5%-kal alacsonyabb NOx-kibocsátású lesz. 105 oktánszámú üzemanyag, nagyon jó a kompressziótűrése, viszont alacsonyabb hőfokon ég, így a motor kevésbé melegszik, ami az alkatrészek élettartamának kedvez. Viszonylag olcsó az autó átalakítása. Hátrány: Az alkohol párolgási hője háromszor nagyobb a benzinénél, ami hidegindítási problémákat okozhat. Az autó fogyasztása 25-30%-kal megnő. A gépkocsik hajtásához használt gázok égési tulajdonságai nagyon hasonlítanak a hagyományos üzemanyagokéhoz, összetételük szerint is szénhidrogének, vagyis szén és a hidrogén különböző vegyületeiből állnak, és a biogázok kivételével fosszilis üzemanyagok.

57 Tüzelőanyag-cella (hidrogén, metanol, biodízel, E85, Tüzelőanyag cella, AdBlue rendszer ) A tüzelőanyag-cella a hidrogén és metanol egyik leggazdaságosabb hasznosítási módja. A tüzelőanyag-cella közvetlenül, hidrogén vagy metanol felhasználásával, viszonylag jó hatásfokkal villamos energiát állít elő. A tüzelőanyag-cellák kis és nagy teljesítményű villamos fogyasztók energiaellátására egyaránt használhatók.

58 Tüzelőanyag-cella (hidrogén, metanol, biodízel, E85, Tüzelőanyag cella, AdBlue rendszer ) A tüzelőanyag-cellák típusainak összehasonlító áttekintése [ o C]

59 Tüzelőanyag-cella (hidrogén, metanol, biodízel, E85, Tüzelőanyag cella, AdBlue rendszer ) A legelterjedtebb tüzelőanyag-cella a protoncserélő membrános tüzelőanyag-cella. Forrás: SGL Group locale=en

60 Tüzelőanyag-cella Néhány hatályos szabványt, amelyek a hidrogén-üzemanyagra, illetve a H2 töltőállomásokra vonatkoznak: EN 50465: Gázkészülékek Tüzelőanyag-cellás gázfűtőkészülékek Tüzelőanyag-cellás gázfűtőkészülékek 70 kw-nál kisebb bemenő hőteljesítménnyel MSZ EN :2007: Tüzelőanyagcella-technológia rész: Helyhez kötött tüzelőanyagcellás-energiarendszerek. Biztonság MSZ EN :2007: Tüzelőanyagcella-technológia rész: Helyhez kötött tüzelőanyagcellás-energiarendszerek. Biztonság (IEC :2007) MSZ EN :2007: Tüzelőanyagcella-technológia rész: Hordozható tüzelőanyagcellás-energiarendszerek. Biztonság (IEC :2007) ISO 13985:2006: Folyékony hidrogén Járművek üzemanyagtankja ISO 14687:1999: Hidrogén üzemanyag Termékspecifikáció ISO/TS 20100:2008: Gáz-halmazállapotú hidrogén Üzemanyagtöltő állomások ISO 17268:2006: Komprimált hidrogén járművekbe történő tankolásánál alkalmazott csatlakozási eszközök ISO 23828:2008: Tüzelőanyag-cellás közúti járművek Az energiafogyasztás mérése Komprimált gáz állapotú hidrogénnel üzemelő járművek

61 A közismert SCR megnevezés az angol Selective Catalytic Reduction név rövidítéséből származik. Alternatív hajtóanyagok kibocsátása (hidrogén, metanol, biodízel, E85, Tüzelőanyag cella, AdBlue rendszer ) AdBlue rendszer Az SCR technológia lényege, hogy AdBlue vagyis karbamid oldatot fecskendeznek a kipufogógázba mely egy speciális katalizátorba lép be. A nitrogénoxidok (NO és NO2) redukálást ammónia (NH3) végzi katalizátor közreműködésével. Az ammóniának a katalizátorban kell jelen lennie. Ez az anyag a karbamid vizes oldata, kereskedelmi megnevezése AdBlue. A rendszernek viszonylag magas hőmérsékletre (min. 250 C) van szüksége ahhoz, hogy hatékonyan működhessen és csökkentse a károsanyag-kibocsátást. Induláskor a motorvezérlés segítségével a kipufogógáz hőmérsékletét különböző megoldásokkal igyekeznek gyorsan emelni, hogy az minél előbb felfűtse a katalizátort. Az hő hatására felszabadult ammónia reakcióba lép a kipufogógáz nitrogén-oxidjaival, és nitrogénné, valamint vízzé alakítja át azokat.

62 Alternatív hajtóanyagok kibocsátása (hidrogén, metanol, biodízel, E85, Tüzelőanyag cella, AdBlue rendszer ) AdBlue rendszer Az AdBlue előnyei nincs motorteljesítmény korlátja használatával már a kezdettől fogva lehetséges az Euro 5 előírások teljesítése gazdaságos üzemanyag fogyasztás NO X redukció közel 90 % a tüzelőanyag fogyasztás csökkenés kb. 2-5 % az AdBlue fogyasztás az üzemanyag fogyasztás 3-4%-a, ha az Euro 4 előírásoknak megfelelő káros anyag kibocsátás a követelmény. Az Euro 5 esetén az AdBlue fogyasztás 5-7 %-os jelenleg az AdBlue ára a dízel üzemanyag árának a töredéke

63 KERS Kinetic Energy Recovery Systems Fékezéskor a számítógép automatikusan lekapcsolja a belső égésű motort, az autó mozgási energiáját pedig javarészt nem a féktárcsák, hanem a KERSZ-rendszer akár /perc fordulatszámra felpörgő, mindössze 6 kilogrammot nyomó, 20 cm-es lendkerekének megforgatása emészti fel. Amikor a vezető újra gázt ad, a pörgő lendkerék megforgatja a hátsó tengelyt, ezzel elkezdi gyorsítani az autót. Ezzel éppen a motor legrosszabb hatásfokú üzemi szakaszát, a kis fordulatszámról történő gyorsítást lehet kiiktatni, így a fogyasztáscsökkentés akár a 20% is lehet.

64 A 80 lóerőnyi plusz teljesítményt biztosító KERS Vákuumban futó lendkerék (karbon szálas kerék acél kerékagyon) Lendkerékház Kihajtás Fogaskerekek, tengelykapcsoló Hátsó hajtótengely Hajtóerő a hátsó kerekekhez CVT modul Fokozatmentesen változó áttételű erőátvitel

65 KERS Kinetic Energy Recovery Systems A korszerű villanymozdonyok, metrószerelvények, villamosok fékezéskor generátoros üzemben használják a hajtómotorokat és így energiát táplálnak vissza a felső vezetékbe, amit valaki más például egy másik, éppen gyorsító szerelvény felhasználhat. A KERS építéséhez egy motor, egy teljesítményelektronika és egy akkumulátor kell. (a hibrid autóhoz is) A Marelli-KERS vízhűtéses elektromotorja Fékezéskor a villanymotor generátorként működik és feltölti az akkumulátort. Gyorsításkor pedig az így eltárolt energiával hajtják a villanymotort, ami plusz lóerőket tesz a benzinmotor mellé ben a Ferrari és a Renault az olasz Marellitől szerezte be a KERS-t.

