原|2024-10-17 20:10:53|浏览:55
从长远来看,氢燃料电池汽车是一条可行的路线,海马汽车的布局也值得肯定。
新能源车的浪潮来得实在有些猛烈。乘联会数据显示,6月新能源车国内批发渗透率为26.1%。其中,纯电动批发销量45.2万辆,插电混动销量11.9万辆。
海马汽车氢能源靠谱!
从长远来看,氢燃料电池汽车是一条可行的路线,海马汽车的布局也值得肯定。
新能源车的浪潮来得实在有些猛烈。乘联会数据显示,6月新能源车国内批发渗透率为26.1%。其中,纯电动批发销量45.2万辆,插电混动销量11.9万辆。
所谓新能源汽车主要是指汽车使用非石油产品做为工作介质的汽车。氢能源应该是非石油工作介质,所以应该是新能源汽车。
氢燃料与纯电动汽车的技术差异
1
动能条件有一定的差异
纯电动汽车会使用单一的蓄电池,作为汽车的储能动力条件,利用电池向电机提供相应的电能资源,最终实现驱动电机运行的目标,汽车平稳运行。该技术应用的优点,就是无污染、噪声小,所以在环境保护方面,技术应用优势相对较为明显。
新能源汽车——纯电动汽车与氢能源汽车的差异
纯电动汽车内,燃机的汽车结构设置较为简单,在运行过程中,所使用的传动部件较少,所以后续的维修与保养要求也比较少。
氢能源汽车,主要是使用燃料电池驱动系统运行的,燃料电池主要是利用氢气与空气的氧气,经过催化反应之后,实现化学能转化为电能的目标,电化学反应能将化学能源转化为电能资源。在电化学反应过程中,所使用的还原剂主要是氢气,氧化剂则主要是氧气。
新能源汽车——纯电动汽车与氢能源汽车的差异
纯电动汽车充足的充电时间,基本是八个小时左右,而添加氢能源之后,会减少一半的时间,而且氢燃料汽车在一次加氢之后,续航里程显著提升,相对于纯电动汽车有自身的优势。
2
电力来源差异
纯电动车的动力来源,主要是动力电池。通过充电的方式,输送动力电池蓄电,动力电池向电机控制器供电,随后再向电机控制器控制电机,此时车辆运行效率显著提升。
新能源汽车——纯电动汽车与氢能源汽车的差异
氢燃料电池,主要是氢气与氧气形成化学反应之后产生电能,最终实现电机控制能源的目标,驱动电机运行,所以在电力来源方面有所不同。
新能源汽车——纯电动汽车与氢能源汽车的差异
氢燃料汽车的电池,与纯电动汽车的动力电池,本身就有着较大的差异,氢燃料汽车的电池,能够向低压电器供电,而且氢燃料电池前期启动,能更好地满足整车运行的需要,但是纯电动汽车则是一种高压系统,需要逐步向驱动系统供电。
从世界范围的技术应用情况来看,现如今电动汽车技术突破发展,但是氢燃料电池,只有少数国家在技术推广。纯电动汽车以及氢燃料电池汽车,究竟哪种技术,会成为汽车行业的主流,需要关注技术突破情况以及当地的政策情况。
氢氧燃料电池的理论比能量达3600瓦·时/公斤。单体电池的工作电压一般为0.8~0.97伏,为了满足负载所需的工作电压,往往由几十个单体电池串联成电池组,最高能达到800V电压。
氢能源汽车是未来汽车工业可持续化发展的重要方向,具有环保性能佳、转化效率高、加注时间短、续航里程长等优势,是应对全球能源短缺和环境污染的重要战略举措。目前全球氢能源汽车已进入技术与市场示范阶段,预计在2020年将全面进入商业化阶段。然而,氢能源汽车的发展仍面临着一些难题。首先,氢能源汽车的制造和使用成本较高,是制约其发展的主要因素。其中,燃料电池系统制造成本高,价格昂贵,同时氢燃料充电站建设成本大,需要耗费大量资金和资源,增加了氢能源汽车的使用成本。此外,氢能源汽车的运营和维护成本也高于传统燃油车,需要更多的维护和保养费用。这些成本问题限制了氢能源汽车的普及和市场竞争力。其次,充电设施缺乏也是氢能源汽车发展的限制因素。与电动汽车充电设施相比,氢燃料充电站建设较为困难,需要更大的投资和技术支持。目前,全球氢燃料充电站数量非常有限,这给氢能源汽车的普及和推广带来了很大的限制。最后,能源生产和配送也是氢能源汽车发展的重要瓶颈之一。氢燃料的生产需要大量的能源和资金支持,同时需要配套建设能源生产设施和配送系统,这也增加了氢能源汽车的使用成本和难度。总的来说,虽然氢能源汽车具有巨大的发展潜力,但是要实现其广泛应用仍需要克服一些技术、经济和市场等方面的难题。同时各国政府和企业在政策、资金和技术方面的支持和投入也是推动氢能源汽车发展的重要因素。
没人发展这个氢能源,成本太高 ,也就丰田自己一加在玩了。中国上市的氢能源汽车目前只有大通MAXUS FCV80一款,是2017年的车,可惜这款车目前已经停售了。这款车的原理是氢气和空气中氧气反应后产生电能和水,实现完全绿色无污染,低噪声,零排放。
工作原理是:氢分子通过燃烧与氧分子结合产生热能和水,氢燃料电池通过液态氢与空气中的氧结合而发电。
氢能的运行机制有四种:电机、能量电池、储氢罐和高压电池。其中,电机负责驱动车轮,能量电池是氢气和氧气发生化学反应的地方,储氢罐是储存燃料的燃料罐,高压电池负责提供空电力和启动车辆的启动动力。
我国的氢能标注体系开始于1985年,当年GB4962《氢气使用安全技术规程》正式发布,该标准规定了气态氢在使用、置换、储存、压缩与充(灌)装、排放过程以及消防与紧急情况处理、安全防护方面的安全技术要求,虽然该标准在2008年进行了修订,但该标准的发布标志着我国开启了氢能标准化。
现在的国家氢能标准包括产品、安全使用、氢氧站设计、制氢储氢等方面的测试方法和技术条件等国标和行标,我国已初步建立氢能标准体系。现在,有一系列的国标正在修订,主要涉及氢能的燃料电池及氢能汽车标准,如质子交换燃料电池术语、质子交换膜燃料电池标准体系、质子交换膜燃料电池堆、便携式质子交换膜燃料电池、固定式质子交换膜燃料电池发电系统、电动汽车用电机及其控制器技术规范、电动汽车用电机及其控制器测试规范、氢能——水电解制氢技术要求、变压吸附提纯氢的技术要求等。
按照电池回收管理办法,氫能源汽车大约5到8年就要报废了。
报废新能源参考燃料汽车:至于新能源车,报废标准完全参照现有燃油车制定,没有单独的报废标准。只要车辆能通过车辆年检,没有问题,那么就可以继续使用,否则就需要报废。对于家用车报废年龄的新规定,私家车现有的标准行驶里程约为60万公里,达到60万公里时,将由国家引导报废。