Добавить новость
Январь 2010 Февраль 2010 Март 2010 Апрель 2010 Май 2010
Июнь 2010
Июль 2010 Август 2010 Сентябрь 2010
Октябрь 2010
Ноябрь 2010 Декабрь 2010 Январь 2011 Февраль 2011 Март 2011 Апрель 2011 Май 2011 Июнь 2011 Июль 2011 Август 2011
Сентябрь 2011
Октябрь 2011 Ноябрь 2011 Декабрь 2011 Январь 2012 Февраль 2012 Март 2012 Апрель 2012 Май 2012 Июнь 2012 Июль 2012 Август 2012 Сентябрь 2012 Октябрь 2012 Ноябрь 2012 Декабрь 2012 Январь 2013 Февраль 2013 Март 2013 Апрель 2013 Май 2013 Июнь 2013 Июль 2013 Август 2013 Сентябрь 2013 Октябрь 2013 Ноябрь 2013 Декабрь 2013 Январь 2014 Февраль 2014 Март 2014 Апрель 2014 Май 2014 Июнь 2014 Июль 2014 Август 2014 Сентябрь 2014 Октябрь 2014 Ноябрь 2014 Декабрь 2014 Январь 2015 Февраль 2015 Март 2015 Апрель 2015 Май 2015 Июнь 2015 Июль 2015 Август 2015 Сентябрь 2015 Октябрь 2015 Ноябрь 2015 Декабрь 2015 Январь 2016 Февраль 2016 Март 2016 Апрель 2016 Май 2016 Июнь 2016 Июль 2016 Август 2016 Сентябрь 2016 Октябрь 2016 Ноябрь 2016 Декабрь 2016 Январь 2017 Февраль 2017 Март 2017 Апрель 2017
Май 2017
Июнь 2017
Июль 2017
Август 2017 Сентябрь 2017 Октябрь 2017 Ноябрь 2017 Декабрь 2017 Январь 2018 Февраль 2018 Март 2018 Апрель 2018 Май 2018 Июнь 2018 Июль 2018 Август 2018 Сентябрь 2018 Октябрь 2018 Ноябрь 2018 Декабрь 2018 Январь 2019 Февраль 2019 Март 2019 Апрель 2019 Май 2019 Июнь 2019 Июль 2019 Август 2019 Сентябрь 2019 Октябрь 2019 Ноябрь 2019 Декабрь 2019 Январь 2020 Февраль 2020 Март 2020 Апрель 2020 Май 2020 Июнь 2020 Июль 2020 Август 2020 Сентябрь 2020 Октябрь 2020 Ноябрь 2020 Декабрь 2020 Январь 2021 Февраль 2021 Март 2021 Апрель 2021 Май 2021 Июнь 2021 Июль 2021 Август 2021 Сентябрь 2021 Октябрь 2021 Ноябрь 2021 Декабрь 2021 Январь 2022 Февраль 2022 Март 2022 Апрель 2022 Май 2022 Июнь 2022 Июль 2022 Август 2022 Сентябрь 2022 Октябрь 2022 Ноябрь 2022 Декабрь 2022 Январь 2023 Февраль 2023 Март 2023 Апрель 2023 Май 2023 Июнь 2023 Июль 2023 Август 2023 Сентябрь 2023 Октябрь 2023 Ноябрь 2023 Декабрь 2023 Январь 2024 Февраль 2024 Март 2024 Апрель 2024 Май 2024 Июнь 2024 Июль 2024 Август 2024 Сентябрь 2024 Октябрь 2024 Ноябрь 2024 Декабрь 2024 Январь 2025 Февраль 2025 Март 2025 Апрель 2025 Май 2025 Июнь 2025 Июль 2025 Август 2025 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 Январь 2026 Февраль 2026 Март 2026 Апрель 2026 Май 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Авто |

