2024-12-18 01:29:45 | 寻车网
2018年中国 汽车 市场经历了28年以来的首个负增长,但新能源 汽车 却逆势增长,保持大幅度增长态势。作为拉动中国 汽车 市场的重要动力,新能源 汽车 行业新技术不断涌现、跨界力量不断涌入,未来发展将呈现何种态势?
两会期间,围绕新能源 汽车 产业链,代表委员们有话说:
全国人大代表、吉利控股集团董事长李书福
“当前我国甲醇燃料和甲醇 汽车 的规模化应用推广工作尚未展开,特别是对甲醇燃料性质的认识不够科学、客观,建议推动甲醇燃料和甲醇 汽车 普及。”
全国人大代表、奇瑞 汽车 股份有限公司董事长尹同跃
“建议由国家层面统筹规划,将氢能从国家发展重点方向升级为国家发展战略的层面,做好顶层设计,促进氢能产业 健康 发展。”
全国人大代表、长城 汽车 副董事长、总裁王凤英
“在氢燃料电池 汽车 发展方面,我国急需加强氢能源基础设施尤其是加氢站的建设发展,理顺整个氢燃料电池 汽车 产业生态链,以此推动我国氢燃料电池 汽车 产业 健康 、快速发展。”
全国人大代表、重庆长安 汽车 股份有限公司总裁朱华荣
“对于 汽车 智能网联,由于我国智能化基础相对薄弱、技术积累尤显不足,发展仍然面临艰巨的挑战。”
全国人大代表、浙江合众新能源 汽车 有限公司董事长方运舟
“希望通过整合政策、技术、资源的各方优势,聚焦加快推动新能源 汽车 的普及,让人人都能享受智能简单出行,让人人都能拥有智慧美好生活。”
全国政协委员、国家能源集团总经理凌文
“氢能毫无疑问在世界各国得到认可,它是未来清洁能源的重要方向之一,在这方面中国很有信心,虽然起步较晚,但是我国有很好的优势。”
全国政协委员,北汽集团党委书记、董事长徐和谊
“推广和普及新能源 汽车 ,必须优先解决新能源 汽车 充电的后顾之忧,只有让加电比加油更方便,才能促使新能源 汽车 科学 健康 发展。”
全国政协委员、宁德时代董事长曾毓群
“如果电动 汽车 变成分布式储能工具,效果会非常好。从技术上来说不难,希望国家从政策上引导,还需要和电网相连接。”
全国政协委员,中国东方电气集团有限公司董事长、党组书记邹磊
“建议将氢能纳入国家能源体系,制定国家氢能及燃料电池产业发展战略及实施路线图,加快推动氢能及燃料电池产业的 健康 、快速发展。” 寻车网
全国政协委员、中国科学院院士欧阳明高
“氢燃料电池 汽车 现在最大的难点就是氢能技术里面的车载储氢。车载储氢技术还没有达到理想状态,成本还偏高,需要依靠技术创新来解决。”
......
说到新能源 汽车 , 2 019年 6月21日-23日 , 第 二 届中国(广州)国际储能及动力电池展览会将在广州国际采购中心召开。
现诚挚邀请相关企业参展。
组织架构
指导单位:
中华人民共和国工业和信息化部
中国南方电网有限责任公司
主办单位:
中国能源报
中国 汽车 报
中国国际贸易促进委员会机械行业分会
广东国际商会
中国电动 汽车 充电基础设施促进联盟
南方电网传媒有限公司等
支持单位:
中国智能网联 汽车 产业创新联盟
承办单位:
上海兆畅会展有限公司
广州市世隆展览服务有限公司
北京东方艾狄尔会展有限公司
展览范围
氢能及燃料电池、锂离子电池、储能电池、锂聚合物电池、镍镉电池、镍氢电池、铁镍电池、铅酸电池、钠硫电池、电动控制系统、电池管理系统、超级电容器等产品及各类正、负极材料、隔膜、电解液等。
展览价格
展会同期,还将举办第二届中国(广州)国际新能源 汽车 产业生态链展会。
精彩回顾
第二届中国(广州)国际储能及动力电池展览会将汇聚行业龙头企业,共襄盛举。
报名参展,请点击下方 阅读原文 下载申请表
或联系第二届中国(广州)国际储能及动力电池展览会组委会
刘志 010-56002751;13601266785
田超 010-56002752;18612052269
Email: zhaochang668@163.com
