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.
Ключевые слова
Об авторах
А. В. КозловРоссия
Козлов Андрей Викторович – д-р техн. наук, профессор, начальник управления перспективных энергоустановок, Центр «Энергоустановки»
г. Москва, 125438
А. С. Стряпунин
Россия
Стряпунин Александр Сергеевич – инженер-исследователь 2-й категории, управление перспективных энергоустановок, Центр «Энергоустановки»
г. Москва, 125438
А. С. Теренченко
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