Новая забытая технология ДВС. Когда появились водородные двигатели

37
Вопреки распространённому мнению, технология водородных двигателей — не новейшая разработка. Патент Бенца на первый автомобиль с бензиновым двигателем появился в 1885 году, а первая версия водородной силовой установки — на 80 лет раньше. Изобретатели уже две сотни лет видят потенциал в использовании самого распространённого природного ресурса на планете и превращении его в источник энергии. И путь к нынешним результатам был долгим. Обзор водородных технологий Водород как источник энергии может использоваться двумя способами: как источник сгорания в ДВС или как элемент, создающий химическую реакцию в топливном элементе. Водородное сгорание намного функционирует почти так же, как бензиновый или дизельный двигатель: водород смешивается с воздухом, а затем добавляется искра в качестве источника зажигания. Поскольку водород очень энергоёмкий, его тепловая эффективность выше, чем у бензина, и схожа с дизельным топливом. Но самое главное — вместо вредных газов основным выхлопом является вода. В качестве источника энергии для электромобилей используется технология водородных топливных элементов, в которых энергия вырабатывается в результате химической реакции молекул водорода и кислорода с образованием электрической энергии. Она поступает в небольшие аккумуляторные батареи, а затем передаётся электродвигателям. На бумаге эти технологии звучат как решение всех проблем, связанных с выбросами и борьбой за экологию. Но есть причина, по которой мы ещё не все ездим на водородных автомобилях. Нынешний процесс получения водорода экономически неэффективный и вызывает высокий уровень загрязнения воздуха. Кроме того, хранить жидкий водород достаточно трудно. Первые водородные автомобили Первые изобретения, которые сейчас мы считаем транспортными средствами, работающими на водороде, приводились в движение за счёт сгорания топлива. Они появились ещё во времена правления Наполеона Бонапарта. В 1806 году швейцарский изобретатель по имени Франсуа Исаак де Риваз изобрёл первый двигатель внутреннего сгорания, работающий на смеси газообразного водорода и кислорода. Через год, в 1807 году, он установил свой двигатель в автомобиль и смог проехать на нём короткое расстояние. Успешное испытание сделало этот автомобиль первым в истории транспортом, работающим на водороде. Но более важно, что он претендует на звание первого в истории двигателя внутреннего сгорания, хотя это и оспаривается. Прошло почти 50 лет, прежде чем был создан следующий успешный автомобиль, на этот раз Этьеном Ленуаром из Франции в 1860 году. Он использовал крошечный одноцилиндровый двухтактный двигатель, который получал топливо из водорода благодаря электролизу. В первое путешествие изобретатель отправился в 1863 году. Открытия Ленуара задали тон следующим достижениям. Развитие технологии в 20 веке Интересы сместились, и основным источником топлива стал бензин. Но во время Второй мировой войны Советский Союз вернулся к водородной технологии. Чтобы защитить Ленинград от бомбардировок, над городом поднимались аэростаты, заполненные водородом. Они находились на высоте выше километра, а тросы закреплялись на наземном транспорте. Эти заграждения мешали немецким пилотам снижаться над городом для прицельных атак — самолёты могли зацепиться за тросы, тем самым спровоцировав взрыв. Из-за того, что город был отрезан от страны, поставки бензина в Ленинград прекратились, поэтому пришлось переоборудовать грузовики, на которых держались аэростаты, на водородную смесь. Советский патент на автомобильный двигатель, работающий на водородном топливе, был оформлен Борисом Шелищ в 1941 году. Затем ту же технологию применили в Москве. Но когда поставки бензина были восстановлены, о водородном топливе в СССР забыли до 1960-х гг. Когда в 60-70 гг. по миру распространился топливный кризис, в Советском Союзе снова вернулись к изучению водорода в качестве источника энергии. Тогда были представлены прототип микроаатобуса РАФ 22031 и экспериментальный вариант самолёта Ту-155, работающие на водороде. В США в 1966 году Роджер Биллингс переоборудовал Ford Model A для работы на водороде в рамках проекта научной ярмарки. В том же году компания General Motors представила Electrovan — первый в истории автомобиль на водородных топливных элементах. Жидкий водород и кислород в двух массивных резервуарах увеличил вес автомобиля до 3,1 тонны. Несмотря на свой вес, он вырабатывал достаточно энергии, чтобы фургон мог проехать около 190−240 км и даже разогнаться до 112 км/ч. На первый взгляд, это был