KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT!



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

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

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

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása

Közlekedésenergetika

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

A biomassza rövid története:

Toyota Hybrid Synergy Drive

Hagyományos és modern energiaforrások

Van-e Diesel válság? HOL TARTUNK AZ E- MOBILITÁS TERÜLETÉN? DR.-ING. ANISITS FERENC BPMK KONFERENCIA OKTÓBER 18.

Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika kft.

A megújuló energiahordozók szerepe

LNG felhasználása a közlekedésben április 15. Kirilly Tamás Prímagáz

KÖRNYEZETBARÁT JÁRMŰ ÜZEMELTETÉS 2008

Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc

Tüzeléstan előadás Dr. Palotás Árpád Bence

ELSŐ SZALMATÜZELÉSŰ ERŐMŰ SZERENCS BHD

A sok jelzőtábla zavaró. Dr. Debreczeni Gábor előadása

Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán

IVECO a fenntartható fejlődésért Az IVECO CNG jármű kínálata

hybrid kézikönyv Mit jelent a hybrid?

Targonca meghajtások. Kövessünk-e valamennyi irányzatot?

Regionális nemzeti nemzetközi energiastratégia

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

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében

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

Az E85 Comfort gyakorlati tapasztalatai és etanolos járműtörténet

A szén-dioxid megkötése ipari gázokból

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

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

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

G L O B A L W A R M I N

Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás. Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök

CHP erőmű trendek és jövője a villamosenergia rendszerben

Hulladékból Energia Helyszín: Csíksomlyó Előadó: Major László Klaszter Elnök

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

TÁMOP A-11/1/KONV WORKSHOP KÖRNYEZETI HATÁSOK MUNKACSOPORT június 27.

ADAM. Általános tulajdonságok Karosszéria. 3-ajtós / / 1464

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

SAJTÓKÖZLEMÉNY DRASZTIKUS KÁROSANYAGKIBOCSÁTÁS-CSÖKKENTÉS A FORDNÁL

A LÉGKÖR SZERKEZETE ÉS ÖSSZETÉTELE. Környezetmérnök BSc

A fenntartható energetika kérdései

Tervezzük együtt a jövőt!

A közúti közlekedésből származó légszennyezés csökkentése

Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége. Kép!!!

21. századi. Beetle Cabriolet

Győr, az elektromos autók mintavárosa

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

ADAM ADAM ROCKS

Mûszaki adatok áttekintése.

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

A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba

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

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

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

Műszaki adatok Érvényes a 2017-es gyártási évre. Golf

Műszaki adatok Érvényes a gyártási évre. Az új Touareg

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

Elektromos kukásautó Út a jövőbe!

E-mobilitás Európában és Zala megyében

Gépjárművek hatósági típusjóváhagyási és gyártásellenőrző károsanyag-kibocsátási vizsgálatai

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

BYD Zöld Város Koncepció

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek

Műszaki adatok Érvényes a modellévre. Haszonjárművek. Az Amarok

Napenergia kontra atomenergia

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

Műszaki adatok. A Transporter

MAGYARORSZÁGI HULLADÉKLERAKÓKBAN KELETKEZŐ DEPÓNIAGÁZOK MENNYISÉGE, ENERGIATARTALMA ÉS A KIBOCSÁTOTT GÁZOK ÜVEGHÁZ HATÁSA

Fiat Professional Natural Power

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

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

Megnyitó. Markó Csaba. KvVM Környezetgazdasági Főosztály

2018. évi energiafogyasztási riport thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft.

MELLÉKLETEK MAGYARORSZÁG ÁTMENETI NEMZETI TERVE CÍMŰ DOKUMENTUMHOZ

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

Az elektromos autó elterjedésének várható hatása Budapest környezeti állapotára

Szilárd biomassza energetikai hasznosíthatóságának vizsgálata a Tiszai Erőmű telephelyén

MÉRNÖKI METEOROLÓGIA (BME GEÁT 5128) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Áramlástan Tanszék, 2008 Dr. Goricsán István

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

Biogáz hasznosítás. SEE-REUSE Az európai megújuló energia oktatás megerősítése a fenntartható gazdaságért. Vajdahunyadvár, december 10.