66 A cél tehát: KERS-rendszer 1. Mozgási energia átalakítása (lassítás) lendkerék 2. Energia tárolása 3. Mozgási energia visszanyerése (gyorsítás) Fékezéskor Plusz energia rövid ideig Hirtelen kigyorsításkor A Formula-1 szabályai szerinti KERS alkalmazáshoz (2009) a ma ismert megoldások közül a lítium-ionos akkumulátor az egyetlen szóba jöhető energiatároló, bár elvileg a szuperkondenzátorok bevetése sem kizárt. Az utcai változatoknál úgy oldják meg a problémát, hogy több száz kilónyi akkumulátor között "terítik szét" a fékezéskor visszanyert energiát, de a nagy áramerősséggel végzett töltés és kisütés így is az élettartam (és a hatásfok) rovására megy.

67 Az előadás összefoglalása Az autó története Szemlélet váltás az autógyártás terén Az autó káros anyag kibocsátási határértékek múltja, jelene és jövője (EURO 1 EURO 6) Káros anyag kibocsátás mérése (RKF, AVL, ) Károsanyag kibocsátás csökkentés lehetőségei Műszaki megoldások károsanyag kibocsátás csökkentésére (villany autó, hibrid hajtás, alternatív hajtóanyagok, KERS)

68 Köszönöm figyelmüket!

69 Ludwig-Bölkow Systemtechnik, 2008

70 Autó és Környezet Forrás: Ludwig-Bölkow Systemtechnik Mind a négy fő alternatíva esetében közös kiindulási alap, hogy 1 hektár területhasználatról beszélünk. Látható azonban, hogy a napelemes (fotovoltaikus) villamosenergia-termelésnél, majd ebből a hidrogén-előállításnál csak 33%-os az adott egy hektár napelemekkel való lefedettsége, a szélerőműves áramtermelésnél pedig csak 1%-os a tényleges fizikai területfoglalás az egy hektáros területen belül, így a maradék területen pl. élelmiszernövényeket vagy takarmányt lehet termelni. A biomassza esetében sajnos az egy hektáros területen ténylegesen 100%-os a területfoglalás mértéke. Ugyanakkor a megtermelt energia mennyisége (GJ/hektárban A hidrogén- és metanolgazdaság 116 Created by XMLmind XSL-FO Converter. kifejezve) ugyanezen sorrendben csökken; egy középkategóriás referencia-személyautót alapul véve pedig az is látható az ábrán, hogy hány kilométert lehet megtenni (évente) az egységnyi területhasználat mellett. Itt belső égésű motoros (ICE), és tüzelőanyag-cellás (HTC) autótípus is fel van tüntetve, és minden esetben a már említett magasabb hatásfok miatt a HTC járművel számottevőn nagyobb távolságot lehet megtenni ugyanakkora energiafelhasználással. Az ábra egyik végső tanulsága, hogy a hidrogénnel működő értékláncok többszörös hatékonyságot mutatnak a területfelhasználás tekintetében is, mint például az első generációs bioüzemanyagok. A bemutatott ábra tulajdonképpen egy well-to-wheel szemléletű területfelhasználási (km/ha) elemzés. Egy túlnépesedő és élelmiszerár-növekedéssel terhelt világban ez egyre inkább fontos szemponttá válik.

71 Autó és Környezet

Tájékoztatás a közúti gépjárművek környezetvédelmi tulajdonságának jelöléséről

Tájékoztatás a közúti gépjárművek környezetvédelmi tulajdonságának jelöléséről Közlekedési Felügyelőség Vezetô Tájékoztatás a közúti gépjárművek környezetvédelmi tulajdonságának jelöléséről A környezetvédelmi felülvizsgálat szabályait a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának

Részletesebben

Toyota Hybrid Synergy Drive

Toyota Hybrid Synergy Drive Toyota Hybrid Synergy Drive PRIUS prior, to go before Ahead of its time Jövő járműve Toyota Hybrid Synergy Drive Mi a hibrid járm? Bels égés motor + villamosmotor = Hibrid Hibrid Rendszerek Osztályai Visszatekintés

Részletesebben

35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 55 525 03 Alternatív gépjárműhajtási technikus Tájékoztató A vizsgázó az első lapra

Részletesebben

Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika kft.

Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika kft. Kompresszor állomások telepítésének feltételei, hatósági előírások és beruházási adatok. Gázüzemű gépjárművek műszaki kialakítása és az utólagos átalakítás módja Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika

Részletesebben

- HTTE - Hidrogéntermelı tároló egység (járművek meghajtásához) Szerzı:

- HTTE - Hidrogéntermelı tároló egység (járművek meghajtásához) Szerzı: - HTTE - Hidrogéntermelı tároló egység (járművek meghajtásához) Szerzı: Dr. Kulcsár Sándor Accusealed Kft. Az energiatermelés problémája a tárolás. A hidrogén alkalmazásánál két feladatot kell megoldani:

Részletesebben

hybrid kézikönyv Mit jelent a hybrid?

hybrid kézikönyv Mit jelent a hybrid? Audi hybrid A hibridtechnika bemutatása hybrid kézikönyv Mit jelent a hybrid? A görög és latin eredetű hibrid szó jelentése teli, keresztezett vagy kevert amely jelzők tökéletesen illenek a hibridjárművekre

Részletesebben

Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége. 2014 október 7. Energetikai Körkép Konferencia

Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége. 2014 október 7. Energetikai Körkép Konferencia Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége 2014 október 7. Energetikai Körkép Konferencia Magamról Amim van Amit már próbáltam 194 g/km?? g/km Forrás: Saját fotók; www.taxielectric.nl 2

Részletesebben

Dr. Emőd István. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépjárművek tanszék ALTERNATIVÁI 2006.04.11. 1

Dr. Emőd István. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépjárművek tanszék ALTERNATIVÁI 2006.04.11. 1 Dr. Emőd István Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépjárművek tanszék A JÁRMJ RMŰHAJTÁS ALTERNATIVÁI 1 1860 az első működő kétütemű (Lenoir), és 1876-ban első működő négyütemű (Otto) belsőégésű