电动汽车的关键能源动力技术包括电池技术、电机技术、控制器技术。电池技术、电机技术和控制器技术是电动汽车所特有的技术,这3项技术也是一直制约电动汽车大规模进入市场的关键因素。 电池是电动汽车的动力源泉,也是一直制约电动汽车发展的关键因素。电动汽车用电池的主要性能指标是比能量(E) 、能量密度(Ed)、比功率(P)、循环寿命(L)和成本(C)等。要使电动汽车能与燃油汽车相竞争,关键就是要开发出比能量高、比功率大、使用寿命长的高效电池。
电动汽车用电池经过了3代的发展,已经取得了突破性进展。
第1代是铅酸电池,目前主要是阀控铅酸电池(VRLA) ,由于其比能量较高、价格低和能高倍率放电, 因此是目前惟一能大批量生产的电动汽车用电池。
第2代是碱性电池,主要有镍镉、镍氢、钠硫、锂离子和锂聚合物等多种电池,其比能量和比功率都比铅酸电池高,因此大大提高了电动汽车的动力性能和续驶里程,但其价格却比铅酸电池高。
第3代是以燃料电池为主的电池,燃料电池直接将燃料的化学能转变为电能,能量转变效率高,比能量和比功率都高,并且可以控制反应过程,能量转化过程可以连续进行,因此是理想的汽车用电池还处于研制阶段,一些关键技术还有待突破。
广泛应用于电动汽车的燃料电池是一种称为质子交换膜的燃料电池(PEMFC) ,它以纯氢为燃料,以空气为氧化剂,不经历热机过程,不受热力循环限制,因此能量的转换效率高,是普通内燃机热效率的2~3倍。同时,它还具有噪音低、无污染、寿命长、启动迅速、比功率大和输出功率可随时调整等特性,使得PEMFC非常适合用作交通工具的动力源。 美国和加拿大是燃料电池研发和示范的主要区域,在美国能源部(DOE)、交通部(DOT)和环保局(EPA)等政府部门的支持下,燃料电池技术取得了很大的进步,通用汽车、福特汽车、丰田、戴姆勒奔驰、日产、现代等整车企业均在美国加州参加燃料电池汽车的技术示范运行,并培育了美国的UTC(联合技术公司)、加拿大的巴拉德(Ballad)等国际知名的燃料电池研发和制造企业美国通用汽车公司2007 年秋季启动的Project Driveway 计划,将100 辆雪佛兰Equinox 燃料电池汽车投放到消费者手中,2009 年总行驶里程达到了160万km。同年,通用汽车宣布开发全新的一代氢燃料电池系统,新系统与雪佛兰Equinox 燃料电池车上的燃料电池系统相比,新一代氢燃料电池体积缩小了一半,质量减轻了100 kg,铂金用量仅为原来的1/3。通用汽车新一代燃料电池汽车的铂金用量已经下降到30 g,按照目前国际市场价格,铂金为300~400 元/g,100 kW燃料电池的铂金成本约为1 万元人民币,燃料电池的成本大幅度下降。预计到2017 年,100 kW燃料电池发动机的铂金用量将下降到10~15 g,达到传统汽油机三效催化器的铂金用量水平。
美国在2006 年专门启动了国家燃料电池公共汽车计划(National Fuel Cell City Bus Program,NFCBP),进行了广泛的车辆研发和示范工作,2011 年美国燃料电池混合动力公共汽车实际道路示范运行单车寿命超过1.1 万h 。美国在燃料电池混合动力叉车方面也进行了大规模示范,截至2011 年,全美大约有3000 台燃料电池叉车,寿命达到了1.25 万h 的水平。燃料电池叉车在室内空间使用,具有噪音低、零排放的优点。 欧洲的燃料电池客车示范计划,完成了第6 框架计划(Framework Program,2002—2006)和第7 框架计划(2007—2012),目的是突破燃料电池和氢能发展的一些关键性技术难点,在CUTE (Clean Urban Transport for Europe, 欧洲清洁都市交通)及欧盟其他相关项目支持下,各个城市开展燃料电池公共汽车示范运行,今年新的计划 CHIC( Clean Hydrogen in European Cities, 欧洲清洁都市交通)开始实施,包括阿姆斯特丹、巴塞罗那、汉堡、伦敦、卢森堡、 马德里、波尔图、斯德哥尔摩、斯图加特、冰岛以及澳大利亚珀斯, 即澳大利亚STEP 项目(Sustainable Transport Energy Program,可持续交通能源计划)等,欧洲在燃料电池汽车的可靠性和成本控制等方面取得了长足的进步。
