第7章 其他新能源汽车.ppt
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1、第7章 其他新能源汽车7.1 天然气汽车7.2 液化石油气汽车7.3 甲醇燃料汽车7.4 乙醇燃料汽车7.5二甲醚燃料汽车7.6氢燃料汽车7.7太阳能汽车1 新能源汽车技术7.1.1天然气汽车的分类与特点1.天然气汽车的分类天然气汽车是指以天然气作为燃料的汽车。按照所使用天然气燃料状态的不同,天然气汽车可以分为(1)压缩天然气汽车(CNGV)(2)液化天然气汽车(LNGV)压缩天然气是指压缩到20.724.8MPa的天然气,储存在车载高压气瓶中。液化天然气是指常压下、温度为-162度的液体天然气,储存于车载绝热气瓶中。2 新能源汽车技术1.天然气汽车的分类按照燃料使用状况的不同,天然气汽车可分
2、为(1)专用燃料天然气汽车;(2)两用燃料天然气汽车;(3)双燃料天然气汽车。专用燃料天然气汽车是指发动机只使用天然气作为燃料;两用燃料天然气汽车是指既可以使用天然气也可以使用汽油作为燃料;双燃料天然气汽车是指可以同时使用液体燃料和天然气。3 新能源汽车技术2.天然气汽车的特点天然气汽车与燃油汽车相比,具有以下优点:(1)经济性好(2)排放性好(3)噪音低(4)安全性好(5)节约维修费用(6)冬季起动性好4 新能源汽车技术2.天然气汽车的特点天然气汽车与燃油汽车相比,具有以下缺点:(1)汽车动力性降低(2)行驶距离短(3)供气体系建设有难度(4)贮气瓶占用空间较大,携带不便(5)汽车用户的初始
3、投资较大5 新能源汽车技术7.1.2天然气汽车的结构与原理天然气汽车与普通燃油汽车相比,在结构上主要增加了燃气供给系统。天燃气供给系统由储气部件、供气部件、控制部件和燃料转换部件组成。图8.1是某国产汽油/天然气两用燃料汽车的混合器式闭环控制天然气供给系统示意图。6 新能源汽车技术7.1.2天然气汽车的结构与原理图7.1 混合器式闭环控制天然气供给系统7 新能源汽车技术7.1.2天然气汽车的结构与原理1汽油箱;2油位传感器;3汽油表;4汽油滤清器;5电动汽油泵;6车用气瓶;7充气阀;8过滤器;9手动截止阀;10天然气电磁阀;11高压表;12安全阀;13低压表;14减压调节器;15步进电机;16
4、混合器;17化油器;18压力显示器;19压力传感器;20发动机转速传感器;21氧传感器;22发动机排气管;23三元催化转换器;24电控单元;25汽油/天然气转换开关8 新能源汽车技术7.1.2天然气汽车的结构与原理燃气供给系统的主要部件有:1气瓶天然气气瓶是天然气汽车的主要设备之一。气瓶的设置和生产都由严格的标准控制。天然气车用气瓶可以分为四类:1)全金属气瓶,材料是钢或铝;2)采用金属内衬,外面用纤维环状缠绕;3)采用薄金属内衬,外面用纤维完全缠绕;4)由非金属材料制成,例如玻璃纤维和碳纤维。9 新能源汽车技术7.1.2天然气汽车的结构与原理2减压调节阀由于气瓶内的天然气压力随着燃料的消耗不
5、断变化,因此要保持稳定的天然气和空气的混合比例,必须装减压调节器。减压调节器可以保证在气瓶内的压力发生变化时进入混合器的天然气压力基本保持不变。减压调节器将气瓶内天然气的压力由20 MPa减为负压,其真空度为4969kPa,一般需经过三次减压。10 新能源汽车技术7.1.2天然气汽车的结构与原理 3混合器 混合器的作用是将空气和天然气按一定比例混合,形成一定浓度的可燃混合气。比例调节式混合器的工作原理是利用进气管真空度同时控制空气和天然气通道的通过面积,以控制混合气的空燃比。4手动截止阀 我国汽车行业标准规定,天然气汽车应安装手动截止阀。当天然气汽车在充气、修理、入库停车时,用其截断气瓶到减压