Részletesebben

A MOL A MOL MOTORBENZINEKRŐL ECO+ AUTÓGÁZRÓL ALCÍM. A MOL eco+ Autógázról

A MOL A MOL MOTORBENZINEKRŐL ECO+ AUTÓGÁZRÓL ALCÍM. A MOL eco+ Autógázról ALCÍM A MOL A MOL MOTORBENZINEKRŐL ECO+ AUTÓGÁZRÓL A MOL eco+ Autógázról Az autógáz a külön erre a hajtóanyagra tervezett és gyártott, valamint a speciális eszközök szigorúan ellenőrzött beépítésével gázüzemre

Részletesebben

Energetikai Szakkollégium 2012. április 5. Dr. Gács Iván BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

Energetikai Szakkollégium 2012. április 5. Dr. Gács Iván BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Energetikai Szakkollégium 2012. április 5. Dr. Gács Iván BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Múlt és jelen Bioüzemanyagtól a kőolaj termékeken keresztül a bioüzemanyagig (Nicolaus Otto, 1877, alkohol

Részletesebben

Az E85 Comfort gyakorlati tapasztalatai és etanolos járműtörténet

Az E85 Comfort gyakorlati tapasztalatai és etanolos járműtörténet Az E85 Comfort gyakorlati tapasztalatai és etanolos járműtörténet Az első alkohol motor A XIX. szd. második felében megszületik a jármű hajtásra alkalmas dugattyús belsőégésű motor 1862. Alphonse Beau

Részletesebben

www.electromega.hu AZ ELEKTROMOS AUTÓZÁS ELŐNYEI, JÖVŐJE

www.electromega.hu AZ ELEKTROMOS AUTÓZÁS ELŐNYEI, JÖVŐJE AZ ELEKTROMOS AUTÓZÁS ELŐNYEI, JÖVŐJE MI AZ AUTÓK LÉNYEGE? Rövid szabályozott robbanások sorozatán eljutni A -ból B -be. MI IS KELL EHHEZ? MOTOR melyben a robbanások erejéből adódó alternáló mozgást először

Részletesebben

Műszaki adatok Érvényes a gyártási évre. Az új Touareg

Műszaki adatok Érvényes a gyártási évre. Az új Touareg Műszaki adatok Érvényes a 2018. gyártási évre Az új Touareg Motorok Motor, sebességváltó Motortípus/szelepek hengerenként 6 hengeres dízel/4 Befecskendezés/feltöltés Lökettérfogat (liter/cm 3 ) 3,0/2967

Részletesebben

IVECO a fenntartható fejlődésért Az IVECO CNG jármű kínálata

IVECO a fenntartható fejlődésért Az IVECO CNG jármű kínálata IVECO a fenntartható fejlődésért Az IVECO CNG jármű kínálata Medveczki András IVECO magyarországi képviseleti iroda CNG KONFERENCIA 2011. November 24. Haladunk a jövő szállítási megoldásai felé ELKÖTELEZETTSÉG

Részletesebben

FOLYÉKONY BIOÜZEMANYAGOK

FOLYÉKONY BIOÜZEMANYAGOK FOLYÉKONY BIOÜZEMANYAGOK Dr. DÉNES Ferenc BIOMASSZA HASZNOSÍTÁS BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék 2016/10/03 Biomassza hasznosítás, 2016/10/04 1 TARTALOM Bevezetés Bioetanol Biodízel Egyéb folyékony

Részletesebben

Megújuló energiák szerepe a villamos hálózatok energia összetételének tisztítása érdekében Dr. Tóth László DSc - SZIE professor emeritus

Megújuló energiák szerepe a villamos hálózatok energia összetételének tisztítása érdekében Dr. Tóth László DSc - SZIE professor emeritus Megújuló energiák szerepe a villamos hálózatok energia összetételének tisztítása érdekében Dr. Tóth László DSc - SZIE professor emeritus 2017. Október 19. 1 NAPJAINK GLOBÁLIS KIHÍVÁSAI: (közel sem a teljeség

Részletesebben

Műszaki adatok Érvényes a 2017-es gyártási évre. Golf Alltrack

Műszaki adatok Érvényes a 2017-es gyártási évre. Golf Alltrack Műszaki adatok Érvényes a 2017-es gyártási évre Golf Alltrack Motorok 150 LE (110 kw) TDI 4MOTION BlueMotion Technology 184 LE (135 kw) TDI 4MOTION BlueMotion Technology Motor, sebességváltó Motortípus/szelepek

Részletesebben

Megújuló energiaforrások

Megújuló energiaforrások Megújuló energiaforrások Energiatárolási módok Marcsa Dániel Széchenyi István Egyetem Automatizálási Tanszék 2015 tavaszi szemeszter Energiatárolók 1) Akkumulátorok: ólom-savas 2) Akkumulátorok: lítium-ion

Részletesebben

Megépült a Bogáncs utcai naperőmű

Megépült a Bogáncs utcai naperőmű Megépült a Bogáncs utcai naperőmű Megújuló energiát hazánkban elsősorban a napenergia, a geotermikus energia, a biomassza és a szélenergia felhasználásából nyerhetünk. Magyarország energiafelhasználása

Részletesebben

A környezetbarát autózás 10 pontja

A környezetbarát autózás 10 pontja A Környezetbarát autózás kampány célja, hogy csökkentse az autók környezetre gyakorolt káros hatását, valamint segítsen a járművezetőknek abban, hogy környezetvédő fejjel gondolkodjanak. A környezetbarát

Részletesebben

LNG felhasználása a közlekedésben. 2015 április 15. Kirilly Tamás Prímagáz

LNG felhasználása a közlekedésben. 2015 április 15. Kirilly Tamás Prímagáz LNG felhasználása a közlekedésben 2015 április 15. Kirilly Tamás Prímagáz Üzemanyagok Fosszilis Benzin Dízel Autógáz (LPG) CNG LNG (LCNG) Alternatív Hidrogén Bioetanol (Kukorica, cukornád) Biodízel (szója,

Részletesebben

Műszaki adatok Érvényes a 2016-os gyártási évre. Das Auto.