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

PROJEKTÉRTÉKELÉSI MÓDSZEREK

Energetikai szakreferensi jelentés ESZ-HU-2017RAVAK RAVAK Hungary Kft. Energetikai szakreferensi jelentés Budapest, március 21.

Műszaki adatok Érvényes a 2016-os gyártási évre. Golf

AZ ÁRU ÉS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS ENERGIAFELHASZNÁLÁSA

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

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

Kiss János Ferenc ügyvezető műszaki igazgató Ecoflotta-ház Szolgáltató Kft.

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

Láng István. A Környezet és Fejlıdés Világbizottság (Brundtland Bizottság) jelentése húsz év távlatából

Dr. Berta Miklós egyetemi adjunktus Széchenyi István Egyetem Fizika és Kémia Tanszék

2017 december Energetikai szakreferens havi jelentés. Erman 90 Kft. Energetikai szakreferens havi jelentés. Készítette: Delta Tenerg Kft.

IX. Életciklus-elemzési (LCA) Szakmai Rendezvény. Miskolc, December 1-2.

Az alternatív energiák fizikai alapjai. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék

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

2017. évi december havi jelentés

Dr. Manfred Walter, Robert Bosch GmbH Hibridrendszerek fejlesztőrészlegeinek vezetője

Alternatív üzemanyagok a közszolgáltatásban a magánvállalkozások lehetőségei, piaci perspektívái

Mannheim Viktória, egyetemi docens Hulladékhasznosítási konferencia szeptember Gyula, Cívis Hotel Park

Átírás:

2010. április 7. Önök KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! Dr. Gál Péter: Quo vadis automobil? - Hogyan autózunk a következő évtizedben? előadását hallhatják!

Quo vadis automobil? Hogyan autózunk a következő évtizedben? A mobilitás és annak következményei A járművek károsanyag emissziója A járművek üzemanyag fogyasztása és CO2-kibocsátása A tervezett szabályozások és a határértékek betartásának lehetőségei A klímagázok forrása és hatásuk Földünk éghajlatára Hogyan gazdálkodunk a hagyományos energia-készletekkel? Hogyan tovább? Új stratégiák az autók hajtásának fejlesztésében Alternatív hajtóanyagok Hibrid hajtásrendszerek Prognózisok a következő évtizedre 2 Dr. Gál Péter: Quo vadis automobil? - Hogyan autózunk a következő évtizedben? 2010. április 7.

A mobilitás általános megvalósítása korunk egyik legnagyobb vívmánya. Az eszmék, az emberek és az áruk szabad áramlásának lehetősége közép-kelet Európában a kilencvenes években az emberi jogok kiteljesedését eredményezte.

[millio db.] A forgalomban lévő járművek számának alakulása OECD országok 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 1990 2000 2010 2020 2030 fejlődő országok 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 1990 2000 2010 2020 2030 2010 több mint 1.1 milliárd jármű személygépkocsik könnyű szállító járművek motorkerékpárok haszonjárművek

A forgalomban lévő járművek számának dinamikus növekedése láttán felmerül a kérdés: hol van a fenntartható fejlődés határa?

Válasz a fenntartható fejlődés két legfontosabb kérdésére: Környezet terhelése Károsanyag kibocsátás csökkentése Energia-készletek felemésztése Tüzelőanyag-fogyasztás csökkentése

A hajtás-rendszer fejlesztési irányait meghatározó kihívások Energia Klímagázok CO 2 Kipufogógáz emisszió CO, NO X, HC, PM 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 Forrás: VW

A gépjárművek károsanyag kibocsátását nemzeti- és nemzetközi megállapodások, törvények egyre szigorúbban és eredményesen befolyásolják.

