Разработка альтернативных видов автотранспорта

К таковым относятся прежде всего электромобиль, солнечный электрический автомобиль, автомобиль с инерционным двигателем, автомобиль с гибридным двигателем.

Электромобили. Весьма перспективным является проект массово­го перехода от автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателя­ми на электромобили, которые действуют от батарей-аккумуляторов, подзаряжаемых на станциях.

Электромобили бездымны, бесшумны, их выделения не токсичны, они просты в управлении, а эксплуатация значительно экономичнее, особенно в городах. Этому способствует большой среднесуточный про­бег автомобилей в городе, скорости и возможность организации сети зарядных станций для батарей-аккумуляторов. Такой автомобиль – идеальный для городов вид транспорта.

Любопытна история создания электромобиля. Первый электричес­кий экипаж с первичным химическим источником тока (ХИТ) был создан еще в 1837 г., а уже в 1880 г. был изготовлен первый в мире акку­муляторный электромобиль. Его 28 свинцовых аккумуляторов обес­печивали автомобилю скорость 13 км/ч. В следующем году во Фран­ции начал действовать пятиместный электромобиль коммерческого назначения. В Англии электромобиль появился в 1888 г., он оказался способным пройти около 9 тыс. км со средней скоростью 12 км/ч. В 1900 г. в Германии начали эксплуатироваться электробусы. В 1902 г. был создан микроэлектробус на 12 мест с запасом хода 140 км, способ­ный развить скорость до 36 км/ч. Известно, что в 1912 г. во всем мире было около 30 тыс. электромобилей.

Однако электромобили того времени, характеризуясь низкими эксплуатационными показателями и конструкционными недостатками, были быстро вытеснены автомо­билями с двигателями внутреннего сгорания.

Главными недостатками современного электромобиля, особенно со свинцово-кислотными аккумуляторными батареями, являются: ог­раниченный ресурс пробега, большая масса, малый срок службы ис­точника тока и общая высокая стоимость.

Для электромобиля, соответствующему современному массовому автомобилю с ДВС, необходима мощность двигателя около 15 кВт, что обеспечивает аккумуляторная батарея массой порядка 300 кг. Она по­зволит выполнить до перезарядки батареи пробег до 80 км со скорос­тью 40—60 км/ч.

После мирового энергетического кризиса 1973 г. во мно­гих странах мира развернулись исследования с целью разработки пер­спективных типов батарей, которые превосходят по энергоемкости наиболее распространенные свинцово-кислотные, а также создания новых накопителей энергии – ультраконденсаторов и топливных эле­ментов (или электрохимических генераторов ЭХГ).

Требования к указанным ХИТ изменяются в зависимости от на­значения электромобиля, его типа, а также от оценки перспектив и масштабов их применения. Так, Департамент энергетики США уста­новил систему целевых параметров батарей для электромобилей на ближайшее будущее, способных обеспечить запас хода 4-местного автомобиля в городских условиях 100 миль (161 км) и ускорение от 0 до 48 км/ч за 8 с

В ряде случаев перспективно для получения электричества исполь­зовать электрохимические генераторы (ЭХГ) или топливные элемен­ты, которые способны химическую реакцию окисления во­дорода кислородом на катализаторе преобразовывать в электрическую, но без сгорания. Они практически не выделяют вредных веществ и обладают относительно небольшой массой.

Еще одно достоинство двигателя на топливных элементах — вы­сокий КПД. Для обычных двигателей, которые работают на бензине и дизельном топливе, он составляет 25–45%, КПД же топливных эле­ментов – 70% и выше.

По мнению специалистов, применение топливных элементов, об­ладающих высокой удельной энергией и достаточно большим сроком службы, позволит устранить наиболее существенный недостаток элек­тромобиля — малый запас хода.

Перспективы массового применения электромобилей определяют­ся успехами в решении проблем увеличения запаса хода (пробег меж­ду зарядами аккумулятора или заменой реагентов), снижения стоимо­сти, повышения экономичности и создания системы сервисного их обслуживания. Укажем также на необходимость резкого увеличения резервных мощностей электростанций, поскольку они недостаточны, если потребуется в перспективе ежедневная подзарядка многих мил­лионов электромобилей.

