ZUSAMMENFASSUNG Fahrzeuge und Treibstoffe

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 Präsentation transkript:

ELEKTRISCHE FAHRZEUGE Carlos Sousa AGENEAL, Lokale Energieagentur, Almada

ZUSAMMENFASSUNG Fahrzeuge und Treibstoffe Batteriebetriebene Fahrzeuge – Eigenschaften Batterien

EINIGE ELEKTROFAHRZEUGE …

FAHRZEUGE UND TREIBSTOFFE Benzin Biotreibstoffe Wasserstoff Erdgas, Flüssiggas (LPG) Verbrennungs-motor Elektromotor Batterien Brennstoff-zellen Hybrid Diesel

ELEKTRISCHE FAHRZEUGE Ein Elektrofahrzeug ist ein Fahrzeug, welches mittels Elektrizität (Strom) angetrieben wird. Die Elektrizität kann entweder: Außerhalb des Fahrzeuges produziert und in Batterien gespeichert werden – Batteriebetriebenes Fahrzeug Im Fahrzeug produziert werden – z.B. Brennstoffzellen Fahrzeug

BATTERIEBETRIEBENE ELEKTROFAHRZEUGE Erste Elektroautos wurden um 1830 produziert Erschienen bereits vor dem Verbrennungsmotor

BATTERIEBETRIEBENE ELEKTROFAHRZEUGE Leise Benötigen kein Schaltgetriebe Entspanntes und angenehmes Fahren Gewinnen beim Bremsvorgang Energie zurück Maximales Drehmoment auch bei niedriger Geschwindigkeit

ENERGIE EFFIZIENZ VON BATTERIEBETRIE-BENEN ELEKTROFAHRZEUGEN ......................... Mechanical Transmission h  95 % Electronic Power Converter h  95% Electric Motor h  90% Battery h  65% Battery Charger Hohe Energieeffizienz Wiedergewinnung von Energie beim Bremsen Null Emissions-Fahrzeug (ZEV) im Betrieb (nur Fahrzeug betrachtet!)

BATTERIEN Unterschiedliche Batterietypen sind der Hauptunterschied bei den Elektrofahrzeugen, aber gleichzeitig auch Ihre größte Einschränkung Batterien beeinflussen die Reichweite von Batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen. Der Fahrstil ist ein weiterer bedeutender Faktor – Spritsparend Fahren ist essentiell!!

DIE IDEALE BATTERIE… Hohe gravimetrische Energiedichte [kWh/kg] (z.B. Leicht/geringes Gewicht mit einem großen Anteil gespeicherter Energie) Hohe volumetrische Energiedichte [kWh/m3] (z.B. Klein mit einem großen Anteil an gespeicherter Energie) Hohe spezifische Leistung [W/kg ] (z.B. hohe erzielbare Leistung bei geringem Gewicht) Lange Lebensdauer (z.B. kann oftmals ent- und beladen werden ohne signifikanter Leistungsverschlechterung) Schnelle Wiederaufladung

DIE IDEALE BATTERIE… Tiefe Entladeschlussspannung (z.B. sollte gleichmäßig fast bis Null ohne Funktionsverlust entladen werden) Funktioniert über einen breiten Temperaturbereich Sicher Wiederverwertbar Billig

EINIGE BATTERIEN Pb/ac Ni/Cd NiHM Li-Ion Li/p Na/NiCl2 Objectives USABC Spezifische Energiedichte Wh/kg) 35-40 55 70-90 125 155 80 200 Spezifische Leistungsdichte (W/kg) 120 260 315 145 400 Volumetrische Energiedichte (Wh/m3) 90 165 130 300 Zyklusdauer (Anzahl der Aufladungszyklen) 1000 600 +600 Ladedauer (h) 6-8 6 4-6 3-6 Reichweite (km) 75 100 250 Kosten (€ / kWh) 550 - <90

AUFLADEMÖGLICHKEITEN Direkt zum Fahrzeug

AUFLADEMÖGLICHKEITEN Außerhalb des Fahrzeugs

Passeur “Type La Rochelle” Aquabus 1 050 Schweiz Egretta Frankreich Gustave Doré Ferry Vaporetto E1 Italien Lagon 40 Passeur “Type La Rochelle” Gondola Lariana E-Boat 15.5 Kanada

ZUSAMMENFASSUNG Batteriebetriebene Elektrofahrzeuge sind leise und Emissionsfrei im Betrieb (Null Emissionen beim Fahrzeug) Gut für den städtischen Gebrauch und für bestimmte Routen geeignet (Belieferung, Öffentlicher Verkehr, Car sharing/Autovermietung etc.) Ist unter bestimmten Rahmenbedingungen wirtschaftlich (Batterie Leasingschemen, etc.) Kohlenstoffemissionsarm (abhängig davon, wie die Elektrizität produziert wird) Kann eine interessante Energieeffizienz Vermindertes Fahrzeugangebot– nicht viele Optionen erhältlich

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!