Károsanyag-kibocsátás csökkentése A megengedett emissziókat nemzetközi egyezmények, törvények szabályozzák Dieselmotorok

Károsanyag-kibocsátás csökkentése A megengedett emissziókat nemzetközi egyezmények, törvények szabályozzák Otto-motorok

Károsanyag emisszó határértékek alakulása Európában (SZGK) 100% R 15 NO X 80% 60% 40% 20% R 15/01 R 15/03 CO HC R 15/04 R 15/02 Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 Euro 5 Euro 6 0% 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Forrás: Meta

Részecske emisszió g/kwh 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 Diesel-motorok emisszóhatárértékeinek változása EU1 1992 EU0 1988 1974 0.3 US 2010/EU6 0.2 0.1 0 EU2 1996 EU3 2001 EU5 2008 EU4 2005 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 NOx Emisszió g/kwh

Az autóipar eddig mindig teljesítette azokat az elvárásokat, amelyeket a törvényhozás a járművek károsanyag-kibocsátásának csökkentése érdekében megfogalmazott. 1995-től kezdve lényeges változás a környezet-politikában a Föld éghajlatának változásáért a klímagázokat teszik felelőssé!

Nemzetközi konferenciák a CO 2 emisszió csökkentésére Klima-konferenciák: 1992, Rio de Janeiro 1995, Berlin 1997, Kyoto 1998, Buenos Aires 2001, Marrakesch 2003, Mailand 2004, Buenos Aires 2005, Montreal 2006, Nairobi 2007, Bali 2008, Posen 2009, Kopenhagen

A Kyoto Konferencián meghatározták a klímagázokat és a széndioxid-hoz viszonyított egyenérték átszámításuk arányát. Az alábbi táblázat a Németországban 2001-ben mért adatokat és azok CO 2 -egyenértékre való átszámítását mutatja tonna tonna Kohlendioxid (CO 2 ) 858.000.000 1 858.000.000 87,4 % Methan (CH 4 ) 2.885.000 23 66.335.000 6,8 % Lachgas (N 2 O) 194.000 296 57.424.000 5,8 % Összesen : 981.779.000 100%

A földi atmoszféra összetétele (térfogat %-ban) A földfelszín közelében tiszta, száraz levegőben mérve Nitrogén 78,08 Oxigén 20,95 Argon 0,93 Széndioxid 0,034 Hidrogén 0,00005 Egyéb nemesgázok 0,00245 A tiszta levegő csak 0,038%-ban tartalmaz CO 2 -t 1 CO 2 -molekulára 2.630 más gázmolekula jut!

Ezzel a részaránnyal a szénmonoxid csak nyomelemnek számít. A jelentősége abban van, hogy nappal elnyeli, abszorbálja a Napról a Föld felszínére jutó hősugárzás egy észét, ill. éjszaka a Földről a világűr felé irányuló hősugárzás egy részét. Ezzel szabályozza a földi átlaghőmérsékletet, a mindennapi életünket befolyásoló klímát. A növények fotoszintézise révén meghatározó szerepe van a levegőben lévő oxigén újratermelésében. 6 H 2 O + 6 CO 2 = 6 O 2 + C 6 H 12 O 6 napfény + klorofil Ugyanakkor a Kyoto-konferencia óta a széndioxidot teszik felelőssé az atmoszférikus üvegház-hatás erősödéséért, az éghajlat állítólagos változásáért.

Honnan származik a földi CO 2 -emisszió CO 2 emisszió (800 Gt/év) Természet 770 Gt/a (óceánok 43%, talaj 28 %, vegetáció 28%, biomassza égése 1%) Erőművek Háztartások és kisfogyasztók Ipar Antropogén CO 2 emisszió 30 Gt/év Közlekedés által okozott CO 2 emisszió 5,7 Gt/év Ebből SZGK 1,8 Gt/a Meta Ableitung aus ATZ Fachbuch Umweltschutz in der Automobilindustrie Biomassza égetése Légiközlekedés, hajózás, egyéb TGK SZGK (a teljes emisszió 0,225 %-a)

