Современное применение водородного топлива в автомобилях

Водородное топливо - перспективная альтернатива бензину. Рассмотрена история применения водорода в качестве топлива, анализируются современные разработки в этой области и перспективы внедрения водородного транспорта. Преимущества водородных автомобилей.

Рубрика Экология и охрана природы
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 11.12.2024
Размер файла 15,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Современное применение водородного топлива в автомобилях

Адельшин В.В., Пионтковская С.А.

Аннотация

Водородное топливо - перспективная альтернатива бензину. Несмотря на имеющиеся трудности, водородные автомобили обладают рядом преимуществ. В статье рассматривается история применения водорода в качестве топлива, анализируются современные разработки в этой области и перспективы внедрения водородного транспорта.

Ключевые слова: водородное топливо, топливные элементы, электрохимический генератор, экологичность, бесшумность, электролиз воды.

Abstract

Adelshin V V., Piontkovskaya S.A.

MODERN APPLICATION HYDROGEN FUEL IN CARS

Hydrogen fuel is a promising alternative to gasoline. Despite the difficulties, hydrogen cars have a number of advantages. The article examines the history of the use of hydrogen as a fuel, analyzes modern developments in this field and the prospects for the introduction of hydrogen transport.

Keywords: hydrogen fuel, fuel cells, electrochemical generator, environmental friendliness, noiselessness, electrolysis of water.

Водород обладает удивительными свойствами, но на автотранспорте его практически не используют. Несмотря на постоянное удорожание бензина, люди продолжают его использовать. Ведущие автопроизводители также медлят с переходом на водородное топливо, ссылаясь на то, что необходимые установки для его производства будут доступны только к 2030 году. Вопреки этому, существует множество доказательств срочной необходимости внедрения водорода для автотранспорта. Интерес к водороду как к топливу зародился еще в XIX веке: французский изобретатель Франсуа Исаак де Риваз в 1806 году создал первый в мире двигатель внутреннего сгорания, работающий на водороде, получая электрическую энергию методом электролиза воды. Позже бельгийский изобретатель Жан Жозеф Этьен Ленуар разработал первый самоходный транспорт, движимый энергией водорода. Если бы не переход на бензин в 1870 году, водород мог бы по праву стать основным топливом для человечества.

В осажденном Ленинграде в конце 1941 года благодаря инициативе военного техника Б.И. Шелища вспомнили о водороде. Он предложил применять отработанный водородный газ от аэростатов для заправки автомобилей. За одну неделю группа специалистов переоснастила 600 грузовиков ГАЗ для работы на водородном топливе. После войны об этом инновационном подходе забыли, вернувшись к использованию бензина.

В 1970-х годах, в период энергетического кризиса, необходимость в альтернативных источниках энергии снова стала актуальной. В одном из институтов переоборудовали весь автопарк на водородное топливо, что помогло преодолеть нехватку топлива. Однако распад Советского Союза привел к забвению этих успешных практик.

Современные автомобили на водороде пока находятся на стадии разработки. Массовое производство все еще затруднено из-за недостаточно развитой инфраструктуры заправок. Промышленное получение водорода путем электролиза воды остается дорогостоящим процессом, поэтому автопроизводители медлят с переходом на него, ожидая более экономичных методов.

Основным преимуществом автомобилей на водороде является их высокая экологичность: при сгорании водорода образуется только водяной пар. Хотя при этом сжигаются и различные масла, уровень токсичных выбросов значительно ниже по сравнению с бензиновыми двигателями. Также стоит отметить отсутствие дорогостоящих и опасных систем подачи топлива и бесшумность таких автомобилей. КПД электродвигателей на водородном топливе существенно превосходит двигатели внутреннего сгорания.

Автомобили на водородном топливе имеют свои плюсы и минусы. Вот некоторые из них:

1. Высокая стоимость производства топлива: Электролиз воды для получения водорода остается дорогостоящим процессом.

2. Недостаток заправочных станций: Слаборазвитая инфраструктура заправок водородом сдерживает распространение таких авто.

3. Тяжелый вес транспортных средств: Водородные элементы и батареи имеют значительные размеры и вес.

4. Риски возгорания и взрыва: Работа с водородом требует повышенной осторожности из-за возможных опасностей.

Несмотря на эти недостатки, водородные автомобили могут стать единственным спасением в условиях ухудшающейся экологии. Для их успешного внедрения необходимо развивать инфраструктуру, искать более доступные способы получения водорода и устанавливать стандарты для его применения. В мировой экономике водород продолжает играть важную роль как сырье для химической и нефтехимической промышленности.

Японская компания Toyota начала разработку своего первого водородного автомобиля. Он будет оснащен гибридной энергетической системой, где водород будет подаваться в электрохимический генератор (ЭХГ) на основе топливных элементов, приводящий в движение мотор мощностью 80 кВт. Максимальная скорость автомобиля достигнет 150 км/ч, а три водородных бака обеспечат пробег в 250 км.