Műszaki adatok Érvényes a 2016-os gyártási évre. Das Auto. Műszaki adatok Érvényes a 2016-os gyártási évre Das Auto. Az Motorok 115 LE (85 kw) Motor, sebességváltó Motortípus Állandó mágnes által gerjesztett szinkrongép (PSM) Max. teljesítmény (LE (kw) 1/perc)

Részletesebben

Az E-van kutatási projekt eredményei és haszna

Az E-van kutatási projekt eredményei és haszna Az E-van kutatási projekt eredményei és haszna Hibrid kishaszonjármű fejlesztése a Széchenyi István Egyetemen Varga Zoltán PhD, okleveles gépészmérnök, Széchenyi István Egyetem Közúti és Vasúti Járművek

Részletesebben

Gépjárművek hatósági típusjóváhagyási és gyártásellenőrző károsanyag-kibocsátási vizsgálatai

Gépjárművek hatósági típusjóváhagyási és gyártásellenőrző károsanyag-kibocsátási vizsgálatai Gépjárművek hatósági típusjóváhagyási és gyártásellenőrző károsanyag-kibocsátási vizsgálatai A típusjóváhagyó és gyártásellenőrző vizsgálatokról általában Az iparilag fejlett országok mindegyike hatósági

Részletesebben

Kriston Ákos, Fuel Cell Hungary, ELTE 2011. Október 25. Gyır

Kriston Ákos, Fuel Cell Hungary, ELTE 2011. Október 25. Gyır A hidrogén és a városi közlekedés jövője és lehetőségei Kriston Ákos, Fuel Cell Hungary, ELTE Tartalom Magunkról Tüzelőanyag-cellák elmélete Tüzelőanyag-cellák a közlekedésben Gyakorlati tapasztalatok

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ 1 1. DEFINÍCIÓK Emissziós faktor: egységnyi elfogyasztott tüzelőanyag, megtermelt villamosenergia, stb. mekkora mennyiségű ÜHG (üvegházhatású gáz) kibocsátással

Részletesebben

Műszaki adatok Érvényes a 2017-es gyártási évre. Golf

Műszaki adatok Érvényes a 2017-es gyártási évre. Golf Műszaki adatok Érvényes a 2017es gyártási évre Golf Motorok 85 LE (63 kw) TSI 110 LE (81 kw) TSI Motor, sebességváltó Motortípus/szelepek hengerenként 3 hengeres benzinmotor/4 3 hengeres benzinmotor/4

Részletesebben

STS GROUP ZRt. FUELCELL (Hidrogén üzemanyagcellás erőművek). Előadó: Gyepes Tamás (Elnök Igazgató) Kriston Ákos. Vándorgyűlés előadás, 2009.09.11.

STS GROUP ZRt. FUELCELL (Hidrogén üzemanyagcellás erőművek). Előadó: Gyepes Tamás (Elnök Igazgató) Kriston Ákos. Vándorgyűlés előadás, 2009.09.11. STS GROUP ZRt. FUELCELL (Hidrogén üzemanyagcellás erőművek). Előadó: Gyepes Tamás (Elnök Igazgató) Vándorgyűlés előadás, 2009.09.11. Kriston Ákos Tartalom Elméleti ismertetők Kriston Ákos Mi az az üzemanyagcella?

Részletesebben

Műszaki adatok Érvényes a 2016-os gyártási évre. Volkswagen CC. Das Auto.

Műszaki adatok Érvényes a 2016-os gyártási évre. Volkswagen CC. Das Auto. Műszaki adatok Érvényes a 2016-os gyártási évre Volkswagen CC Das Auto. Motorok 150 LE (110 kw) TSI 150 LE (110 kw) TDI 184 LE (135 kw) TDI Motor, sebességváltó Motortípus/szelepek hengerenként 4 hengeres

Részletesebben

AdBlue GARANTÁLT MINŐSÉG

AdBlue GARANTÁLT MINŐSÉG AdBlue GARANTÁLT MINŐSÉG EGYÜTT KÖRNYEZETÜNK VÉDELMÉÉRT! AdBlue KÖRNYEZETÜNK VÉDELMÉÉRT A járművekre vonatkozó károsanyag kibocsátási normák folyamatosan szigorodnak. A jármű- és motorgyártók többsége

Részletesebben

Műszaki adatok Érvényes a 2017-es gyártási évre. Golf Variant

Műszaki adatok Érvényes a 2017-es gyártási évre. Golf Variant Műszaki adatok Érvényes a 2017-es gyártási évre Golf Variant Motorok 110 LE (81 kw) TSI 125 LE (92 kw) TSI 150 LE (110 kw) TSI Motor, sebességváltó Motortípus/szelepek hengerenként 3 hengeres benzinmotor/4

Részletesebben

KÖRNYEZETBARÁT JÁRMŰ ÜZEMELTETÉS 2008

KÖRNYEZETBARÁT JÁRMŰ ÜZEMELTETÉS 2008 Dr Paár István Közlekedéstudományi Intézet kft ZÖLD AUTÓ KÖZPONT KÖRNYEZETBARÁT JÁRMŰ ÜZEMELTETÉS 2008 avagy fenntartható közúti közlekedés Előadás tematikája Fenntartható közúti közlekedés: 1. MÉRGEZŐ

Részletesebben

Műszaki adatok Érvényes a 2015. gyártási évre. Az új Jetta. Das Auto.

Műszaki adatok Érvényes a 2015. gyártási évre. Az új Jetta. Das Auto. Műszaki adatok Érvényes a 2015. gyártási évre Az új Jetta Das Auto. Motorok 105 LE (77 kw) TSI Motor, sebességváltó Motortípus/szelepek hengerenként 4 hengeres benzinmotor/2 Befecskendezés/feltöltés Közvetlen

Részletesebben

Műszaki adatok Érvényes a 2017-es gyártási évre. Golf Sportsvan

Műszaki adatok Érvényes a 2017-es gyártási évre. Golf Sportsvan Műszaki adatok Érvényes a 2017-es gyártási évre Golf Sportsvan Motorok 85 LE (63 kw) TSI 110 LE (81 kw) TSI Motor, sebességváltó Motortípus/szelepek hengerenként 4 hengeres benzinmotor/4 4 hengeres benzinmotor/4

Részletesebben

Műszaki adatok Érvényes a 2016-os gyártási évre. Az új Jetta. Das Auto.

Műszaki adatok Érvényes a 2016-os gyártási évre. Az új Jetta. Das Auto. Műszaki adatok Érvényes a 2016-os gyártási évre Az új Jetta Das Auto. Diesel motor információk A katalógusban megadott CO2-kibocsátási és üzemanyag-fogyasztási értékek egy elővigyázatossági intézkedés

Részletesebben

Tüzeléstan előadás Dr. Palotás Árpád Bence

Tüzeléstan előadás Dr. Palotás Árpád Bence Égéselméleti számítások Tüzeléstan előadás Dr. Palotás Árpád Bence Miskolci Egyetem - Tüzeléstani és Hőenergia Tanszék 2 Tüzelőanyagok Definíció Energiaforrás, melyből oxidálószer jelenlétében, exoterm

Részletesebben

21. századi. Beetle Cabriolet

21. századi. Beetle Cabriolet Műszaki adatok Érvényes a 2016-os gyártási évre Das Auto. Beetle Cabriolet 21. századi Beetle Cabriolet Motorok 105 LE (77 kw) TSI 150 LE (110 kw) TSI 220 LE (162 kw) TSI Motor, sebességváltó Motortípus/szelepek

Részletesebben

ENERGOTEST NAPOK 2018

ENERGOTEST NAPOK 2018 ENERGOTEST NAPOK 2018 Jogszabályi változások és hatósági elvárások a műszaki megvizsgálás területén Mikulás Róbert NFM JÁRMŰ MÓDSZERTANI HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY 1 VÁLTOZÓ JOGSZABÁLYOK 2 VÁLTOZÓ JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

Műszaki adatok Érvényes a 2016-os gyártási évre. Az új Golf Variant. Das Auto.