Honnan származik a földi CO 2 -emisszió Természetes CO 2 -emisszió összesen 770 Gt/év Vegetáció 28% Talaj 28% Teng. hajózás 1.5% Légi közl. 2.5% Antropogén CO 2 -emisszió Insgesamt 30 Gt/a ipar 19% Fűtés és kisfogyasztók 24% Biomassza égése 1% Ocánok 43% TGK 7% SZGK 6% Egyéb közlekedés 1% ATZ Fachbuch Umweltschutz in der Automobilindustrie erőművek 25% Biomassza égetése 14%

Elektromos áram termelés 25 % A termőföld használatának 18 % megváltoztatása + erdőírtás Mezőgazdaság 14 % Közlekedés 14 % Ipar 14 % Háztartás 8 % (fűtés, klíma, főzés stb) A Világon mért klímagáz-emisszió Egyéb 7 % Összesen 100 % Gőz??? (2005) Napjainkban messze nem a közlekedés a legkritikusabb szektor! Példa: Mezőgazdaság, álattenyésztés

Egy fejőstehén által évente kibocsátott metángáz Egy fejőstehén évente átlagosan 111,7 kg metángázt bocsát ki, ami egyenértékű egy az EU-Bizottság által megfogalmazott 130 g/km-es CO 2 kibocsátású gépkocsi 18 ezer kilométeres futásteljesítmény alatt mért CO 2 kibocsátásával. Ha a keletkező trágyából a környezetbe jutó metán (CH 4 ) és kéjgáz (N 2 O)hatását is figyelembe vesszük, akkor további mintegy 6000 km-es futásteljesítményt is hozzá kell számolni.

Különböző élelmiszerek CO 2 egyenértékei

Egy főre jutó húsfogyasztás (kg / év) 120 100 80 60 40 20 0 Burundi Brasilien Europa USA FAO előrejelzés 2050-re: Hústermelés 229 millió tonnáról Tejtermelés 580 millió tonnáról 465 millió tonnára 1043 millió tonnára

A széndioxid koncentráció változása a Hawaii szigeten a Mauna Loa hegységben 3400 m magasságban végzett mérések alapján Évszakonkénti változás a vegetáció hatására Évenként mintegy 0,7-0,8 ppm növekedés Jelenlegi koncentrácó átlagértéke 330 ppm

A hőmérséklet és a CO 2 koncentráció változása az elmúlt 400 ezer évben az Antarktiszon A hőmérséklet és CO 2 -értékek az elmúlt ca. 450 ezer évben kb. 100 ezer év periódus szerint ingadoznak. A hőmérséklet növekedését a CO2 koncentráció változása mintegy 500-1500 év fáziskéséssel követte.

Az utóbbi évtizedekben években a nyersanyag- és így a kőolaj árának emelkedése kapcsán egyre gyakrabban felmerül a kérdés: meddig biztosítják a földi készletek a fenntartható mobilitást biztosító egyre növekvő járműpark igényeit A valószínűsíthető klímaváltozási folyamat fókuszba kerülése pedig sürgetően felvetette a foszilis üzemanyagok helyett a szintetikus és a megújuló forrásokra támaszkodó alternatív hajtóanyagok fejlesztésének és előállításának igényét.

A Föld fejlődésének gondolati éve A nyersanyagkészletek felhasználását, a környezetet szennyező, károsító tevékenységek robbanásszerű fejlődését és hatását az élő környezetre nehéz érzékelni. Heinrich Siedentopf csillagász alkalmazta az u.n. gondolati évet arra a célra, hogy a Föld élővilágának 170 millió éves fejlődését emberi léptékben bemutassa. (170 millió év 365 nap) január 1. márc. május július szeptember október nov. 2. hete december 30 megjelenik a vegetáció első szárazföldi élőlények lombos fák őshüllők dinoszauruszok kihalnak a főemlősök kifejlődése emberszabású majmok szerszámot még nem használó, de már egyenesen járó ember elkezdi életét

Újév előtt 4 óra megkezdődik a földművelés 6 perc időszámításunk kezdete 36 másodperc ipari forradalom 12 másodperc az első autó (1886) A gondolati év utolsó 30"-ben az ember mindent megtesz azért, hogy a természetben eddig fellelhető nyersanyagokat és a szilárd, folyékony és gáznemű energia-hordozókat szinte tökéletesen felélje.