在德国,2012 年6 月,主要的汽车和能源公司与政府一起承诺,建立广泛的全国氢燃料加注网络,支持发展激励计划,即到2015 年,全国建成50 个加氢站,为全国5000 辆燃料电池汽车提供加氢服务[7] 。戴姆勒奔驰于2011 年开展燃料电池汽车的全球巡回展示,验证了燃料电池轿车性能已经达到了传统轿车的性能,具备了产业化推广的能力。戴姆勒集团参与“ Hy FLEET:CUTE(2003-2009)”项目。36 辆梅赛德斯-奔驰Citaro 燃料电池客车已由20 个交通运营商进行运营使用,运营时间超过14 万h、行驶里程超过220 万km。但是第一代纯燃料电池的客车,寿命只有2 000 h,经济性较差。戴姆勒集团与2009 年开始推出第二代轮边电机驱动的燃料电池客车,主要性能达到了国际先进水平,其经济性大幅度改善,燃料电池耐久性达到1. 2 万h。
德国西门子公司研发的燃料电池,已经成功地应用于德国的214 型潜艇上(氢氧型) [11] 。2007 年德国戴姆勒奔驰公司,美国福特汽车公司和加拿大Ballard公司合作, 成立AFCC 公司(Automotive Fuel Cell Cooperation,车用燃料电池公司),以研发和推广车用燃料电池。2013 年年初,宝马公司决定与燃料电池技术排名第一的企业——丰田汽车公司合作,由丰田公司向宝马公司提供燃料电池技术。 从全球范围看,日本和韩国的燃料电池研发水平处于全球领先,尤其是丰田、日产和现代汽车公司,在燃料电池汽车的耐久性,寿命和成本方面逐步超越了美国和欧洲。丰田公司的2008 版FCHV-Adv 在实际测试中,实现了在-37 ℃顺利启动,一次加氢行驶里程达到了830km,单位里程耗氢量0.7 kg/(100 km),相当于汽油3L/(100 km),如图3 所示 [12] 。2013 年11 月,丰田在“第43 届东京车展2013”上,展出了计划在2015 年投放市场的燃料电池概念车,作为技术核心的燃料电池组目前实现了当时公开的全球最高的3 kW/L 功率密度。该燃料电池组去掉了加湿模块,不但降低了成本、车质量和体积,还减少了燃料电池的热容量,有利于燃料电池在低温条件下迅速冷启动。如图5所示为丰田公司的FCHV-Adv。
目前丰田汽车公司在扩大混合动力汽车的同时,重点针对燃料电池汽车的产业化进行准备,拟在2015年投放新一代燃料电池轿车,进行批量生产;2016 年生产(与日野合作)新一代燃料电池客车。和丰田汽车公司类似,日产汽车也投入巨资开展燃料电池电堆和轿车的研发,2011 年日产的燃料电池电堆,功率90 kW,质量仅43 kg,2012 年,日产汽车公司研发的电堆功率密度达到了2.5 kW/L,这在当时是国际最高水平[14] 。另外,本田公司新开发的FCX Clarity燃料电池汽车,能够在- 30℃顺利启动,续驶里程达到620 km[15] ,2014 年,本田宣布的新一代燃料电池堆功率密度也达到3 kW/L。韩国现代从2002 开始研发燃料电池汽车,2005 年采用巴拉德的电堆组装了32 辆运动型多功能车(sports utility vehicle,SUV),2006 年推出了自主研发的第一代电堆,组装了30 台SUV,4 辆大客车,并进行了示范运行;2009—2012 年间,开发了第2 代电堆,装配100 台SUV,开始在国内进行示范和测试,并对电堆性能进行改进;2012 年,推出了第3 代燃料电池SUV 和客车,开始全球示范;2013 年,韩国现代宣布将提前2年开展千辆级别的燃料电池SUV(现代ix35)生产,在全球率先进入燃料电池千辆级别的小规模生产阶段。该SUV 采用了100 kW燃料电池,24 kW锂离子电池,100 kW电机,70 MPa 的氢瓶可以储存5.6 kg 氢气, 新欧洲行驶循环(New European Drive Cycle,NEDC) 循环工况续驶里程588 km,最高车速160 km/h。 