Műszaki adatok Érvényes a 2016-os gyártási évre. Az új Golf Variant. Das Auto. Műszaki adatok Érvényes a 2016os gyártási évre z új Golf Variant Das uto. Motorok 85 LE (63 kw) TSI 110 LE (81 kw) TSI 125 LE (92 kw) TSI Motor, sebességváltó Motortípus/szelepek hengerenként 4 hengeres

Részletesebben

Műszaki adatok Érvényes a 2016-os gyártási évre. Az új Polo. Das Auto.

Műszaki adatok Érvényes a 2016-os gyártási évre. Az új Polo. Das Auto. Műszaki adatok Érvényes a 2016-os gyártási évre Az új Polo Das Auto. Motorok BlueMotion Technology 90 LE (66 kw BlueMotion Technology 110 LE (81 kw) TSI Motor, sebességváltó Motortípus/szelepek hengerenként

Részletesebben

Műszaki adatok Érvényes a 2016-os gyártási évre. up!

Műszaki adatok Érvényes a 2016-os gyártási évre. up! Műszaki adatok Érvényes a 2016-os gyártási évre up! Motorok BlueMotion Technology 75 LE (55 kw) BlueMotion Technology 90 LE (66 kw) TSI Motor, sebességváltó Motortípus/szelepek hengerenként 3 hengeres

Részletesebben

Regionális nemzeti nemzetközi energiastratégia

Regionális nemzeti nemzetközi energiastratégia Klima- und Energiemodellregion ökoenergieland Regionális nemzeti nemzetközi energiastratégia Energiastratégia Ökoenergetikai Modellrégió Cél: energetikai önellátás 2015-ig Burgenland -Bglandi Energiaügynökség

Részletesebben

2014. Év. rendeletére, és 2012/27/EK irányelvére Teljesítés határideje 2015.04.30

2014. Év. rendeletére, és 2012/27/EK irányelvére Teljesítés határideje 2015.04.30 Adatszolgáltatásra vonatkozó adatai Adatszolgáltatás címe Energiafelhasználási beszámoló Adatszolgáltatás száma OSAP 1335a Adatszolgáltatás időszaka 2014. Év Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Közúti és Vasúti Járművek Tanszék. Alternatív hajtáslánc alkalmazhatósága kis haszongépjárművekben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Közúti és Vasúti Járművek Tanszék. Alternatív hajtáslánc alkalmazhatósága kis haszongépjárművekben SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Közúti és Vasúti Járművek Tanszék Alternatív hajtáslánc alkalmazhatósága kis haszongépjárművekben Oszuska Gábor Járműgépészmérnök (BSc) 2009 1. Bevezetés 1.1 Alternatív hajtáslánc

Részletesebben

2014 (éves) Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 8. (2) bekezdése alapján és a Adatszolgáltatás jogcíme

2014 (éves) Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 8. (2) bekezdése alapján és a Adatszolgáltatás jogcíme Adatszolgáltatásra vonatkozó adatai Adatszolgáltatás címe ENERGIAFELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ Adatszolgáltatás száma OSAP 1335/B Adatszolgáltatás időszaka 2014 (éves) Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

Részletesebben

MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG COGEN HUNGARY. A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag

MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG COGEN HUNGARY. A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag ? A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag Tartalom MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG A biogáz és a fosszilis energiahordozók A biogáz felhasználásának

Részletesebben

MŰHELYTITKOK A KENŐANYAGOKRÓL

MŰHELYTITKOK A KENŐANYAGOKRÓL MŰHELYTITKOK A KENŐANYAGOKRÓL OLAJCSERÉRE AZ ÖN AUTÓJÁNAK IS SZÜKSÉGE VAN MIÉRT VAN SZÜKSÉG OLAJCSERÉRE? Feltétlenül szükséges, hogy gépjárműve motorolaját bizonyos időközönként a CITROËN-szabványoknak

Részletesebben

Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán

Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán Horváth Dániel 60. MEE Vándorgyűlés, Mátraháza 1. OLDAL Tartalom 1 2 3 Európai körkép Energiatárolás fontossága Decentralizált energiatárolás az elosztóhálózat oldaláról

Részletesebben

Műszaki adatok Érvényes a 2016-os gyártási évre. Golf. Das Auto.

Műszaki adatok Érvényes a 2016-os gyártási évre. Golf. Das Auto. Műszaki adatok Érvényes a 2016-os gyártási évre Golf Das Auto. Diesel motor információk A katalógusban megadott CO2-kibocsátási és üzemanyag-fogyasztási értékek egy elővigyázatossági intézkedés keretén

Részletesebben

Műszaki adatok Érvényes a 2016-os gyártási évre. Golf

Műszaki adatok Érvényes a 2016-os gyártási évre. Golf Műszaki adatok Érvényes a 2016-os gyártási évre Golf Motorok Motor, sebességváltó 85 LE (63 kw) TSI 110 LE (81 kw) TSI 125 LE (92 kw) TSI Motortípus/szelepek hengerenként 4 hengeres benzinmotor/4 4 hengeres

Részletesebben

Tiszta széntechnológiák

Tiszta széntechnológiák Tiszta széntechnológiák dr. Kalmár István Mítosz ügyvezető igazgató és valóság Calamites Kft. Herman Ottó Társaság Budapest 2017. szeptember 18. 1 A metanol fogalma A metanol (metil- alkohol), faszesz,

Részletesebben

ENERGIAFELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ (Közlekedési szektor) Adatszolgáltatás száma OSAP 1335/C Adatszolgáltatás időszaka

ENERGIAFELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ (Közlekedési szektor) Adatszolgáltatás száma OSAP 1335/C Adatszolgáltatás időszaka Adatszolgáltatásra vonatkozó adatai Adatszolgáltatás címe ENERGIAFELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ (Közlekedési szektor) Adatszolgáltatás száma OSAP 1335/C Adatszolgáltatás időszaka 2014. Év Az adatszolgáltatás

Részletesebben

A közúti közlekedésből származó légszennyezés csökkentése

A közúti közlekedésből származó légszennyezés csökkentése A közlekedés légszennyezése Jogi eljárások lehetőségei a jobb levegőminőség és az éghajlatvédelem érdekében Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 18. november 26. A közúti közlekedésből származó légszennyezés

