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天地为凭
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农夫三下乡

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1 干扰油耗的要素简述

第一,车辆本身的原因。我们都知道,车辆的自重越大,其运行就越稳定。不过此时的油耗就越高。这主要是因为车辆的油耗和自重是一种正比例关系。设计人员在进行车辆设计的时候,比较重视其外在形象。然而在当前时代大家更看重的是车辆的燃油情况,因此设计人员在设计时一般不将车辆设计为方形,这主要是以车在运行的时候会形成风阻指数,当该指数低的时候车燃油就少。所以降低风阻力也能够减少燃油耗损。发动机是车辆最为关键的部分,它的性能优劣关乎到车辆的动力高低以及油耗多少。在我们国家汽车行业属于较新行业,虽说在最近的一段时间获取了很多的成就,不过对于国外的发展情况我们发现,我国的技术还不是很先进,特别是在发动机生产方面和国外的车距更是明显。当前的发动机生产工艺主要被几个规模较大的跨国集团控制,因此我国要想发展汽车行业首先要做的就是研究发动机的特性。

第二,车辆驾驶人员的水平也会对车辆的燃油耗损产生一定的影响。当前时期因为竞争比较明显,一些人为了获取利润,在驾车的时候单纯的看中速度忽略了对燃油方面的考虑,或是一些人想要节油不过不晓得从何处入手才可以达到节约的意义,相反导致油耗变大,成本变多,此时就会对单位的效益产生很大的影响。车辆的操控是否恰当会对车辆的.油耗产生一定影响。在平时我们发现,许多人都会开车,不过真正了解驾驶知识的人却不多,最常见的是车辆在一开始启动的时候,假如直接踩油门就会导致油耗增加,再或者要定时的给轴承上油,还要在规定的时间更换机油。上述这些情况都会对油耗产生一定影响。

第三,其它原因。当前我国的车辆总数非常多,没有驾证的人也不在少数,这种无证驾驶导致的后果是非常恶劣的。不合理驾驶动作,不仅仅不会节省油气,还会导致尾气变多,污染大气。懂得开车技巧的人都明白,在驾驶的时候一定要有较好的心态。相关人员曾经做过测试:让车辆匀速行驶进入测试路段后,试车员将油门踩到底行驶,完成规定距离行驶后发现,油耗比匀速行驶增加了2-3 倍。除此之外,没有特别重要的事情要处理,一般不采用高速行驶,行驶速度在每小时88.5 公里时最省油,速度增加到每小时105 公里时,油耗会增加15%,而每小时110 至120 公里时则会增加25%。一般轿车处在60Km/h-80Km/h 之间行驶时是最省油的。不管车速太高或是太低都不利于节省油气。当速度太低的时候,活塞运动非常慢,燃烧不充分。当速度太高的时候,进气速率过快到时阻力变大,此时油耗也变大了。

2 常用的节油措施

2.1 开车前

第一,要做好行程规划,防止多行路。当前城市交通非常繁忙,很多新建道路,此时我们如果运用导航设备的话就会避免行驶到交通繁忙的区域,此举不但能够提升速度,还能够明显节油。第二,降低车辆本身的重量,确保车辆干净。要将车辆中不需要的物品清空,还要将底盘等处的杂土清理掉,这样就能够降低车辆自身的重量。如果是以较高的速率运行,最好不要开窗,不要在车外粘贴物品,这样就不会因为阻力过大而使得耗油变多。