在中国国家“八六三”高技术项目、“十五规划”的电动汽车重大科技专项与“十一五规划”节能与新能源汽车重大项目的支持下,通过产学研联合研发团队的刻苦攻关,中国的燃料电池汽车技术研发取得重大进展,初步掌握了整车、动力系统与核心部件的核心技术,基本建立了具有自主知识产权的燃料电池轿车与燃料电池城市客车动力系统技术平台,也初步形成了燃料电池发动机、动力电池、DC/DC 变换器、驱动电机、供氢系统等关键零部件的配套研发体系,实现了百辆级动力系统与整车的生产能力。中国燃料电池汽车正处于商业化示范运行考核与应用的阶段,已在北京奥运燃料电池汽车规模示范、上海世博燃料电池汽车规模示范、UNDP(United Nations Development Programme, 联合国开发计划)燃料电池城市客车示范以及“十城千辆”、广州亚运会、
深圳大运会等示范应用中取得了良好的社会效益中国燃料电池轿车采用独具特色的“电—电混合”动力系统平台技术方案,具有“动力系统平台整车适配、电—电混合能源动力控制、车载高压储氢系统、工业副产氢气纯化利用”的技术特征。在“十五规划”研发的基础上,“十一五规划”新一代燃料电池轿车动力系统结合整车平台的改变,采用扁平化的动力系统布置方式,燃料电池发动机氢气子系统、空气子系统与冷却系统采用模块化分散布置的模式,增加了动力系统与整车适配的柔性,明显提升整车的人机工程性能。同时,优化集成DC/DC 变换器、DC/AC控制器以及电动空调和低压变换器等功率元器件的动力系统控制单元,在提升模块化的同时方便集中处理电磁兼容、系统冷却以及电安全等问题,体现了电动
汽车动力系统集成设计的方向。与“十五规划”燃料电池轿车动力系统相比,新一代动力系统的性能得到进一步优化与提高。主要表现在:燃料电池发动机功率从40 kW 提高到55 kW;动力蓄电池容量从48 kWh 减小到26 kWh ;电机功率从60 kW 提高到90 kW;电机控制器(DC/AC) 功率提高35%,体积比功率增加12.5%。同时,动力系统继续保持燃料经济性的技术优势,在车辆整备质量增加近250 公斤的前提下整车动力性明显提高,燃料经济性则
仍然保持在1.2 kg/(100 km) 的原有水平。中国国家“八六三”高技术项目持续支持燃料电池汽车的技术研发工作,“十二五规划”期间为保持中国电动汽车技术制高点,继续保持了对燃料电池汽车的支持力度。从产业界来看,即使在“十五、十一五规划”燃料电池汽车全球产业化热潮期间,中国汽车工业界并没有在燃料电池汽车方面有明显投入,进入“十二五规划”后,在燃料电池汽车产业化趋于理性化的大背景下,上汽集团制定了燃料电池汽车发展的五年规划,以新源动力为燃料电池电堆供应商,开始投入大量资金研发燃料电池汽车,目前正进行第3 代燃料电池轿车FCV 的开发,在2011 年必比登比赛中,上汽开发的FCV 在燃料电池轿车组别中,名列第3。
同济大学已开展多轮燃料电池轿车的研发工作,研制的燃料电池轿车已在奥运会、世博会进行大规模示范运行。在“十二五规划”期间,同济大学将为中国第一汽车集团公司、东风汽车公司、奇瑞汽车股份有限公司和中国长安汽车集团股份有限公司集成燃料电池轿车。在中国城市循环条件下,代表性燃料电池混合动力轿车的技术参数如表6 所示。
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3月26日上午丨国际论坛:碳中和与国际合作
1、碳中和:1)国内交通领域碳排放占比在10%左右,其中道路交通年排放量7.5亿吨CO2,占比为7%;全球大约有20-25%的碳排放来自交通领域。2)提高燃油车经济效能是短期减排的主要手段,但中长期看需要依托于电动车,目前国内电动乘用车百公里耗电15度,按2021年煤电占比68%计算,对应CO2排放8.5kg,较燃油车减排近40%,未来随可再生能源占比提升,会进一步带来减排效应。