6、调节阀之间的天然气通路。11 新能源汽车技术7.1.2天然气汽车的结构与原理5汽油/天然气转换开关 汽油/天然气转换开关有三个位置,即“油”、“气”、“中”。当转换开关置于“油”位置时,接通电动汽油泵电路;当转换开关置于“气”位置时,接通天然气电磁阀电路;当转换开关置于“中”位置时,不接通两者之中任何一个电路。6电控单元 电控单元根据氧传感器21和发动机转速传感器20的信号,通过调节步进电机伺服阀的行程来改变减压调节器至混合器之间的低压通道通过面积,以控制天然气的流量。12 新能源汽车技术7.1.2天然气汽车的结构与原理燃气供给系统的工作原理:当使用天然气作燃料时,手动截止阀打开,驾驶员将汽油
7、/天然气转换开关25置于“气”位置,电控单元24向天然气电磁阀10通电,电磁阀开启。车用气瓶6内的天然气经充气阀7、过滤器8、手动截止阀9和电磁阀进入减压器14。天然气在减压调节器内降压,低压的天然气经步进电机15控制的低压通道进入混合器16。在混合器中天然气和空气混合后进入气缸燃烧。13 新能源汽车技术7.1.2天然气汽车的结构与原理图7.2 电控天然气供给系统14 新能源汽车技术7.1.2天然气汽车的结构与原理1充装阀;2车用气瓶;3输出阀;4压力表;5天然气电磁阀;6气量显示器;7减压调节器;8天然气喷射器;9进气歧管;10喷油器;11油压调节器;12燃烧分配器;13汽油电磁阀;14汽油
8、泵;15汽油箱15 新能源汽车技术7.1.2天然气汽车的结构与原理电控单元根据来自各种传感器和开关(包括曲轴位置、节气门开度、进气压力、进气温度、汽油/天然气转化开关、减压调节器后的天然气压力、天然气温度和氧传感器等)的信号,利用其内存储的软件进行运算、判断和处理后,向天然气喷射器发出适时启闭的指令。天然气喷射器的结构及工作原理与电控汽油喷射系统的喷射器类似。在减压调节器后的天然气压力稳定的条件下,喷气量与喷射器开启的持续时间成正比,而后者由电控单元控制。16 新能源汽车技术7.1.3天然气汽车发展现状及趋势近年来,天然气汽车在全球发展很快,在应用与运营方面比较成功。有关专家认为天然气汽车是目
9、前最具有推广价值的低污染汽车,尤其适合于城市公共交通和出租汽车使用。目前,它已在世界上得到广泛应用。根据最新资料显示,截止2007年2月,全世界超过65个国家推广使用天然气汽车,约有610万辆天然气汽车在运行,其中中国约有12.7万辆天然气汽车。到2020年,预计全球将有6500万辆汽车使用天然气作为动力,占全球汽车保有量的8。保有量排在前10位的天然气汽车国家见表7-1。17 新能源汽车技术7.1.3天然气汽车发展现状及趋势表7-1 世界十大天然气汽车国家(截至2007年2月)18 新能源汽车技术7.1.3天然气汽车发展现状及趋势图7.4 奔驰B170 NGT天然气汽车19 新能源汽车技术7
10、.1.3天然气汽车发展现状及趋势图7.5 通用CAPTIVA 天然气汽车20 新能源汽车技术7.1.3天然气汽车发展现状及趋势图7.8 比亚迪F3天然气双燃料汽车 21 新能源汽车技术7.2.1液化石油气汽车的特点以液化石油气为燃料的汽车称为液化石油气汽车。液化石油气汽车与燃油汽车相比,具有以下优点:(1)减少污染(2)有较好的抗爆性(3)使用性能好(4)低温启动性好(5)经济性好(6)安全性好22 新能源汽车技术7.2.1液化石油气汽车的特点液化石油气汽车与燃油汽车相比,具有以下缺点:(1)改装后的液化石油气汽车动力性有所下降;(2)在天气冷的地方,冬天气温低于0度时使用会经常出现汽车打火不