Meddig biztosíthatóak az egyre növekvő igények a ma ismert energia-készletek kitermelésével (feltételezve a jelenleg prognosztizált igény-növekedést) Kőolaj Földgáz Kőszén és lignit Uránium 43 év 64 év 200 év 40 év Ha ehhez hozzászámoljuk a ma még gazdaságtalan előfordulásokat, a feltételezett "reménybeli" készleteket és a kitermelés feltételezhető technológiai fejlesztéseit, akkor ez az idő a következőkre növekszik: Kőolaj Földgáz Kőszén és lignit Uránium 67 év 150 év 1500 év 500 év

Mit tehet az autóipar a készletek kimerülésének késleltetése érdekében? Csökkenteni kell a motorok üzemanyag-fogyasztását Szorgalmazni kell az alternatív üzemanyagok alkalmazását A fogyasztáscsökkentésre irányuló törekvéseket több szempontból is kedvező hatásúnak kell értékelni: Az üzemeltetési költségek csökkentése A készletek racionális felhasználása A motorüzem során keletkező klímagázok (CO 2 ) csökkentése 1995-től kezdve a Föld éghajlatának változásáért a klímagázokat teszik felelőssé

A motorikus üzem során keletkező széndioxid mennyisége m CO 2 ( 0,82 mü. a. 0,29 CO 0,273 0,866 HC ) m CO2 M üa az égés során keletkező széndioxid tömege az elfogyasztott üzemanyag tömege CO, HC a kipufogógázban mért emissziós tényezők 1 liter/100 km-es fogyasztásra vetítve a kibocsátott CO 2 mennyisége Diesel-motor 26,5 g/km CO 2 de a Dieselmotor hatásfoka jobb!! Benzinmotor 24,0 g/km CO 2

w e [kj/dm 3 ] Sebesség [km/h] 195 sec 195 sec 195 sec 195 sec 400 sec város város város város országút 140 120 100 80 60 40 A kipufogógáz-emissziós értékek mérésekor alkalmazott Új Európai Menetciklus (EMVG) 20 0 ECE EUDC A motor üzemi tartományas A menetciklus tartománya A menetciklus átlagos üzempontja fordulatszám [1/min]

Jellegzetes fogyasztási kagylódiagram w e 1 [kj/dm 3 ] 0,8 0,6 0,4 0,2 0 b e g/kwh] 280 300 320 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 Fordulatszám n [ford/min] 340 400 0 500 800 Optimális fogyasztás: Közepes fordulatszám Nagy terhelés Európai menetciklus: Kis fordulatszám Kis terhelés + üresjárat

CO 2 - kibocsátás [g/km] A tüzelőanyag-fogyasztással ekvivalens CO 2 -kibocsátás csökkentése Az Európai Autógyártók Szövetségének önkéntes vállalása Otto Diesel Trend Cél 200 180 A kedvező tendencia stagnál 160 140 120 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Flotta CO 2 kibocsátás [g/km] Személygépkocsik CO 2 kibocsátásának EU-s szabályozása BMW-Group 180 160 140 120 100 80 FIAT -16% PSA -12% GM Renaul t FORD 14% 17% EUflotta átlag 2006 EU-cél 2015 130 g/km 20% EU-cél 2020 95 g/km 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 Nettó járműtömeg [kg] Daimler VW- Group 24% 25% 1. Ütem (2015-ig) Motor + hajtáslánc optimalizálással megoldható 2. Ütem (2015-2020) HCCI-eljárás Alternatív tüzelőanyagok Hibrid hajtás.