2、销量预期:1)英飞凌预测,国内新能源车将在2025年970万辆,30%渗透率,2030年达到50%渗透率,可见产业链对于国内新能源车放量预期进一步提升。2)北汽集团预测,国内零碳商用车将在2025年达到50万辆以上,对应10%的渗透率;2030年超过100万辆,渗透率超过25%;呼吁京津冀地区实现商用车全面新能源化。3)沃尔沃认为2025年欧洲可能就会有大比例是纯电动车型,因为燃油车的规模效应、残值将明显降低。4)2021年美国加州1/3的新车是电动 汽车 ,但其他州占比仍较低;但本届政府大力支持新能源车,美系车企也宣布新能源车规划,其中福特F150已经收到数十万份订单。
3、企业规划:1)宝马已实现在2013-2021年累计销售100万辆新能源车 汽车 。目标2023年13款纯电动 汽车 ,2025年交付200万辆纯电动 汽车 ,2030年至少50%的全球销量为纯电动 汽车 。2)通用计划到2025年在全球推出30款电动 汽车 ,其中20款在国内推出,其中凯迪拉克LYRIQ将在2022Q3开始交付。3)沃尔沃在2030年成为纯电动品牌。4)松下持续增加美国工厂圆柱的产能;另外大连等三家工厂和丰田合资,旨在开发出方形电池;2022年推出4680并推进歌山产能增长,力争3年内实现无钴化。
4、资源开发:国轩高科对国内锂资源开发的前景表示乐观,预计宜春、青海、四川加速开采,其中宜春2022-2025年产能将分别达到15、28、32、50万吨,国内总供给分别达到28、45、54、79万吨。此外,长期看锂电池行业将实现循环经济,预计2040年全球5TWh的电池产量,将有1.5TWh来自回收。
3月26日下午丨高层论坛:迎接新能源车市场化发展新阶段
1、苗X:【电动化】预计2021-2030年快速增长新阶段。2022年燃油车销量达到峰值,2030年新能源车销量和燃油车持平(渗透率50%)。【智能化】2021年L2在新能源 汽车 中占比38%,在所有乘用车的占比为22%,这一比例还在不断提高。【网联化】在北京等16地开展智慧城市基础设施和智能网联 汽车 的协同建设试点。北京完成了2亿元的数字化改造,广州总规模投资6亿,武汉超过3亿。
2、欧阳MG:【电池】2023年规划产能1TWh,2025年产能接近3TWh,而国内需求/出货预计1.2TWh(乐观),存在周期性过剩。锂资源可采储量2020年达到2200万吨,满足新能源车使用需求。预计2030年全固态电池占比1%,2035年实现500Wh/kg全固态电池产业化。【底盘】电动底盘体现在电池系统和驱动系统集成化,颠覆在于轮毂电机。【充电】分为V1G(择时充电)V2G(双向充电)V2X(车充万物)三个阶段,测算2040年 汽车 保有量3亿量,单车65kwh,预计可参与电网调节的104亿千瓦时,2030年V2G发展提速。
3、企业目标:【长安】目标2025年105万辆,占比35%,2030年270万辆,占比60%。【比亚迪】今年1-2月18万台,今年3月我国渗透率估计超过28%,预计今年底渗透率35%。【小鹏】今年底支持XPILOT 4.0硬件,明年上半年推出XPILOT 4.0软件服务,实现点对点自动驾驶,预计2023年覆盖100个城市。
4、宁德新技术:第一高效成组技术,第三代CTP麒麟电池,电量比4680提高13%;第二热扩散设计,2021年客户对电池包不热扩散要求提升到86%。宁德预计2023年量产8系NP(不热扩散)产品;第三巧克力换电技术,结合EVOGO快换站。
5、智能驾驶平台:【百度】apollo是首批国家人工智能开放创新平台,着力搭建车路云图,构建数字底座+智能引擎+生态应用三维结构。【地平线】操作系统和芯片持续发展,TogetherOS开源模式,整车介入OS+系统开发,大大缩短创新周期。
3月27日上午丨动力电池论坛:下一代电池产业化之路
3、欣旺达:碳中和背景下,节能与新能源 汽车 并重是实现交通运输双碳目标的关键路径。欣旺达以“左手混动右手纯电“的方案助力交通运输领域双碳目标达成,公司的HEV电池具有超高电池功率确保高节油率、长寿命终生免维护、模块化确保系统高兼容性三大优势。BEV主打超级快充电池。
