Насколько увеличится потребление топлива зимой?

2021-11-29 15:55

С наступлением морозов автомобилю требуется больше энергии для функционирования. Как это отразится на кошельке владельца?

Потребление топлива напрямую связано с температурой окружающего воздуха. Переход стрелки термометра через ноль градусов отражается на функционировании техники. Мотор и трансмиссию необходимо греть до рабочей температуры, так же как и салон. В результате в атмосферу выбрасывается больше энергии, чем при летних поездках в теплую погоду. Насколько специфика зимней эксплуатации отражается на экономичности транспортного средства? Приготовление правильной смесиСовременные инжекторные моторы имеют главное преимущество перед карбюраторными. Они могут корректировать образование горючей смеси в зависимости от температуры. Это так называемое стехиометрическое смешивание обеспечивает полное сгорание топлива без остатка, благодаря комплексной перенастройке системы впрыска и изменения фаз газораспределения. Приготовление стехиометрической смеси при низких температурах воздуха требует больше топлива, в особенности в первые минуты после холодного старта. Поэтому сама работа двигателя в морозы требует больше энергии на разогрев силового агрегата и на поддержание его оптимального температурного режима.Кроме того, включенная вместе с кондиционером печка обогревает кабину, сушит воздух, борется с запотеванием стекол и требует расхода энергии, потому как охлаждение салона набегающими потоками морозного воздуха намного больше, чем летом и осенью. Тем самым кондиционер и печка с вентиляцией берут 179 Вт, или 0,2 л в час. Опции и приборыВ морозы в машине приходится включать больше электропотребителей, таких как обогрев стекла, зеркал, сидений. Водитель чаще активирует дворники, вентиляторы отопителя и прочие приборы. Мощный генератор вырабатывает больше энергии, а следовательно, тоже увеличивает потребление топлива.Специалисты немецкого клуба ADAC провели подсчет энергии, затрачиваемой на функционирование автомобильного оборудования и электронных опций. По их данным, 100 Вт мощности дают дополнительный расход 0,1 литра на 100 км пути.Самый сильный потребитель — это электрообогрев ветрового стекла. Он затрачивает 800 Вт и забирает из бака 0,81 л в час. Правда, действует опция не все время и для экономии отключается после 5-минутного цикла разморозки льда.Обогрев одного сиденья потребляет 100 Вт и поглощает 0,1 л топлива в час. Если задействованы два сиденья, то потребление увеличивается еще на 100 гр.Обогрев рулевого колеса обходится 50 Вт, или 0,05 л в час. Столько же энергии забирает обогрев наружных зеркал. Противотуманные фары, часто включаемые при плохой видимости в снегопады, забирают еще 110 Вт, или 0,11 л в час. А фары ближнего света — 125 Вт, что эквивалентно 0,12 л в час.Тем самым при активации всего пакета зимних опций машина начинает потреблять 1600 Вт, а значит, расход только из-за опций вырастет примерно на 1,6 л в час. Поездки в снегопадыПо снегу и грязи сложнее ездить, чем по чистому асфальту с хорошим сцеплением, потому как у зимних шин сопротивление качению выше, чем у летних.Зимняя резина с глубоким протектором дает прирост потребления примерно в 7%, а загустевшее масло в трансмиссии и редукторе в первые минуты после холодного старта оборачивается снижением экономичности еще на 3-5%. Но больше всего сказывается на росте энергетических затрат покрытие дорог.Движение в дорожной снежной «каше» высотой 2-5 см — неприятное занятие. Сопротивление снега достаточно высоко, и при опускании педали газа машина замедляется заметно быстрее, чем на асфальте. Для снижения рысканий можно включить пониженную передачу и ехать с оборотами в районе 2,5 тысяч, чтобы иметь на колесах постоянную тягу, которая сменяется тормозящим моментом при отпускании акселератора. Естественно, это требует энергии.На скорости в 90 км/ч в снегу потребление возростает примерно на 15-20% по сравнению с чистыми дорогами. В общем, заснеженные трассы могут прибавить к обычному летнему потреблению топлива еще пару литров.В целом, при низких температурах в снежную погоду потребление топлива в легковом автомобиле возрастает на 50% и более.

Подробнее читайте на ...

энергии топлива час потребление требует обогрев 100 опций

Фото: metronews.ru

"Зелёный" водород может спасти мир

"Зелёный" водород может спасти мир. Новый вид экологического топлива начал набирать популярность. Metro выяснило, как он работает metronews.ru »

2020-02-10 13:51

Израильские ученые совершили прорыв в процессе производства водородного топлива

Ученые Университета имени Бен-Гуриона (BGU) и исследовательского технологического института Технион раскрыли химический механизм, который позволит разработать новый и более эффективный фотохимический процесс для производства водородного топлива из воды, пишет ScienceDaily.

Команда BGU успешно выявила фундаментальную химическую реакцию, присутствующую в солнечной энергии, которая может образовать недостающее звено для генерирования электроэнергии, необходимой для достижения этого процесса. Это позволяет процессу разворачиваться естественным путем, вместо того чтобы полагаться на большое количество человеческих источников энергии или драгоценных металлов, чтобы катализировать реакцию.

Производство водорода не выделяет парниковых газов, но до сих пор этот процесс требует больше энергии, чем генерируется, и, как результат, имеет ограниченную коммерческую жизнеспособность.

«Это открытие может оказать существенное влияние на усилия по замене углеродсодержащего топлива более экологически чистыми водородным топливом», - говорит команда, возглавляемая исследователями BGU доктором Ариком Йохелисом и доктором Айрис Висоли-Фишер, а также профессором Авнером Ротшильдом из Техниона. «Производители автомобилей стремятся развивать водородные транспортные средства, которые считаются эффективными и экологически чистыми и в отличие от электромобилей, позволяют быстро заправлять топливом и увеличивать пробег».

Для производства водорода для топлива требуется разделение молекул воды (H2O) на два атома водорода и один атом кислорода. Исследование выявило прорыв в понимании механизма, который возникает при фотохимическом расщеплении перекиси водорода (H2O2) над фотоэлектродами из оксида железа, который включает разделение реакции фотоокисления с линейного на два участка.

После нескольких лет сложных экспериментов, в течение которых лаборатория профессора Ротшильда не смогла преодолеть барьер в эффективности, он обратился к докторам Йохелис и Висоли-Фишер, чтобы сотрудничать и завершить головоломку.

«Помимо научного прорыва, мы показали, что механизм фотоэлектрохимической реакции связан с семейством химических реакций, за которые профессор Герхард Эртл был удостоен Нобелевской премии по химии 2007 года», - говорит доктор Йохелис. «Наше открытие открывает новые стратегии для фотохимических процессов».

kapital-rus.ru »

2018-10-29 23:45