Változtatható hengertérfogat (hengerkikapcsolás) Változtatható kompresszió viszony Multibefecskendező rendszerek Termomenedzsment) Lézer-gyújtás START-STOP minimál-hibrid motor Változtatható paraméterű szelepvezérlés Változtatható paraméterű feltöltés Downsizing Változtatható szívócsőhossz és szívócső kikapcsolás Innovatív motortechnikák a CO 2 határértékek elérésére

Downsizing Módszer Hengertérfogat csökkentése A fajlagos energiasűrűség növelése feltöltéssel Eredmény Kisebb hengertérfogat ellenére változatlan teljesítmény A motor CO2-kibocsátásának jelentős csökkentése

Nyomaték [Nm] Downsizing 300 2.0 l 147 kw TSI 260 220 2.8 l 150 kw VR6 MPI 2.0 l 110 kw FSI 180 2000 4000 6000 Fordulatszám [1/min] Forrás: VW

Fogyasztás [l/100km] NEFZ Fogyasztási és gyorsítási értékek összehasonlítása Fogyasztáscsökkenés %-ban 10 9 2.8l 150kW VR6 MPI Feltöltés VR6 - >R4 MPI - >FSI Súrlódás Égés Seb.váltó 6.0 5.0 2.0 2.5 1.5 3.0 8 2.0l 147kW TSI ca. 20.0 % 5.fokozat 6.fokozat 9 11 13 15 80 120 km/h [s] Forrás: VW

Komplex koncepció a klímagázok csökkentésére (2020-as célok) Elektromos áram Megújuló energia forrás Hidrogén (regenerativ) Villamoshajtás Üzemanyagcella SunFuel Zellulóz-Etanol HCCI Földgáz SynFuel CNG Hybrid Kőolaj Gázolaj Benzin TDI/TSI/DSG Forrás: VW

Alternatív üzemanyagok használata USA: Otto: etanol Diesel: - Cél: 2022: 120-140 Mio. m 3 /év etanol Europa: Otto: etanol, földgáz, autogáz Diesel: biodiesel Cél: 10% 2020-ig Oroszország: Otto: autogáz Diesel: - Japán: Otto: E-áram Hybrid Brazília: Otto: etanol Diesel: biodiesel Irán: Otto: földgáz Diesel: - India: Otto: autogáz Diesel: biodiesel Kina: Otto: metanol Diesel: DME, CtL

Biogén üzemanyagok fajtái Első generáció Biodiesel (repce) Etanol (gabona, cukorrépa) Második generáció - SunFuel Biomass to Liquid BtL (Choren) Zellulose Etanol (Iogen) nagy CO 2 t csökkentő potenciál Nincs beavatkozás a táplálékláncba Nagy hektáronkénti hozamok

Energiaforrás Konventionelle/alternative Kraftstoffe/Antriebe Hagyományos Alternatív Kimerülő energiaforrások Megújuló energiaforrások Kőolaj, földgáz, szén Atomenergia Víz, szén, nap Biomassza Methanol szintézis Elektromos Energia előállítása Hidrogén előállítás szintézis Energiatároló Benzin, Diesel CNG, LPG Methanol Hidrogén Akkumulátor Bio- Üzemany. Methanol Konverter Üzemanyag c. Motor Belső égésű mootor Hybrid-rendszer Elektromotor

Akkumulátor Az energiatároló méretezése Netzladung

E-hajtómotor Követelmények/kialakítás Netzladung

Alapfunkciók: Generátor Önindító Kiegészítő funkciók START-STOP Booster Regeneratív fékezés Aktív lengéscsillapítás Akkumulátor-management 2015-ig (130 g/km CO 2 ) E-motor, integrált motor-generátor

Range Extender modul a hatótávolság növelésére

Miért olyan lassú az elektromos hajtás elterjedése? Akkumulátor túl drága: Akkumulátor túl nehéz: Hatótávolság túl kicsi: 500 / kwh 10 kwh -> 5000 költség 160 kg akkumulátor-tömeg egy 55 literes üzemanyag tartályban lévő 48 kg gázolaj tömeghez viszonyítva 50 km hatótávolság (TwinDrive) egy BlueMotion jármű 1200 km-es értékéhez viszonyítva [ (1200 km / 48 kg) : (50 km / 160 kg) = 80 ] Hiányzó infrastruktúra: Mérsékelt elfogadottság: Feltöltési lehetőségek, feltöltési idő 270 perc Sound / feeling / feltöltési idő / hatótávolság fűtés vagy klímaberendezés hiánya

Arról nem beszélve, hogy a hagyományos erőművekkel előállított, és a konnektorból letölthető árammal működő járműhajtási rendszerek összesített hatásfoka és klímagáz termelése ma még nem igazán és nem mindenütt versenyképes.