2.2 行驶中

(1)不要太长时间的预热车辆。当前车辆都不需要预热,不过在冷车模式中运行的话,因为机油有较高的粘度,设备的磨损以及油耗等都会变多,所以适当预热对于发动机来讲有益处。不过不需要长时间的预热,这会导致油耗变多。(2)防止怠速运行。如果发动机慢速运行的话,因为其速率太低就会导致废气大量残存,混合气无法充分燃烧,所以,对于正常的速率运行来讲,这种慢速行驶也会增加油耗。一般情况下,小型汽车1min 怠速运转所耗燃油要比重新启动所耗的燃油要多。排量为1.6L 的汽车在怠速运转1h 的油耗大约为0.5~1L。因此,需要长时间停车时,应熄火。(3)合适的路况下可选择高挡低速行驶。行驶中换挡要及时准确,过早或过迟换挡都会增加油耗。汽车起步应利用最低挡,当发动机能适应高一挡位时应及时升挡。使用自动变速器加速时,最好是缓慢加速,在换挡点附近稍松油门,这样能使变速器更加容易升挡。(4)尽量使用经济车速。每种汽车都有一个经济车速,普通轿车的经济车速一般在60-80km/h,在此车速下行驶耗油量最低。(5)正确地运用油门。使用汽车油门时要做到轻踏缓抬。启动后开始行走时,应略在汽车处于半联动点之前加油,而且油门开度取中小程度为佳,此时放松离合器并协调踩油门;当汽车加速时,加空油、踩离合与踩油门踏板要关系协调;当汽车在运行途中,应根据道路情况和实际需求增大或减小油门,合理地选用汽车排挡,使大多时间运行在经济车速,发动机转速在1700~2200r/min;当汽车上坡时不能踏死油门踏板,用低速挡爬坡时,油门一般应踏下最多之3/4 为宜。(6)避免行驶途中突然加减速。突然加速要比稳加速多消耗1/3 的燃油。所以,为节约燃油,在行驶途中应尽量减少突然猛加速的驾驶习惯,应尽量保持车速平稳。(7)多利用汽车的惯性和减少不必要的刹车。驾驶时应集中精力应变路障,以滑带刹,这样可以减少油耗。(8)合理利用空调。空调系统是现代乘用车不可缺少的配置,但它却要消耗相当一部分发动机动力。有些人为了节约燃油,采取高速关闭空调,打开车窗通风的办法,实际上车速高于85km/h 时,开窗后的风阻所消耗的燃油要比开空调消耗的燃油更多。

2.3 停车后

当车辆停车之后,要查看其轮胎,适当的补给燃料,闭合电源。当前的科技高速发展,对汽车行业发展有了强大支撑。如今车辆的装备材料较之前有了很大的改进,非常节能,而且安全性高。当前的车辆关键地方使用的都是钢材料,其他部位一般多采用塑料,这样既保证了行车安全,又保证了油耗的降低。市场上目前有的车特殊部位用上了铝。大大减轻了车的重量,进而降低了油耗。汽车在行驶过程中,会受到风阻的影响。由于电脑的大范围使用,当前设计人员将车辆做了三维方面的设计,在确保车辆拥有时尚的外观同时,还确保了车辆的阻力变低,尽力确保车辆在高速行驶的时候能够运行更快,能够更加的节省能源,噪声更少。虽说我们国家在汽车行业的发展速度比不上国外,但是其发展速度还是非常惊人的。特别是在发动机改良方面,当前发动机可以确保在拥有之前功能的前提下,提升动力,降低了燃油。

3 结束语

由于经济高速发展,此时能源在很大程度上体现出了一个国家的综合水平。纵观历史战争可以发现大部分都是为了争抢能源。而石油本身是一种非常重要的资源,它在我们国家的储量并不是很多,因此不管是从利润方面来分析,或是站在环保层次上来分析都应该积极的开展节油活动。汽车是靠燃油来运行的,油耗的高低和驾车者水平有着非常密切的关系,因此在驾车的时候一定要保证技术到位,习惯正确。