Részletesebben

Műszaki adatok Érvényes a 2016-os gyártási évre. Az új Tiguan

Műszaki adatok Érvényes a 2016-os gyártási évre. Az új Tiguan Műszaki adatok Érvényes a 2016-os gyártási évre Az új Tiguan Motorok 125 LE (92 kw) TSI 150 LE (110 kw) TSI 180 LE (132 kw) TSI 4MOTION Motor, sebességváltó Motortípus/szelepek hengerenként 4 hengeres

Részletesebben

E-mobilitás Európában és Zala megyében

E-mobilitás Európában és Zala megyében E-mobilitás Európában és Zala megyében Angster Tamás innovációs menedzser X. INNOTECH Innovációs Konferencia, Zalaegerszeg, 2015. 09. 17. 2 Elektromobilitás projektjeink PROSESC (2010-2012), Interreg IV/C

Részletesebben

Tóth István gépészmérnök, közgazdász. Levegı-víz hıszivattyúk

Tóth István gépészmérnök, közgazdász. Levegı-víz hıszivattyúk Tóth István gépészmérnök, közgazdász Levegı-víz hıszivattyúk Levegő-víz hőszivattyúk Nem hőszivattyús üzemű folyadékhűtő, hanem fűtésre optimalizált gép, hűtés funkcióval vagy anélkül. Többféle változat:

Részletesebben

OMV Diesel CleanTech. Tökéletes motorvédelem. OMV Commercial

OMV Diesel CleanTech. Tökéletes motorvédelem. OMV Commercial OMV Diesel CleanTech Tökéletes motorvédelem OMV Commercial OMV Diesel CleanTech Tisztaság és maximális teljesítmény OMV Diesel CleanTech: nagyteljesítményű üzemanyagunk. A prémium HVO biológiai összetevő

Részletesebben

SZAKÉRTŐ GONDOSKODÁS MINDEN, AMIT TUDNI KELL A KENŐ- ANYAGOKRÓL

SZAKÉRTŐ GONDOSKODÁS MINDEN, AMIT TUDNI KELL A KENŐ- ANYAGOKRÓL SZAKÉRTŐ GONDOSKODÁS MINDEN, AMIT TUDNI KELL A KENŐ- ANYAGOKRÓL OLAJCSERÉRE AZ ÖN GÉPJÁRMŰVÉNEK IS FELTÉTLENÜL SZÜKSÉGE VAN. Olajcsere nélkül nincs tökéletes működés. MIÉRT VAN SZÜKSÉG OLAJCSERÉRE? Feltétlenül

Részletesebben

Gázautószerelő Autószerelő

Gázautószerelő Autószerelő z ügyfél tájékoztatása a gázberendezés működéséről, működtetéséről, kezeléséről, és karbantartásáról 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről

Részletesebben

7. Hány órán keresztül világít egy hagyományos, 60 wattos villanykörte? a 450 óra b 600 óra c 1000 óra

7. Hány órán keresztül világít egy hagyományos, 60 wattos villanykörte? a 450 óra b 600 óra c 1000 óra Feladatsor a Föld napjára oszt:.. 1. Mi a villamos energia mértékegysége(lakossági szinten)? a MJ (MegaJoule) b kwh (kilówattóra) c kw (kilówatt) 2. Napelem mit állít elő közvetlenül? a Villamos energiát

Részletesebben

Műszaki adatok Érvényes a 2018-as modellévre. Caddy. Haszonjárművek

Műszaki adatok Érvényes a 2018-as modellévre. Caddy. Haszonjárművek Műszaki adatok Érvényes a 2018-as modellévre Caddy Haszonjárművek Euro 6 kibocsátási előírásoknak megfelelő motorok. 1,2 l TSI motor (62 kw/84 LE) 1,0 l TSI motor (75 kw/102 LE) Motortípus/szelepek hengerenkénti

Részletesebben

Műszaki adatok Érvényes a 2016-os gyártási évre. Sharan. Das Auto.

Műszaki adatok Érvényes a 2016-os gyártási évre. Sharan. Das Auto. Műszaki adatok Érvényes a 2016-os gyártási évre Sharan Das Auto. Motorok BlueMotion Technology 150 LE (110 kw) BlueMotion Technology 150 LE (110 kw) TSI 5 üléses 2) TDI SCR 11) 5 üléses 2) Motor, sebességváltó

Részletesebben

1. tudáskártya. Mi az energia? Mindenkinek szüksége van energiára! EnergiaOtthon

1. tudáskártya. Mi az energia? Mindenkinek szüksége van energiára! EnergiaOtthon 1. tudáskártya Mi az energia? T E J Az embereknek energiára van szükségük a mozgáshoz és a játékhoz. Ezt az energiát az ételből nyerik. A növekedéshez is energiára Még alvás közben is van szükséged. használsz

Részletesebben

a jövő energiahordozója

a jövő energiahordozója Energo Expo, Debrecen 2008. Dőry Zsófia, egyetemi hallgató Hidrogén a jövő energiahordozója Tartalom 1. A hidrogénről általában 2. Előállítási lehetőségei 3. Tárolási formái 4. A hidrogén biztonságtechnikája

Részletesebben

Műszaki adatok Érvényes a 2016-os modellévre vonatkozó modellekre. Az új Transporter. Haszonjárművek

Műszaki adatok Érvényes a 2016-os modellévre vonatkozó modellekre. Az új Transporter. Haszonjárművek Műszaki adatok Érvényes a 2016-os modellévre vonatkozó modellekre Az új Transporter Haszonjárművek Euro 5 plus motorok. 2,0 l TDI-motor (62 kw/84 LE) 2,0 l TDI-motor (75 kw/102 LE) Motortípus/Hengerek

Részletesebben

Műszaki adatok Érvényes a 2016-os gyártási évre. Tiguan. Das Auto.