оглушительный успех, но из-за непомерной стоимости проекта и отсутствия водородной инфраструктуры GM решила отказаться от него. В 1970-х гг. появилось ещё больше автомобилей с водородным двигателем. Например, Роджер Биллингс создал Brigham Young Superbeetle и заявил, что выбрасывает в атмосферу больше воздуха, чем всасывает. Несколько лет спустя он использовал свой опыт для создания Cadillac Seville с водородным двигателем, который был представлен на инаугурационном параде президента Джимми Картера в 1977 году. В 1979 году BMW выпустила модель 520h, которая могла работать на жидком водороде или бензине, и оснащалась 3,5-литровым двигателем с прямым впрыском. В 1984 году Mercedes выпустил 280 TE Wagon и TN 310 Van, которые могли работать на сжатом водородном топливе и выдавали более 100 л.с. Японии выпустила 10 прототипов водородных двигателей за 23 года с 1974 по 1997 гг. Это были первые водородные автомобили в стране, и все они приводились в движение за счёт сгорания водорода. В конце 90-х гг. свои разработки представили Toyota, Mazda, Opel и Renault. Новейшие автомобили с водородными двигателями Повальное увлечение прототипами продолжалось и в 2000-х годах, но акцент сместился с водородного сгорания к водородным топливным элементам. Это произошло благодаря прорывам в области электромоторов, дизайна батарей и упаковки водорода. Плоды этих конструкторских достижений привели к тому, что в 2002 году были представлены Toyota FCHV и Honda FCX, работающие на топливных элементах. Автомобили можно было арендовать для частных нужды. Это стало первым случаем, когда коммерческий автомобиль на водородных топливных элементах прошёл государственные сертификации. В течение следующего десятилетия Toyota, Honda и Hyundai пытались превзойти друг друга. Honda стала первой с FCX Clarity в 2008 году, заявив, что это первый в мире автомобиль на водородных топливных элементах, созданный с нуля для массового производства. В 2013 году Hyundai выпустила Tucson FCEV и заявила то же самое, хотя цифры продаж так и не стали массовыми. В 2014 году Toyota представила Mirai и заявила, что это первый в мире серийный автомобиль на топливных элементах. Он всё ещё выпускается и продаётся. Мощность автомобиля составляет 182 л.с., она передаётся на задние колёса с помощью электромотора. Запас хода феноменальный — 647 км для модели в топовой комплектации. Кроме того, автомобиль оснащён множеством современных технологий. В 2022 году Toyota представила концепт Corolla Cross Hydrogen — кроссовер с водородным двигателем, в основе которого лежит новый тип ДВС. Позже автопроизводитель показал прототип электрического Hilux на водородных топливных элементах с прогнозируемым запасом хода в 600 км. В ноябре 2023 года Toyota выпустила модель Crown с водородным двигателем и запасом хода 820 км. Будущее технологии В Европе планируется построить завод Hydrogen Factory Europe, который будет производить системы на водородных топливных элементах. Международный консорциум Hydrogen Council объединяет Alstom, Daimler, BMW, Toyota и Air Liquide. Ассоциация уже инвестировала 5 млрд долларов во внедрение водородных решений в автомобильную промышленность. BMW в настоящее время проводит испытания внедорожника iX5 на водородных топливных элементах в самых суровых климатических условиях на планете. В Японии Toyota с большим успехом участвует в гонках GR Corolla на водородном топливе в серии Super Taikyu Series, и за несколько лет производительность автомобиля значительно улучшилась. Компании Pininfarina и AVL анонсировали проекты водородных двигателей внутреннего сгорания с поразительными показателями мощности. Водородная технология сейчас находится на том уровне, где электромобили были чуть более 10 лет назад. Чтобы она стала жизнеспособной и массовой, потребуются политическое финансирование и большее количество автомобилей, чтобы увидеть, как развивается инновация.
Ria.city

Читайте также

Блоги |

АО «Транснефть – Дружба» оказало благотворительную поддержку Луганской Народной Республике

Блоги |

St. Petersburg Craft Event‑2026: весна, крафт и драйв с Comedy Radio

Блоги |

Полина мечтает поднять руку: поможем девочке пройти реабилитацию

Новости России
Moscow.media

News24.pro и Life24.pro — таблоиды популярных новостей за 24 часа, сформированных по темам с ежеминутным обновлением. Все самостоятельные публикации на наших ресурсах бесплатны для авторов Ньюс24.про и Ньюс-Лайф.ру.

Разместить свою новость локально в любом городе по любой тематике (и даже, на любом языке мира) можно ежесекундно с мгновенной публикацией самостоятельно — здесь.