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可不娇气

立帜汽车制造网 随着世界能源危机和环保问题日益突出,汽车工业面临着严峻的挑战。一方面,石油资源短缺,汽车是油耗大户,且目前内燃机的热效率较低,燃料燃烧产生的热能大约只有35%—40%用于实际汽车行驶,节节攀升的汽车保有量加剧了这一矛盾;另一方面,汽车的大量使用加剧了环境污染,城市大气中CO的82%、NOx的48%、HC的58%和微粒的8%来自汽车尾气,此外,汽车排放的大量CO2加剧了温室效应,汽车噪声是环境噪声污染的主要内容之一。我国作为石油进口国和第二大石油消费大国,污染严重,世行认定的20个污染最严重的城市有16个在中国。国内汽车产品水平与国外差距很大,平均油耗高出10%—30%,排放约为15—20倍,汽车工业面临的压力更大。上个世纪末以来世界各国和各大汽车公司以及国内各大科研机构和高等院校纷纷致力于开发清洁节能汽车,新能源汽车获得了长足发展。汽油和柴油是传统内燃机汽车的能源,利用除此以外的能源提供汽动力的汽车均可称为新能源汽车。目前正在开发的新能源包括天然气、液化石油气、醇类、二甲醚、氢、合成燃料、生物气、空气以及电荷燃料电池等。本文介绍新能源汽车技术的发展概况,并对其发展前景提出看法。1 新能源汽车的种类及其特点1.1 天然气汽车和液化石油气汽车天然气汽车又被称为“蓝色动力”汽车,主要以压缩天然气(CNG)、液化天然气(LNG)、吸附天然气(ANG)为燃料,常见的是压缩天然气汽车(CNGV)。液化石油气汽车(LPGV)是以液化石油气(LPG)为燃料。CNG和LPG是理想的点燃式发动机燃料,燃气成分单一、纯度高,与空气混合均匀,燃烧完全,CO和微粒的排放量较低,燃烧温度低因而NOx排放较少,稀燃特性优越,低温起动及低温运转性能好。其缺点是储运性能比液体燃料差、发动机的容积效率较低、着火延迟期较长。这两类汽车多采用双燃料系统,即一个汽油或柴油燃料系统和一个压缩天然气或液化石油气系统,汽车可由其中任意一个系统驱动,并能容易地由一个系统过渡到另一个系统。康明斯与美国能源部正合作开发名为“先进往复式发动机系统(ARES)”的新一代天然气发动机,根据开发目标,该发动机热效率达50%(热电联产时达到80%以上),NOx排放量低于0.1g/km,制造成本为400450美元/kW,维护费用低于0.01美元/kwh,在满足这些目标的同时,发动机具有较高的可靠性。1.2 醇类汽车醇类汽车就是以甲醇、乙醇等醇类物质为燃料的汽车,使用比较广泛的是乙醇,乙醇来源广泛,制取技术成熟,最新的一种利用纤维素原料生产乙醇的技术其可利用的原料几乎包括了所有的农林废弃物、城市生活有机垃圾和工业有机废弃物。目前醇类汽车多使用乙醇与汽油或柴油以任意比例掺和的灵活燃料驱动,既不需要改造发动机,又起到良好的节能、降污效果,但这种掺和燃料要获得与汽油或柴油相当的功率,必须加大燃油喷射量,当掺醇率大于15%—20%时,应改变发动机的压缩比和点火提前角。乙醇燃料理论空燃比低,对发动机进气系统要求不高,自燃性能差,辛烷值高,有较高的抗爆性,挥发性好,混合气分布均匀,热效率较高,汽车尾气污染可减少30%以上。这种汽车最早由福特公司在20世纪80年代中期开发,到2003年底,美国有230多万辆乙醇汽车,其中多数是道奇和克莱斯勒厢式车——2003年已卖出233466辆。1.3 氢燃料汽车氢是清洁燃料,采用氢气作燃料,只需略加改动常规火花塞点火式发动机,其燃烧效率比汽油高,混合气可以较大程度地变稀,所需点火能量小,有利于节约燃料。氢气也可以加入其它燃料(如CNG)中,用于提高效率和减少N02排放。氢的质量能量密度是各种燃料中最高的一种,但体积能量密度最低,其最大的使用障碍是储存和安全问题。宝马公司一直致力于氢气发动机研制,开发了多款氢发动机汽车,其装有V12氢发动机的7系列轿车是世界上首批量产的氢发动机,该发动机可使用氢气和汽油两种燃料。1.4 二甲醚汽车二甲醚(DME)是一种无色无味的气体,具有优良的燃烧性能,清洁、十六烷值高、动力性能好、污染少,稍加压即为液体,非常适合作为压燃式发动机的代用能源,使用该燃料的车辆可达到美国加州的超低排放标准。