Elektromos áram termelése során felszabaduló CO 2 kg CO 2 / KWh Atomerőmű 31 Kőszén erőmű 897 Kőszén hőerőmű 508 Barnaszén erőmű 1.142 Barnaszén hőerőmű 703 Földgáz gázt. erőmű 398 Földgáz gázt. hőerőmű 116 Szélerőmű 23 Vizierőmű 39 Napelem 89 Biogáz blockerőmű -414 52 2010. április 7. Dr. Gál Péter: Quo vadis automobil? - Hogyan autózunk a következő évtizedben?

Az energia előállításának, tárolásának valamint hasznosításának értékelése Well-to-Wheel: Energiafelhasználás és klímagáz-emisszó az energiaforrástól a kerékig Well-to-Tank (üzemanyag): Az energiafelhasználás és a klímagázkibocsátás figyelembe vétele a kitermeléstől a tankolásig / konnektorig ). Tank-to-Wheel (jármű): Az energiafelhasználás és a klímagázkibocsátás figyelembe vétele a menetciklus alatti járműüzemben Well-to-Wheel elemzés: A nyers energiahordozó kitermelése-, az üzemanyag gyártása-, az energiaátalakítás teljes folyamata-, a hajtási energiának a hajtáslánc elemein keresztül a jármű hajtott kerekein át az úttestre való továbbítása során felhasznált energia és az ehhez tartozó klímagáz-emisszió (CO 2 ) értékének meghatározása.

Távlatokban csak a megújuló erőforrások alkalmazása hozhat igazi áttörést. SunFuel / SynFuel Elektromos áram

Közlekedési szokások és az igényeket kielégítő hajtásrendszerek

A 2-üléses sportkocsi tömege: AUDI e-tron Detroit Motor Show 2010 1350 kg Ebből a lithium-ion akkumulátor-modul kapacitása és tömege: 45 kwh / 400 kg Az akkumulátorok feltöltési ideje otthon 220 V-os hálózati konnektorból: 11 óra 400V /32A alkalmazása esetén: 2 óra Menet közben a fékezéskor nyert energiát egy generátor az akkumulátor töltésére fordítja. Ezzel a hatótávolság: 250 km-re növelhető

AUDI e-tron Detroit Motor Show 2010 A két 19-collos hátsókereket egy-egy elektromos motor hajtja, melyek együttes teljesítménye: Gyorsulási értékek: 150 kw 0 100 km/h 5,9 s 60 120 km/h 5,1 s Maximális sebesség: 200 km/h-ban korlátozott

Prognózisok: A hibridhajtású autók növekedési rátája 2015-ig eléri a 20%-ot. 2015-ben valamennyi autó 10-11 %-a hibridhajtással rendelkezik A járulékos költségek magas szintje miatt a teljes-hibrid megoldások részarány 20 % alatt marad. A hibridpiac 70%-át az úgynevezett mikrohibridek foglalják el, amelyek funkciója a fékezési energia visszanyerésére és a gyorsítás segítésére korlátozódik és emellett egy Start-Stop automatika rendszert is tartalmaznak. A hibrid járművek elfogadottsága a városokban lesz domináns, ahol a jellegzetesen Stop-and-Go üzemmódban tudják kedvező tulajdonságaikat érvényre juttatni..

TÁMOP-4.2.3-08/1-2008-0011 KÖSZÖNJÜK MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! A rendezvény a SZ i ENCE4YOU Tudás- és tudomány disszemináció a Széchenyi István Egyetemen című projekt keretében valósult meg. A program szervezői, támogatói:

A következő előadásunk Prof. Dr. Winkler Gábor Tér/képek - Városi terek Európában régen és ma 2010. május 5. - 18:00-19:00