4、比克:圆柱动力电芯安全性优势大,同时具备更全面的表征电池使用寿命,搭载高镍+硅体系助力长续航,激进化学体系下,保持全生命周期一致性。预计2025年大圆柱将占到30%的份额,也就是接近480GWh。大圆柱电芯的壁垒在于工艺/设备、原材料、车企投入、优质产能,目前一致性达到车规级产品,能达到的设备还很少。
5、SES:2012年开始研发锂金属电池,时至今日已做到超过100Ah;现在跟通用、现代、本田一起进行A样品联合开发,明年进入B样,后年C样,2025年正式量产。
3月27日下午丨商用车:电动化与智能化发展路径
1、交通运输部运输服务司:交通服务领域新能源 汽车 推广应用再上台阶;十四五期间进一步确立新的推广目标,到2025年底,全国城市公交、出租 汽车 、物流配送领域新能源 汽车 占比分别达到72%、35%和20%;强化示范公司引领作用;完善相关充电基础设施。
2、清华大学车辆与运载学院院长:短途重卡换电趋势明显,轻型燃料卡车在2万吨量产规模下成本与燃油车相当,燃料重卡主要突破800-1000km以上车型,未来燃料电池在系统寿命上需要突破,2030年达25000h,散热突破,满足100km/h持续,储氢成本突破,80kg氢成本在3万(5万套量产下),实现三大方面突破有望2025年实现燃料重卡大规模应用。
3、交通运输部规划研究院副院长:商用车减排路径为深度电动化和智能高效化,未来90%左右的乘用中大型客运会以纯电动形式存在,轻型卡车未来电动为主,其他技术形式为辅,中重型卡车电动和燃料仍在并行发展开发中,其中日运级(300km以内)电动可以满足需求,日运级(300-500km)电动成本较高,电气化公路仍在完善,长距离(500km以上)电动成本高,未来是纯电动还是换电还是燃料电池仍需观察;加快商用车新能源积分政策研究。
4、一汽新能源事业部总经理:新能源战略布局情况:2021年9月发布15333新能源战略,计划2025/30/35年销售新能源 汽车 10/30/50万辆,占总销量20/50/70%。
5、北汽福田总经理:构建以绿色能源为主线的节能减碳生态体系,纯电动适用中短途(200km以内),燃料电池适用中重型和中长途(300km以上),混合动力适用复合情况,预计2025年新能源在商用车整体渗透率达到10%以上,商用车总量在450万辆左右,新能源商用车对应45-60万辆,福田 汽车 目标2025年实现新能源销量10万台,占有率15%以上。
6、三一重卡董事长:电动重卡换电模式中度电服务费占比20%,车电分离租赁费用40%,电费40%,目前换电相比于充电模式经济性不高;直销模式是对接大客户的必然销售方式,新能源重卡销售看重整体系统方案;车辆零部件还没有形成稳定的供应链关系;目前行业还面临政策,电网及原料价格波动等带来的挑战。
3月27日下午丨氢能:迈向规模示范新阶段
1、陈QQ院士:双碳目标下,碳达峰不仅要减量,还要提高可再生能源利用率,我国可再生能源资源禀赋为峰值能源需求的2.7倍,但是要解决稳定供应问题,氢能是储能比较好的方式之一,我国氢能资源丰富,占世界1/3,但杂质多,提纯成本高,最后应用成本高;四网四流融合,推动碳中和、促进数字经济。
2、庄信万丰Q总:我国能源结构多煤贫油少气,导致碳排放较高,而可再生能源具有局限性,只有结合了碳捕捉的氢才是真正意义上的清洁氢,绿氢应用是化工行业碳减排最有效的途径之一,各种城市尾气等可用甲醇技术加绿氢制备绿色甲醇项目。
3、电动 汽车 百人会副秘书长:氢能发展愿景(2035年实现百万辆氢能燃料电池 汽车 上路行驶,2050年与纯电技术共同实现 汽车 零排放),氢能燃料电池发展里程碑(2020商用车市场启动,保有量8000-10000量,加氢站100座,2025年在150公里半径内因地制宜,运行车辆5-10万辆,加氢站1000座,2030-2035,车辆保有量80-100万辆,加氢站超过5000座),氢燃料 汽车 市场(快速起步中,2016-2021年,累计产销1万辆及8600量,车型为客车及卡车等商用车为主,乘用车小于100辆;氢燃料 汽车 技术指标逼近2025年目标但成本仍较高,加氢站2020年底118座,2021年210座;电堆成本达到2020目标要求,与2025目标仍有差距;推广应用方面全国初步形成“3+2”格局)。