日本NKK公司成功地开发出用劣质煤生产二甲醚的设备,并且和住友金属工业公司于1998年完成了用二甲醚作为汽车燃料的试验,二甲醚汽车(DMEV)不会排放黑色气体污染环境,产生的NOX比柴油少20%。1.5 气动汽车以压缩空气、液态空气、液氮等为介质,通过吸热膨胀做功供给驱动能量的汽车称为气动汽车,气动发动机不发生燃烧或其他化学反应,排放的是无污染物辐射的空气或氮气,真正实现了零污染。目前开发比较成功的是压缩空气动力汽车(APV),工作原理类似于传统内燃机汽车,只不过驱动活塞连杆机构的能量来源于高压空气。APV介质来源方便、清洁,社会基础设施建设费用不高,较容易建造。无燃料燃烧过程,对发动机材料要求低,结构简单,可借鉴现有内燃机技术因而研发周期短,设计和制造容易。但目前APV能量密度和能量转换率还不够高,续驶里程短。1991年法国工程师Guy Negre获得了压缩空气动力发动机的专利,并加盟MDI公司,2000年MDI公司推出的名为“进化”(evolution)的APV,质量仅700kg,其发动机质量仅为35kg,速度可达120km/h,一次充满压缩空气可行驶200km,充气费用仅为0.3美元,在城市中约可行驶10h,在压缩空气站充气2min就可完成,用气泵充气3h可完成。1.6 电动汽车世界上第一辆电动车(EV)由美国人在19世纪90年代制造。EV大致分为蓄电池电动汽车(BEV)、燃料电池电动汽车(FCEV)和混合动力电动汽车(HEV)。电动汽车的一个共同特点是汽车完全或部分由电力通过电机驱动,能够实现低排放和零排放。蓄电池电动汽车是最早出现的电动汽车。使用铅酸电池的汽车整车动力性、续驶里程与传统内燃机汽车有较大的差距,而使用高性能镍氢电池或者锂电池又会使成本大大增加。而JtBEV都需有一定充电时间及相应的充电设备,使用场合受到了限制。燃料电池具有近65%的能量利用率,能够实现零排放、低噪声,国外最新开发的高性能燃料电池已经能够实现几乎与传统内燃机汽车相当的动力性能,发展前景很好,但成本却是制约其产业化的瓶颈。在加拿大进行的示范试验表明,使用燃料电他的公共汽车制造成本为120万加元,而使用柴油机的公共汽车仅为27.5万加元。混合动力汽车融合了传统内燃机汽车和电动汽车的优点,同时克服了两者的缺点,近年来获得了飞速发展,并已经实现了产业化和商业化,PRIUS和INSIGHT两款混合动力汽车的成功向人们展现了混合动力技术的魅力和巨大的市场潜力。1.7 以植物油为燃料的汽车为了寻找可代替石油的新能源,科学家也将目光投向了植物油,正在研制以植物油如大豆油、玉米油及向日葵油为原料的内燃机油。科学家们还在研究生物柴油,这是一种以植物油为原料的燃料,将来可作为柴油的替代品大量用于卡车和轮船。生物柴油中不含硫,因此不会对环境造成酸雨威胁。为生产生物柴油,化学家们正在对植物油进行酯化加工,使之变成甲基酯化合物,燃烧起来更干净,发动机内残留物也较少。2 我国新能源汽车的发展概况我国天然气资源丰富,分布广泛,海南、北京、上海、重庆等省市被列为国家燃气汽车重点示范城市,各地均在燃油汽车基础上研制开发改装了压缩天然气汽车和液化石油气汽车,主要用于出租车、公交客车、大型车辆和工程设施等。一汽—大众公司开发了捷达LPG,上海交大研制成LPG轿车并和申沃客车联合开发成功改装型LPG城市bus,北京开发了CNG城市bus。山西是产煤大省,甲醇汽车项目已进行多年,目前已达到商业运行阶段,所用甲醇汽车采用灵活燃料系统,既可用甲醇,也可用汽油,将乙醇当作有氧燃料使用,现在在河北和黑龙江等地推广。同时国家制定了乙醇汽油燃料相关标准。我国云岗汽车公司大同汽车制造厂开发了甲醇中巴车。我国煤炭资源丰富,政府支持以煤炭为原料制造车用燃料项目。煤直接液化和间接液化制取车用燃料的项目正在积极进行。“十五”期间在云南和陕西建立了煤直接液化示范厂,以煤为原料合成石油或二甲醚等车用燃料。西安交通大学与中国科学院煤化工研究所经过5年协同攻关,于2000年研制出了“超低排放二甲醚汽车”,通过在TYll00单缸柴油机及装备有大连柴油机厂生产的CA498柴油机的面包车上燃用二甲醚的试验,发现发动机的功率可提高10%-15%,热效率提高2—3个百分点,噪声降低10%-15%。