11、成的问题;(3)相同气缸容量的汽车,液化石油气车可行的里程较用汽油的车短14%,要充气的次数较密;(4)汽车以双燃料方式并存时,整车成本较高;(5)因为液化石油气汽车的充气站仍未普遍,若要远行,离开市区的地方便有不能补充燃料的问题,在内燃机上的应有将会受到限制。23 新能源汽车技术7.2.2液化石油气汽车的结构与原理图7.9 混合器式闭环控制液化石油气供给系统 24 新能源汽车技术7.2.2液化石油气汽车的结构与原理 1汽油箱;2油位传感器;3汽油滤清器;4电动汽油;5汽油表;6辅助液面显示器;7气瓶;8集成阀;9LPG电磁阀;10蒸发调压器;11混合器;12真空电磁阀;13汽油/LPG转换开
12、关;14节气门位置传感器;15发动机转速传感器;16电控单元;17氧传感器;18三元催化转化器;19发动机排气管25 新能源汽车技术7.2.2液化石油气汽车的结构与原理LPG供给系统的混合器,其结构及工作原理与CNG供给系统的混合器相同。气瓶附件包括各种阀门和液面计等。在轿车用气瓶上,多将这些附件集成一体构成集成阀,它具有限量充装、储量显示、出液、手动截止和安全防护等多项功能。在气瓶充液时,当LPG达到气瓶容积的80%时,集成阀内的限量充装阀自动关闭,停止充液。利用集成阀内的液面计指示气瓶内LPG的储量。集成阀上装有安全阀,该阀能在2.50.2MPa的压力下自动开启放气。另外,在出液口还装有一
13、个安全阀,当发生供气管路破裂而有大量LPG泄漏时,只要该阀两侧的压力差超过0.1MPa,该阀就自动关闭出液口。26 新能源汽车技术7.2.2液化石油气汽车的结构与原理 当汽油/LPG转换开关13置于LPG位置时,LPG从气瓶7流入蒸发调压器,并在其中蒸发减压,然后进入混合器11,在混合器中与空气混合后进入发动机气缸燃烧。电控单元根据氧传感器17和发动机转速传感器15的信号,通过改变通向真空电磁阀12的脉冲信号占空比来调节蒸发调压器10膜片室的压力,以控制蒸发调压器的输出压力和供气量,从而实现供气量的闭环控制。充装液化石油气的充装口设在气瓶上方,充液时气瓶不能充满,当充装到气瓶容积的80%时,限
14、量充装阀自动关闭充装口。限量充装阀、手动截止阀、液位计、安全阀以及出液限流阀等附件全部集成在一个集成阀8中。27 新能源汽车技术7.2.3液化石油气汽车的发展现状及趋势图7.11 宝马液化石油气跑车 28 新能源汽车技术7.2.3液化石油气汽车的发展现状及趋势中国的LPG汽车技术发展虽然较快,但仍处于较低的水平。目前我国液化石油气汽车主要应用在城市公交和出租车。广州市经过8年不懈努力,2007年广州市公交系统在全国率先基本完成LPG(液化石油气)改造,公交车告别了“黑尾巴”现象,尾气污染物排放大幅降低。广州市6400台公交车和1.6万台出租车使用上了清洁环保的LPG,这个数字分别占到公交、出租
15、车总数的80%和100%广州不仅成为全球LPG公交车保有量最多的城市,也是目前国内“清洁能源替代”唯一获得成功的城市。29 新能源汽车技术7.2.3液化石油气汽车的发展现状及趋势图7.12 别克凯越汽油/液化石油气双燃料汽车30 新能源汽车技术1.甲醇燃料汽车的定义甲醇汽油是指把甲醇部分添加在汽油里,用甲醇燃料助溶剂复配的M系列混合燃料。目前我国市场上使用的甲醇汽油主要有M5、M15、M50、M85以及M100等。32 新能源汽车技术2.甲醇燃料汽车的特点甲醇作为车用燃料有如下优点:(1)辛烷值高,能显著提高燃料的混合辛烷值,增强抗爆性能,可以提高发动机的压缩比,从而提高发动机的功率。(2)甲