Солнечный электромобиль. Он представляет собой комплекс, вклю­чающий электрическую систему и солнечный коллектор, который обеспечивает перезарядку аккумуляторной батареи во время его дви­жения или стоянки. Такие автомобили постоянно совершенствуются, отдельные модели существенно отличаются по конструкции, дизайну и рабочим характеристикам. Все они имеют солнечный коллектор, который поглощает солнечное излучение и превращает его в электри­чество. Оно «хранится» в батарее до тех пор, пока не потребуется для приведения в действие электродвигателя.

Солнечные автомобили уже сейчас имеют характеристики, кото­рые вполне привлекательны для потребителей. Например, автомобиль «Санрайдер» (г. Кардифф, Великобритания) весит всего 90 кг, разви­вает скорость до 30 км/ч и использует электричество, вырабатываемое 300 солнечными батареями.

С теоретической точки зрения солнечный автомобиль должен бы двигаться очень долго, так как единственным необходимым для него топливом является солнечный свет. Однако серьезным недостатком остается невозможность движения ночью или днем в условиях сплош­ной облачности.

Автомобиль с инерционным двигателем. В качестве накопителя энер­гии используется не аккумулятор, а маховик. Такое нововведение по­зволяет обойтись без двигателя, коробки скоростей, радиатора, стар­тера и выхлопной трубы. Электроток от стационарного источника ис­пользуется для раскрутки супермаховика из легких, но прочных на разрыв углеродных волокон. Когда он наберет обороты, напряжение отключается. Однако вращение продолжается несколько часов, по­скольку супермаховик заключен в герметичную капсулу, из которой выкачан сопротивляющийся воздух, а магнитный подвес устраняет трение в подшипниках. Эксперименты в этой области показывают, что автомобиль с супермаховиком способен разгоняться до 96,5 км/ч всего за 6,5 с. Пробег без подзарядки также обещает быть впечатляющим — до 6000 км.

Автомобили с гибридными двигателями. Предпринимаются актив­ные усилия по устранению недостатков электромобилей и солнечных автомобилей путем создания так называемых гибридных автомобилей.

Идея одного из таких проектов состоит в следующем. Бензин из бензобака попадает в подогреваемый испаритель, а потом сгорает в первом реакторе. Благодаря ограниченному доступу воздуха топливо частично окисляется, образуя водород и оксид углерода СО. Во вто­ром промежуточном реакторе СО взаимодействует с водяным паром и в присутствии катализатора превращается в диоксид углерода СО2 и дополнительный водород. А завершается процесс реформинга в тре­тьем реакторе. В результате из бензина получается водород, преобра­зуемый топливными элементами в электричество, а попутно — диок­сид углерода, вода и азот. Рабочая температура системы 80° С, избы­точное тепло удаляется обычным автомобильным радиатором. Расход бензина не превышает 3 л на 100 км.

В Швеции создан 15-тонный грузовик, в двигателе которого соединены электромотор и газовая турбина. Электромотор используется на улицах города, чтобы не загрязнять атмосферу, а турбина — на
загородных шоссе. Двигатель достаточно мощный — 170 л. с, что позволяет грузовику развивать скорость 110 км/ч. Газовая турбина работает на этаноле, вредность выхлопных газов при этом в 10 раз меньше,
чем от машин с поршневым мотором. А в качестве горючего могут быть использованы также метанол, бензин, дизельное горючее, рапсовое масло и природный газ. Ведущие фирмы по производству автомобилей все более энергично продвигают на мировой рынок автомобили с гибридными двигателями. Так, концерн «Тойота» (Япония) планирует построить в Китае, где относительно дешевая рабочая сила, завод по производству 500 тыс. автомобилей с бензоэлектрическими двигателями. Предполагалось к 2010 г. довести выпуск таких автомобилей до 1 млн. штук. Компания «Форд» (США) сообщила о намерении в течение ближайших 4-х лет довести выпуск гибридных автомобилей до 250 тыс. штук, что составит около 8% от всех выпускаемых автомобилей.