我国从事燃料电池研究的单位有20余家,质子交换膜(PEM)燃料电池技术已取得较大进展,但与国外还有不小差距,例如,国外将功率50—80kW的PEM燃料电池用于轿车,而我国最大的PEM燃料电池单堆功率为5kW,离轿车使用相距甚远。我国的金属燃料电池技术已经达到世界先进水平。我国的镍氢电池和锂电池技术水平也已经达到国际先进水平,比亚迪在2005年上海车展展出的E1电动车已经具备了很好的整车动力性能。目前国内对压缩空气动力汽车的研究报道最多的是浙江大学,他们已经开发出压缩空气动力摩托车研究平台,探索出不少有益的结论,正在进一步深入研究,此外重庆大学和同济大学也做过一些探索性研究。应当说APV在国内的发展才刚刚起步。3 代用燃料汽车的发展前景在各种汽车代用燃料中,LPG和CNG最方便投入使用,而且目前已经具有好的配套基础设施。在排放和经济性能要求较高而动力性能要求一般的公共交通领域具有很好的应用前景,美国近年来新型公交客车中天然气汽车就占据了较大比例。在中国这样的农业大国特别是一些农业大省,乙醇资源丰富,乙醇汽车有良好的应用前景。二甲醚等合成燃料具有很好的排放特性,也将具有很好的应用前景,特别是作为代用柴油应用于混合动力汽车。混合动力汽车毫无疑问是下一代汽车动力系统的主要形式。蓄电池电动汽车的使用性能不如混合动力汽车和燃料电池汽车,且成本高。氢燃料发动机的能量利用率不如氢氧燃料电池。因而蓄电池电动汽车和氢发动机汽车的发展前景不是十分乐观。当然随着太阳能电池技术的发展和突破,也许纯电动汽车能迎来一个不错的发展局面。压缩空气动力汽车虽然实现了零污染,但其整车性能与传统汽车相差太远,只能在较小的范围内应用于特定场合。燃料电池是目前技术条件下能量利用率最高的车用能源。燃料电池的比能量可达200—350Wh/kg,为锂离子电池的2—3倍;能量转换效率高达60%~80%,是汽油机或柴油机的1.5~2倍,能实现超低污染甚至零污染,而且燃料电池使用的氢能源是可再生的。目前以甲醇燃料电池技术最为成熟。国外各大石油公司和汽车均在致力于燃料电池汽车的研发以抢占在未来汽车发展中的滩头。戴姆勒—奔驰汽车公司从1993年到2000年先后推出了NecarI—NecarⅣ和Nebas等系列FCEV,2001年5月Necar4在美国试车,功率55kW,最高车速145km/h,装载行程450km,最新推出的Necar V-FCEV采用甲醇燃料电池。1997年Ballard动力公司和福特汽车公司组建了Xcellsis公司开发燃料电池轿车,美国AR—CO、壳牌、德士古等石油公司和加州CARB先后加盟,组成世界上最强大的燃料电池车开发联盟。日本电力中央研究所正在开发一种全面使用耐热陶瓷的燃料电池,电池在发电效率非常高的1000℃的高温下工作,电解质的输出功率达到1W/cm2,相当于传统燃料电池的5倍。EvomR公司致力于开发铝和锌燃料电池,已具有相当水平。总之对代用燃料的综合评价应考虑以下因素:燃料成本;车辆成本;对进口石油的依赖程度;有效能源利用率;温室效应;排放污染;生产、储运、分销、加注设施;装载行驶里程和加注时间;安全性。基于这些因素,目前最容易投入使用的代用燃料是CNG和LPG。电、甲醇和乙醇的综合评价指数都低于汽油。可以预计LPG和CNG以及乙醇的市场份额将会不断增加。二甲醚和合成柴油在十年后其市场份额会快速稳定增长。混合动力汽车会进一步发展,迅速增加市场份额。而燃料电池汽车会在20年之后开始实现产业化逐渐增加市场份额。传统汽油机汽车的市场份额会在20年之后开始出现明显的下降,但柴油车会在重型车辆领域继续保持很高的市场份额。4 结束语在未来的20年内,汽油和柴油仍是汽车主要的能量来源,但汽油和柴油的质量要求越来越高,发动机技术将快速发展以提高能量利用率。代用燃料会得到迅速运用,天然气汽车和乙醇汽车会率先大规模投入使用,二甲醚和合成燃料会逐步扩大应用。混合动力系统会得到快速发展和应用,混合动力汽车将至少在30年内都是汽车工业最切实可行的解决能源问题和污染问题的途径。因此应当整合资源加速混合动力汽车的开发,抢占汽车技术发展的新高地。燃料电池是最有前途的车用能量,也是未来汽车的主要能量源,国内石油工业应该与汽车工业联手开发先进的燃料电池技术,抢占未来先进汽车技术的前沿阵地!

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