Műszaki adatok Érvényes a 2016-os gyártási évre. Tiguan. Das Auto. Műszaki adatok Érvényes a 2016-os gyártási évre Tiguan Das Auto. Motorok 125 LE (92 kw) TSI 150 LE (110 kw) TSI Motor, sebességváltó Motortípus/szelepek hengerenként 4 hengeres benzinmotor/4 4 hengeres

Részletesebben

Fiat Professional Natural Power

Fiat Professional Natural Power Fiat Professional Natural Power Fiat Professional Natural Power Fiat Ducato Natural Power A Fiat Professional kiemelkedően nagy jelentőséget tulajdonít a környezetvédelemnek. A Fiat Group Automobiles-val

Részletesebben

Windcraft Development L.L.C. Környezetkímélő Energetikai Rendszer Fejlesztése

Windcraft Development L.L.C. Környezetkímélő Energetikai Rendszer Fejlesztése Windcraft Development L.L.C. Hungary - 1181 Budapest, Üllői u. 431. +36 30 235 2062 Fax: +36 1 294 0750 Környezetkímélő Energetikai Rendszer Fejlesztése Rövid leírás A projekt célja A szélenergia hasznosításán

Részletesebben

A hibrid hajóhajtás alkalmazási lehetősége a folyami közforgalmú közlekedésben

A hibrid hajóhajtás alkalmazási lehetősége a folyami közforgalmú közlekedésben Közlekedéstudományi Konferencia, Győr, 2017 A hibrid hajóhajtás alkalmazási lehetősége a folyami közforgalmú közlekedésben Dr. Simongáti Győző - Hargitai L. Csaba - Réder Tamás 2017. március 31. Tartalom

Részletesebben

NCST és a NAPENERGIA

NCST és a NAPENERGIA SZIE Egyetemi Klímatanács SZENT ISTVÁN EGYETEM NCST és a NAPENERGIA Tóth László ACRUX http://klimatanacs.szie.hu TARTALOM 1.Napenergia potenciál 2.A lehetséges megoldások 3.Termikus és PV rendszerek 4.Nagyrendszerek,

Részletesebben

MELLÉKLETEK. következőhöz: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

MELLÉKLETEK. következőhöz: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 18.12.2013 COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 MELLÉKLETEK a következőhöz: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a közepes tüzelőberendezésekből származó egyes szennyező

Részletesebben

NAPELEMEK KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA AZ ÉLETCIKLUS ELEMZÉS SEGÍTSÉGÉVEL. Darvas Katalin

NAPELEMEK KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA AZ ÉLETCIKLUS ELEMZÉS SEGÍTSÉGÉVEL. Darvas Katalin NAPELEMEK KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA AZ ÉLETCIKLUS ELEMZÉS SEGÍTSÉGÉVEL Darvas Katalin AZ ÉLETCIKLUS ELEMZÉS Egy termék, folyamat vagy szolgáltatás környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatára használt

Részletesebben

A szén-dioxid megkötése ipari gázokból

A szén-dioxid megkötése ipari gázokból A szén-dioxid megkötése ipari gázokból KKFTsz Mizsey Péter 1,2 Nagy Tibor 1 mizsey@mail.bme.hu 1 Kémiai és Környezeti Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem H-1526 2 Műszaki Kémiai Kutatóintézet

Részletesebben

Közlekedésenergetika

Közlekedésenergetika Közlekedésenergetika Alternatív üzemanyagok, alternatív megoldások hol húzódnak a fizikai határok Dr. Varga Zoltán Széchenyi István Egyetem, Győr Közúti és Vasúti Járművek Tanszék A közlekedés energiaigénye

Részletesebben

Az alapnorma helyett egyszerűsített elszámolásként alapnorma-átalány is használható. Ez a következő:

Az alapnorma helyett egyszerűsített elszámolásként alapnorma-átalány is használható. Ez a következő: 2010.10.01.-től hatályos alapnorma átalány A közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyagés kenőanyag fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékét a 60/1992.

Részletesebben

AIRPOL PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok. Airpol PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok

AIRPOL PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok. Airpol PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok Airpol PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok Az Airpol PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok változtatható sebességű meghajtással rendelkeznek 50-100%-ig. Ha a sűrített levegő fogyasztás kevesebb,

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban meghatározott megadott 11742-16 Alternatív gépjárműhajtási technológiák

Részletesebben

1. tudáskártya. Mi az energia? Mindnyájunknak szüksége van energiára! EnergiaOtthon

1. tudáskártya. Mi az energia? Mindnyájunknak szüksége van energiára! EnergiaOtthon 1. tudáskártya Mi az energia? Az embereknek energiára van szükségük a mozgáshoz és a játékhoz. Ezt az energiát az ételből nyerik. A növekedéshez is energiára van szükséged. Még alvás közben is használsz

Részletesebben

Az új Passat és Passat Variant

Az új Passat és Passat Variant Műszaki adatok Érvényes a 2016-os gyártási évre Az új Passat és Passat Variant Das Auto. Diesel motor információk A katalógusban megadott CO2-kibocsátási és üzemanyag-fogyasztási értékek egy elővigyázatossági

Részletesebben

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép, rajzeszközök

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép, rajzeszközök 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 525 02 Autószerelő Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja fel a nevét! Ha a vizsgafeladat

Részletesebben

A jövő gépjárműhajtása - alacsonyabb károsanyag-kibocsátás, alternatív hajtások. és regeneratív üzemanyagok. Dr. Rolf Leonhard (a Robert Bosch GmbH

A jövő gépjárműhajtása - alacsonyabb károsanyag-kibocsátás, alternatív hajtások. és regeneratív üzemanyagok. Dr. Rolf Leonhard (a Robert Bosch GmbH 2007. június RF 70406-d Kl A jövő gépjárműhajtása - alacsonyabb károsanyag-kibocsátás, alternatív hajtások és regeneratív üzemanyagok Dr. Rolf Leonhard (a Robert Bosch GmbH dízel rendszerek fejlesztése

Részletesebben

Műszaki adatok Érvényes a 2015-ös gyártási évre. Az új Golf Sportsvan. Das Auto.

Műszaki adatok Érvényes a 2015-ös gyártási évre. Az új Golf Sportsvan. Das Auto. Műszaki adatok Érvényes a 2015-ös gyártási évre Az új Golf Sportsvan Das Auto. Motorok 85 LE (63 kw) TSI 110 LE (81 kw) TSI 125 LE (92 kw) TSI Motor, sebességváltó Motortípus/szelepek hengerenként 4 hengeres

Részletesebben

Az elektromos rollerek műszaki paraméterei a következőkben foglalhatók össze:

Az elektromos rollerek műszaki paraméterei a következőkben foglalhatók össze: KÖZLEKEDÉS Jelenlegi életvitelünk olyan, hogy nagyon nehezen mondunk le a kényelemről még akkor is, ha ennek fenntartása nagyon költséges. Erre az egyik legjobb példa, hogy egy átlag család legdrágább

Részletesebben

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek Hő felszabadítás katalitikus izzótéren, (ULE) ultra alacsony káros anyag kibocsátáson és alacsony széndioxid kibocsátással. XIV. TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI KONFERENCIÁT

Részletesebben

A FIRE STRYKER TŰZOLTÓKÉSZÜLÉK

A FIRE STRYKER TŰZOLTÓKÉSZÜLÉK A FIRE STRYKER TŰZOLTÓKÉSZÜLÉK ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA 2015 CarParts Import Export Kft csoport ALKALMAZÁSI TERÜLETEK MODELLEK ALKALMAS: háztartásokban autóban elektromos helységekben irodákban kamionokban