4、中央 财经 大学证券期货研究所副所长:根据地方各政府氢能产业规划推算,2025年产值达到8000亿,2030年有望达到1.55万亿,保有量2025年7.6万辆,2030年20万辆,加氢站2025年954座,2030年1464座;构建与双碳目标相一致的“1+2+4+N”氢金融体系,强化绿色金融对氢能全产业链的创新支持。
5、北京绿色交易所董事长:截止2021年碳交易累计9400万吨,总成交额超过30亿元;氢能产业有望发展成为万亿级市场,国际氢能协会预测2030年氢能需要直接投资7000亿美元,其中制氢3000亿,氢能分配2000亿,氢能末端2000亿美元。
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「两会提案」关于设立新能源摩托车专用号牌的提案近年来,以电动化为代表的新能源汽车发展迅速,为实现“双碳”目标,打破国外关键技术垄断,实施“电动化、网联化、智能化、共享化”的产业升级方向提供了有力的保障。在各项扶持政策和举措中,新能源汽车专用号牌制度,为我国新能源汽车的普及、管理起到了积极的推动和规范作用。作为民生交通重要组成部分的摩托车,业已开始向新能源转化。在新能源核心技术、产业链
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吉利ePro家族齐聚广州车展,这才是你的新能源最优方案混动,对于如今崇尚节能减排的汽车市场而言,无疑是个相当不错的解决方案。毕竟在应对纯电和燃油之间的矛盾点时,混合动力这种这种的解决办法明显更能让大众所接受。也正是在这种风气下,今年的广州车展也迎来了新局面,各大车企纷纷推出了属于自己的新能源汽车或混合动力车型。但在面对多种不同程度的油电混动结构下,插电式混合动力结构更能贴近新能源汽车
续航里程510公里,长安CS75氢燃料车型曝光长安CS75 FCV申报图曝光。新车是CS75的氢燃料车型,曾在2019年亮相。此次,申报图曝光后,预示着该车有可能将准备量产,动力方面搭载质子交换燃料电池,续航里程510km。外观方面, 长安CS75 FCV在造型上基本沿用了现款车型的设计风格,整体造型沉稳大气,倒梯形大尺寸的进气格栅,内网采用点阵式设计,车身整体为白色,恰到好处的蓝色
什么是新能源汽车的调速和转向等动力控制的关键技术该技术是电机控制技术。新能源汽车的调速和转向等动力控制,依赖于高效、精准的电机控制技术。电机控制技术是新能源汽车动力系统的核心,通过调整电机的电压、电流、频率等参数,实现对电机转速和转矩的精确控制,从而满足车辆在不同行驶状态下的动力需求。电机控制技术的实现,需要先进的控制算法和高性能的控制器。控制算法需要根据车辆行驶状态和驾驶员操作
怎样才能有用不完的能源?无穷大又无尽能源,是否可以装在汽车?希望梦想成真!但愿我们的后代能找到这样的能源。装在车上都是可以。但是无穷无尽的能源这个要求太高。首先明确告诉你:不可能!世间万物都会遵守“能量守恒”原则!不会出现无穷或者永动之类的东西,他都需要或多或少一个力去给他做功才会产生动能或者能量,或许将来有无限接近无尽的能量,但是绝对不会有无尽的,总有一天会用完,那是时间问题!
燃料电池汽车有哪些燃料电池汽车:驶向何方?燃料电池是一种高效、环境友好的发电装置,它可以直接将贮存在燃料与氧化剂中的化学能转化为电能。世界上第一轮燃料电池汽车研发高潮在2000年左右,当时,美国、欧洲和日本的各大汽车生产厂家,无不都在加紧开发燃料电池技术,企业界尤其是各大汽车生产厂家看到燃料电池巨大的市场潜力,纷纷投入巨资,组成联盟,进行燃料电池车的相关研究、试验与生产。我国关于燃料电池
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