Еще одна японская корпорация, Honda, готовит к выпуску свою новую водородную модель. Она будет работать с помощью ЭХГ и электрической тяги. Здесь бак для водорода высокого давления (до 35 МПа) расположен в днище автомобиля, при этом соблюдены все меры безопасности. Машина сможет развивать скорость до 140 км/ч и пробегать от 180 до 300 км, обладая хорошими разгонными характеристиками.

Согласно планам японского правительства, к 2028 году в стране будет использоваться до 50 тысяч водородных автомобилей. Впрочем, не только японские компании занимаются их разработкой. Например, американская компания General Motors создала машину, в которой водород для топливных элементов ЭХГ производится непосредственно на борту, посредством химического преобразования бензина. Серийная модель от General Motors должна была выйти к 2023 году.

Немецкий производитель BMW также активно работает в этой области и представил водородную версию своего автомобиля Mini. В данной модификации четырехцилиндровый двигатель внутреннего сгорания использует впрыск сильно охлажденного водорода. Резервуар для жидкого водорода адаптирован к конструкции автомобиля, сохраняя при этом его интерьер и вместимость. В 2001 году в рамках тура «За мир чистой энергии», проходившего в таких городах, как Дубай, Брюссель, Милан, Торонто и Лос- Анджелес, BMW продемонстрировала 15 водородных автомобилей.

Hermes Versand из Гамбурга начала испытания фуры, работающей на сжатом газообразном водороде. Этот автомобиль может развивать максимальную скорость 120 километров в час. При этом полезный объем фуры остается неизменным.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

водородное топливо автомобиль

1. Пономарев-Степной Н.Н., Столяревский А.Я. Атомно-водородная энергетика - Текст : непосредственный // International Scientific Journal for Alternative Energy and Ecology ISJAEE. - 2004. - №3 (11). - С. 5-10. 2;

2. Кутенев В.Ф., Каменев В.Ф. Перспективы применения водородного топлива для автомобильных двигателей - Текст : непосредственный // Конверсия в машиностроении.-1997. - №6. - С. 73-79. 3;

3. Гольцов В.А. Планетарные аспекты перехода к будущей "водородной цивилизации" в свете учения В.И. Вернадского - Текст : непосредственный // Докл. Межд. научи, конф. "Творческое наследие В.И. Вернадского и современность", Донецк: ДонГТУ, 2001. - С. 433-439;

4. Кузнецов, Д. Плюсы и минусы водородного топлива Monstr Auto, 2015. - Текст : электронный. - URL: http://www.monsterauto.ru/techno/plyusy-i-minusy- vodorodnogo-topliva/ (дата обращения: 10.07.2024);

5. Toyota Mirai - серийный автомобиль на водороде Science Debate. - Текст : электронный. - URL: http://www.sciencedebate.com/toyota-mirai-hydrogen-fuel- cell-vehicle/ (дата обращения: 12.07.2024);

6. Первые в мире серийные автомобили на водородном топливе уже в Лондоне. Пресс-релизы / HYUNDAI - NEW THINKING NEW POSSIBILITIES, 2013. - Текст : электронный. - URL: http://www2.hyundai.com/ru/ru/MediaCenter/ PressRelease/DF_RU_LOCALNEWSVIEW24072013.html (дата обращения: 11.07.2024)

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Причины образования токсичных компонентов в отработанных газах ДВС. Описание альтернативных экологичных видов топлива для автомобилей: добавки водорода и водородсодержащих топлив, синтетическое жидкое топливо. Анализ эффективности двигателя на водороде.

    реферат [23,2 K], добавлен 11.01.2010

  • Текущее состояние экологичности российского топлива. Бензин со свинцовыми добавками. Перспективы России по производству евродвигателей и экологичных видов топлива. Перечень регионов, в которых реализуется дизтопливо, соответствующее стандарту "Евро-4".

    реферат [26,8 K], добавлен 27.12.2012

  • Перспективные типы двигателей внутреннего сгорания, их экономичность; альтернативные виды топлива для ДВС. Изменение процессов подачи топлива, применение присадок; фильтры и катализаторы выхлопных газов. Системы локальной очистки воздуха над магистралями.

    реферат [340,7 K], добавлен 05.08.2013

  • Природное сырье для изготовления биодизеля. Процесс получения биодизеля из рапса. Полезные свойства биотоплива. Сепарация (разделение биодизельного топлива и глицерина). Рекуперация алкоголя (метанола). Использование этанола в автомобильном транспорте.

    реферат [487,5 K], добавлен 05.08.2013

  • Виды твердого биотоплива, особенности его применения. Биогаз и биоводород как разновидности газообразного биотоплива. Технологии получения дизельного топлива из растительных масел. Влияние биодизеля на природу. Фото-биореакторы различных типоразмеров.