Részletesebben

NAPJAINK VILLAMOSENERGIA TÁROLÁSA -

NAPJAINK VILLAMOSENERGIA TÁROLÁSA - NAPJAINK VILLAMOSENERGIA TÁROLÁSA - MEGÚJULÓK HÁLÓZATRA CSATLAKOZTATÁSA Herbert Ferenc 2007. augusztus 24. Egy régi álom a palackba zárt villámok energiája ENERGIA TÁROLÁS Egy ciklusban eltárolt-kivett

Részletesebben

AZ ÁRU ÉS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS ENERGIAFELHASZNÁLÁSA

AZ ÁRU ÉS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS ENERGIAFELHASZNÁLÁSA AZ ÁRU ÉS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS ENERGIAFELHASZNÁLÁSA Csűrök Tibor 1. AZ ÁRU ÉS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS ESZKÖZEI, FAJLAGOS ENERGIAFELHASZNÁLÁSUK, SZENNYEZŐANYAG KIBOCSÁTÁSUK 2. A HAJTÓANYAG FELHASZNÁLÁS ÉS SZENNYEZŐANYAG

Részletesebben

A gumiabroncsok szerepe a közlekedésbiztonságban

A gumiabroncsok szerepe a közlekedésbiztonságban A gumiabroncsok szerepe a közlekedésbiztonságban A MICHELIN Csoport A kezdetek 1889: Michelin cég alapítása 1891: leszerelhető kerékpár abroncs 1895: először szerel a Michelin levegővel fújt gumiabroncsot

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet: Gépjármű-használati szabályzat Készítette: Nagy Gábor, elnök Jóváhagyta: Nagy Gábor, elnök 2010. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. A szabályzat

Részletesebben

A HIBRID TECHNIKA CSÚCSA ISMERJE MEG A RÉSZLETEKET!

A HIBRID TECHNIKA CSÚCSA ISMERJE MEG A RÉSZLETEKET! A HIBRID TECHNIKA CSÚCSA ISMERJE MEG A RÉSZLETEKET! ÁTGONDOLT MŰSZAKI MEGOLDÁSOK A Honda első gyártóként mutatott be hibrideket Európában, és azóta is élen jár a fejlesztésekben 1999 óta milliónyi benzines-elektromos

Részletesebben

Dr. Karl F. Glenz. Robert Bosch GmbH. Dízel az erőátviteli megoldás. Ügyvezető igazgató. Dízel Rendszerek. Dízel Nap 2006, Hungaroring Magyarország

Dr. Karl F. Glenz. Robert Bosch GmbH. Dízel az erőátviteli megoldás. Ügyvezető igazgató. Dízel Rendszerek. Dízel Nap 2006, Hungaroring Magyarország Dízel az erőátviteli megoldás Dr. Karl F. Glenz Ügyvezető igazgató Robert Bosch GmbH Dízel Rendszerek 1 Részleg 2006. 05. 10. DS/ES-G Robert Bosch GmbH Minden jog fenntartva, az ipari tulajdonjogok is.

Részletesebben

SZÉL A KIMERÍTHETETLEN ENERGIAFORRÁS

SZÉL A KIMERÍTHETETLEN ENERGIAFORRÁS SZÉL A KIMERÍTHETETLEN ENERGIAFORRÁS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK Napenergia Vízenergia Szélenergia Biomassza SZÉL TERMÉSZETI ELEM Levegő vízszintes irányú mozgása, áramlása Okai: eltérő mértékű felmelegedés

Részletesebben

Győr, az elektromos autók mintavárosa

Győr, az elektromos autók mintavárosa Hibrid és elektromos járművek fejlesztését megalapozó kutatások TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV- 2012-0012 Smarter Transport Kooperatív közlekedési rendszerek infokommunikációs támogatása TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-

Részletesebben

Szarvasi Mozzarella Kft. Éves energetikai összefoglaló jelentés

Szarvasi Mozzarella Kft. Éves energetikai összefoglaló jelentés Szarvasi Mozzarella Kft. 2017 Éves energetikai összefoglaló jelentés 5556 Örménykút, VI. KK. 119. Megrendelő: Szarvasi Mozzarella Kft. 5556 Örménykút, VI. KK. 119. Jelentést végző szervezet: Schäfer Épületgépészet

Részletesebben

Háztartási kiserőművek. Háztartási kiserőművek

Háztartási kiserőművek. Háztartási kiserőművek Háztartási kiserőművek Háztartási kiserőművek FINANSZÍROZÁS BEFEKTETÉS ENERGIATERMELÉS MCHP 50 kwe Mikro erőmű Hőenergia termelés hagyományos kazánnal Hatékonyabb hőenergia termelés kondenzációs kazánnal

Részletesebben

Villamos és hibrid közúti járművek. Blága Csaba Elektrotechnikai-Elektronikai Tanszék Miskolci Egyetem

Villamos és hibrid közúti járművek. Blága Csaba Elektrotechnikai-Elektronikai Tanszék Miskolci Egyetem Villamos és hibrid közúti járművek Blága Csaba Elektrotechnikai-Elektronikai Tanszék Miskolci Egyetem Közúti járművek okozta környezetszennyeződés Üvegházhatás Légszenynyezés Savas eső Ózontakaró elvékonyodása

Részletesebben

A hidrogén Világegyetem leggyakoribb eleme. Megközelítőleg 100-szor gyakoribb, mint az összes többi elem együttvéve (ha a héliumot nem vesszük

A hidrogén Világegyetem leggyakoribb eleme. Megközelítőleg 100-szor gyakoribb, mint az összes többi elem együttvéve (ha a héliumot nem vesszük 1 A hidrogén Világegyetem leggyakoribb eleme. Megközelítőleg 100-szor gyakoribb, mint az összes többi elem együttvéve (ha a héliumot nem vesszük figyelembe). Alapeleme a kémiai elemek szintézisének. A

Részletesebben

BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht. 4913 Panyola, Mezővég u. 31.

BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht. 4913 Panyola, Mezővég u. 31. BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht. 4913 Panyola, Mezővég u. 31. VIZSGATESZT Klímabarát zöldáramok hete Című program Energiaoktatási anyag e-képzési program HU0013/NA/02 2009. május

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU IRÁNYELVE (XXX)

A BIZOTTSÁG.../.../EU IRÁNYELVE (XXX) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX [ ](2013) XXX draft A BIZOTTSÁG.../.../EU IRÁNYELVE (XXX) a mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok hajtására szánt motorok gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátása

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet: Gépjármű-használati szabályzat Készítette: Nagy Gábor, elnök Jóváhagyta: Nagy Gábor, elnök 2010. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. A szabályzat

Részletesebben