Preview

Труды НАМИ

Расширенный поиск

Анализ выбросов вредных веществ и качества воздуха в салоне электробуса с дизельным отопителем

EDN: QAXTAF

Аннотация

Введение (постановка задачи и актуальность). Как известно, небольшой запас хода – один из основных недостатков электробусов. В регионах с холодным климатом на работу электрического обогревателя может уходить более 50% всей энергии, что значительно влияет на пробег. Установка жидкостного отопителя, работающего на дизельном топливе, может в значительной мере компенсировать этот недостаток, однако использование такой системы сопряжено с наличием выбросов продуктов сгорания, которые могут проникать в салон.
Цель исследований – определение выбросов вредных веществ в отработавших газах дизельной отопительной установки и определение параметров качества воздуха в салоне электробуса КАМАЗ6282 при работе данного отопителя.
Методология и методы. Исследования проводились в соответствии с требованиями ГОСТ 33554- 2015 и Правилами ООН № 122.
Результаты и научная новизна. Приведены результаты испытаний по выбросу вредных веществ с отработавшими газами дизельного отопителя электробуса. Установлено соответствие требованиям ГОСТ 33554-2015 по качеству воздуха в салоне. Представлено сравнение удельных выбросов с другими типами транспортных средств.
Практическая значимость. Результаты данного исследования могут быть использованы для совершенствования экологических показателей пассажирского электротранспорта.

Об авторах

А. В. Козлов
ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ»
Россия

Козлов Андрей Викторович – д-р техн. наук, профессор, начальник управления перспективных энергоустановок, Центр «Энергоустановки»

г. Москва, 125438



А. С. Стряпунин
ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ»
Россия

Стряпунин Александр Сергеевич – инженер-исследователь 2-й категории, управление перспективных энергоустановок, Центр «Энергоустановки»

г. Москва, 125438



А. С. Теренченко
ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ»
Россия

Теренченко Алексей Станиславович – канд. техн. наук, директор центра «Энергоустановки»

г. Москва, 125438



Список литературы

1. Liu T. Thermal management solutions for battery electric buses in cold climates: master’s degree thesis. – Aalto University, 2019. – P. 108.

2. Göhlich1 D., Fay T.A., Jefferies D., Lauth E., Kunith A., Zhang X. Design of urban electric bus systems // Design Science. – 2018. – V. 4. – No. 15. – P. 28. DOI: 10.1017/dsj.2018.10.

3. Kraft W., Stahl V., Vetter P. Thermal storage using metallic phase change materials for bus heating – state of the art of electric buses and requirements for the storage system // Energies. – 2020. – V. 13. – Iss. 3023. – P. 21. DOI: 10.3390/en13113023.

4. Basma H., Mansour C., Haddad M., Nemer M., Stabat P. Comprehensive energy modeling methodology for battery electric buses // Energy. – 2020. – V. 207. – Iss. 118241. – P. 14. DOI: 10.1016/j.energy.2020.118241.

5. Konvekta website. URL: https://www.konvekta.de/ (дата обращения: 27.02.2024).

6. Tartakovsky L., Baibikov V., Czerwinski J., Gutman M., Kasper M., Popescu D., Veinblat M., Zvirin Y. In-vehicle particle air pollution and its mitigation // Atmospheric Environment. – 2013. – V. 64. – P. 320–328. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2012.10.003.

7. Jain S. Exposure to in-vehicle respirable particulate matter in passenger vehicles under different ventilation conditions and seasons // Sustainable Environment Research.– 2017.– V. 27.– Iss. 2.– P. 87–94. DOI:10.1016/j.serj.2016.08.006.

8. Saikin A., Kozlov A., Iakunova E. Vehicle interior air quality standards development // IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. – 2019. – V. 534. – Iss. 012027. – P. 4. DOI: 10.1088/1757-899X/534/1/012027.

9. Якунова Е.А., Сайкин А.М. Качество воздуха в салоне автомобиля // Инженерный вестник. – 2016. – № 2. – С. 2.

10. Козлов А.В., Теренченко А.С. Разработка новых требований к качеству воздуха в салонах легковых автомобилей // Журнал автомобильных инженеров. – 2018. – № 4. – С. 62–66.

11. Сайкин А.М., ТерМкртичьян Г.Г., Карпухин К.Е., Переладов А.С., Журавлёв А.В., Якунова Е.А. Экологические проблемы современных транспортных средств, в том числе электромобилей // Вестник машиностроения. – 2017. – № 2. – С. 84–87.

12. Oikarinen H., Olin M., Martikainen S., Leinonen V., Mikkonen S., Karjalainen P. Particle number, mass, and black carbon emissions from fuel – operated auxiliary heaters in real vehicle use // Atmospheric Environment: X. – 2022. – V. 16. – P. 100189.

13. Правила ООН № 122. Единообразные технические предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств категорий M, N и O в отношении их систем отопления. Дата вступления в силу: 18 января 2006. URL: https://docs.cntd.ru/document/902310026/ (дата обращения: 27.02.2024).

14. ГОСТ 33554–2015. Межгосударственный стандарт. Автомобильные транспортные средства. Содержание загрязняющих веществ в воздухе кабины водителя и пассажирского помещения. Технические требования и методы испытаний. – Введ. 2017-04-01. – М.: Стандартинформ, 2016. – 20 c.

15. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 (ред. От 30.12.2022) «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 № 62296). URL: https://docs.cntd.ru/document/573500115 (дата обращения: 27.02.2024).


Рецензия

Для цитирования:


Козлов А.В., Стряпунин А.С., Теренченко А.С. Анализ выбросов вредных веществ и качества воздуха в салоне электробуса с дизельным отопителем. Труды НАМИ. 2025;(1):75-85. EDN: QAXTAF

For citation:


Kozlov A.V., Stryapunin A.S., Terenchenko A.S. Analysis of harmful substances emissions and air quality in the passenger compartment of an electric bus with diesel heater. Trudy NAMI. 2025;(1):75-85. (In Russ.) EDN: QAXTAF

Просмотров: 52


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 0135-3152 (Print)