16、醇是高含氧量物质,它在气缸内完全燃烧时所需要的过量空气系数可以远远小于燃用汽油时所要求的值,燃烧更为充分。(3)挥发性好,有利于与空气的混和。(4)可显著降低尾气排放。33 新能源汽车技术2.甲醇燃料汽车的特点(5)在高油价、低甲醇价格情况下,经济上甲醇燃料占有很大优势。(6)灵活性高,经改装后的甲醇燃料汽车,可燃用甲醇,也可燃用汽油及两者任意比例的混合物,不受油品和加油站的限制。(7)使用方便,对于现有的汽油车,无需任何改动装置,即可以使用汽油,也可以使用低比例甲醇汽油。(8)性能随掺混比而变,按在使用中与汽油的掺混比例依次分为低、中、高、纯甲醇四类。表7-2为甲醇燃料在汽车中使用的四个配比
17、方案的技术经济性能对照。34 新能源汽车技术2.甲醇燃料汽车的特点表7-2 甲醇应用于汽车燃料的不同方案及技术经济性能对比35 新能源汽车技术2.甲醇燃料汽车的特点甲醇作为车用燃料表现出的缺点有:(1)甲醇吸湿性强,与汽油互溶性差,会造成混合燃料的稳定性、遇水分层问题;(2)甲醇净热值不到常规汽油一半,甲醇燃料着火性差、低温启动性差,会出现发动机低温启动困难;(3)甲醇对各种金属均有严重腐蚀,造成发动机腐蚀及磨损问题,纯烧甲醇需要对发动机进行改造,有发动机通用性问题;(4)甲醇燃料十六烷值低,在压燃式发动机中燃用甲醇燃料较困难,有发动机积碳问题;36 新能源汽车技术2.甲醇燃料汽车的特点(5)
18、甲醇对汽车橡胶有溶涨作用问题;(6)甲醇能量密度较低,燃油箱容积需适当放大。甲醇使润滑油变稀,会加剧磨损,需要加防腐抑制剂;(7)甲醇有毒,怠速情况下甲醇汽车排放的甲醛(非常规排放)为普通汽油车的36倍;(8)使用甲醇燃料(M85、M100)时,需要另建储运、加注和销售设备系统,并建立安全防护系统。37 新能源汽车技术7.3.2甲醇燃料汽车的发展现状及趋势据统计,目前全国已经有18个省、市、自治区开展了燃料甲醇与甲醇汽车的研发推广工作,并在区域内给与支持和鼓励的政策措施。旗云甲醇新型燃料车是在旗云车6年市场磨练、6次品质升级的基础上研发的环保节能型出租车,延续了旗云车经济实用的优势,并结合了世
19、界上环保燃料的发展趋势,可使用甲醇和汽油双燃料,从而使得旗云甲醇车型出租车一身兼具环保、经济、可靠、安全四大优势,如图7.13所示。38 新能源汽车技术7.3.2甲醇燃料汽车的发展现状及趋势图7.13 旗云甲醇新型燃料汽车39 新能源汽车技术7.3.2甲醇燃料汽车的发展现状及趋势图7.14 汽油/甲醇双燃料城市公交客车40 新能源汽车技术7.3.2甲醇燃料汽车的发展现状及趋势图7.15 海锋甲醇动力轿车41 新能源汽车技术7.3.2甲醇燃料汽车的发展现状及趋势甲醇汽车是我国新能源汽车战略中的重要组成部分,属于醇醚类汽车的代表,甲醇燃料已经被确定为今后2030年过渡性车用替代燃料。但由于欠缺规范
20、性,掺烧甲醇比例不规范也带来了一些负面的效果。国家应该加大投入和支持的力度,规范生产标准等问题。甲醇汽油国家标准一旦颁布,或将快速推动醇醚类汽车的发展。42 新能源汽车技术7.4 乙醇燃料汽车 7.4.1 乙醇燃料汽车的的特点 1.乙醇燃料汽车的优点:(1)在环保上,因乙醇汽油含氧量的提高,使燃烧更充分,更有效的降低和减少了有害尾气的排放;(2)因乙醇汽油的燃烧特性,能有效的消除火花塞、燃烧室、气门、排气管消声器部位积炭的形成,避免了因积炭的形成而引起的故障;(3)可延长发动机机油的使用时间,减少更换次数。43 新能源汽车技术乙醇燃料汽车的缺点:(1)由于乙醇的热值较低,使用乙醇汽油,发动机的
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