    реферат [149,7 K], добавлен 20.04.2012

  • Основные компоненты, выбрасываемые в атмосферу при сжигании различных видов топлива в энергоустановках. Расчет суммарного расхода топлива и высоты дымовой трубы. Анализ зависимости концентрации вредных примесей от расстояния до источника выбросов.

    контрольная работа [196,9 K], добавлен 10.04.2011

  • Расчет выбросов твердых частиц летучей золы и несгоревшего топлива, выбрасываемых в атмосферу с дымовыми газами котлоагрегатов при сжигании твердого топлива и мазута. Принцип расчёта величины предельно допустимого выброса. Расчет опасной скорости ветра.

    контрольная работа [119,2 K], добавлен 07.02.2013

  • Проблема утилизации золошлаковых материалов, получаемых в результате сжигания топлива тепловых электростанций. Использование древесной золы в качестве удобрений для сельского хозяйства, применение ее в качестве удобрений и борьбы с болезнями, вредителями.

    реферат [21,4 K], добавлен 21.06.2015

  • Экономическая оценка возможности и целесообразности использования твердых бытовых отходов (ТБО) как топлива. Вторичное использование после сортировки, захоронение на полигонах, термическая переработка ТБО. Объемы производства ТБО в Новосибирской области.

    статья [260,9 K], добавлен 09.12.2013

  • Анализ степени и механизмов воздействия ракетного топлива на окружающую среду. Обоснование приоритетных токсичных соединений ракетного топлива. Проведение оценки экологического риска, связанного с использованием космического ракетного комплекса "Союз-2".

    дипломная работа [847,2 K], добавлен 25.05.2014

  • Воздействие автомобильного транспорта на природу, качество городской среды и здоровье населения. Загрязняющие вещества от выхлопов газа автомобильного транспорта. Повышение экологической безопасности автомобилей. Альтернативное топливо. Электромобили.

    контрольная работа [51,1 K], добавлен 05.02.2009

  • Природа и свойства загрязняющих окружающую среду веществ, особенности их влияния на человека и растительность. Состав выбросов при сжигании твердого топлива. Загрязнения от подвижных источников выбросов. Элементы и виды отработанных газов автомобилей.

    контрольная работа [36,4 K], добавлен 07.01.2015

  • Влияние транспорта на окружающую среду. Устройство поршневых двигателей внутреннего сгорания, принцип их работы. Причины загрязнения воздуха отработавшими газами автомобилей. Альтернативные виды топлива. Защита окружающей среды, меры предосторожности.

    реферат [27,1 K], добавлен 11.12.2012

  • Факторы стимуляции изобретений на альтернативных источниках питания. Проблемы в России перехода транспорта на другие виды топлива. Проблемы экологической безопасности автомобильного транспорта. Роль государства в вопросах экологизации автотранспорта.

    реферат [31,6 K], добавлен 20.01.2015

  • Радиация или ионизирующее излучение в общем смысле. Воздействие радиации на человека. Понятие про отработавшее ядерное топливо. Отличие ядерного топлива от радиоактивных отходов. Международные примеры технологий в области захоронения ядерных отходов.

    реферат [201,1 K], добавлен 24.12.2010

  • Общая характеристика теплоэнергетики и её выбросов. Воздействие предприятий на атмосферу при использовании твердого, жидкого топлива. Экологические технологии сжигания топлива. Влияние на атмосферу использования природного газа. Охрана окружающей среды.

    контрольная работа [28,2 K], добавлен 06.11.2008

  • Снижение загрязнения атмосферы газообразными компонентами. Удаление серы из жидкого и твердого топлива. Газификация углей и сернистого мазута. Связывание серы в процессе сжигания топлива в кипящем слое частиц известняка. Очистка газов от окислов азота.

    реферат [197,2 K], добавлен 26.08.2013

  • Основные виды карьерного транспорта и их влияние на окружающую среду. Железнодорожный, автомобильный и конвейерный карьерный транспорт. Выброс вредного вещества при сжигании топлива. Выделение пыли в атмосферу на дорогах, отвалах, перегрузочных пунктах.

    реферат [50,5 K], добавлен 16.12.2013

  • Рассмотрение участков предприятия: котельной, гальванического и механического цехов, сварочного участка и гаража. Выбросы от автотранспорта предприятия. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 т/ч.

    практическая работа [33,8 K], добавлен 23.02.2014

  • Определение величины предельно допустимого выброса несгоревших мелких частиц топлива, выбрасываемых из трубы котельной. Сравнение эффекта очистки производственных сточных вод от растворимых примесей на одно- и многоступенчатой сорбционной установке.

    задача [52,5 K], добавлен 22.02.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.