新能源汽车产业发展与政策调研.doc
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1、新能源汽车产业发展与政策调研目录:第一章 新能源汽车的概念与分类第二章 美、日、欧新能源汽车产业发展现状及支持政策概况第三章 我国新能源汽车产业发展概况第四章 我国电动汽车关键零部件技术与市场现状第五章 我国主要省、市新能源汽车产业发展现状和支持政策第一章新能源汽车的概念与分类1.1新能源汽车的定义根据国家工信部相关公告的定义,新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源或使用常规的车用燃料但采用新型车载动力装置,综合车辆的动力控制和驱动控制等方面的先进技术,形成技术原理先进、具有新技术和新结构的汽车。新能源汽车主要包括混合动力电动汽车(HEV,Hybrid Electric Vehicle
2、)、纯电动汽车(BEV, Battery Electric Vehicle)、燃料电池电动汽车(FCEV,Fuel Cell Electric Vehicle)、其他新能源汽车等。有别于其他常规汽车,新能源汽车使用非常规燃料作为动力来源,具有排放小甚至零排放的优,对环境污染的压力很小,具有非常广泛的前景。图一不同种类的新能源汽车1.2新能源汽车的具体分类(1) 混合动力汽车 图二串联式混合动力系统原理图混合动力汽车英文缩写为HEV,即Hybrid Electric Vehicle。依据联合国定义,所谓“混合动力车”是“为了推动车辆的革新,至少拥有两个能量变换器和两个能量储存系统车载状态”的车辆
3、。由于目前混合动力汽车广泛采用电力作为主要或备用动力源,国际电工委员会电动汽车技术委员会给出了更为严格的定义:有多于一种的能量转换器能提供驱动动力的混合型电动汽车,即利用蓄电池和副能量单元(Auxiliary Power Unit,简称APU)的电动汽车。它主要包括发动机,电动机,发电机,蓄电池和动力控制系统等,根据汽车运行工况的要求,发动机与电动机进行优化藕合,以实现汽车的良好的动力性,安全性,燃油经济性和排放性等指标见图。 图三并联式混合动力系统原理图混合动力汽车的关键是混合动力系统,它的性能直接关系到混合动力汽车的整体性能。经过十余年的技术发展,混合动力系统已从原来发动机与电动机的离散结
4、构向发动机、电动机和变速器一体化结构发展,即集成化混合动力系统。混合动力汽车是电动汽车与传统内燃机汽车相结合的产物,它既继承了电动汽车低排放,低噪音的优点,又发挥了普通燃料汽车高扭矩和高功率的优点,显著改善了传统内燃机汽车的排放性和燃油经济性,增加了纯电动汽车的续航里程,在由内燃机汽车向电动汽车的转变过程中扮演了重要的角色。按照目前主要混合动力汽车的动力总成以动力传输路线分类,可分为串联式、并联式和混联式等三种.目前HEV的发展方向是可外接充电式混合动力电动汽车(Plug-in Hybrid Electric Vehicle,PHEV)。PHEV是指可以使用外部电力网(包括家用电源插座,例如2
5、20V电源)对混合动力系统中的电池进行充电的汽车。具有低噪音、零排放及高能量 图四混联式混合动力系统原理图效率的特点是介于纯电动和常规混合动力电动汽车之间的一种车型,里程短时采用纯电动模式利用电动马达驱动里程长时采用以发动机驱动为主的混合动力模式。由于可利用外部电网在晚间进行充电,在改善电厂发电机组效率、解决电价问题的同时,一定程度上降低了对石油的依赖。因此可外接充电式混合动力电动车是一种最有发展前景的混合动力电动汽车驱动模式,也是向最终的清洁能源汽车过渡的最佳方案之一。(2) 纯电动汽车纯电动汽车,(BEV,Battery Electric Vehicle)是一种采用单一蓄电池作为储能动力源
6、的汽车。它利用蓄电池作为储能动力源,通过电池向电动马达提供电能,驱动电动马达运转,从而推动汽车行进。纯电动汽车由底盘、车身、蓄电池组、电动马达、控制器和蓄电池等六部分组成。由于电动马达具有良好的牵引特性,因此纯电动汽车的传动系统不需要离合器和变速器。车速控制由控制器通过调速系统改变电动马达的转速即可实现。与混合动力最大的不同在于,纯电动汽车完全不使用内燃机作为发动装置,也不使用汽油、柴油等燃料,而是完全采用可充电式电池驱动。纯电动汽车的优点:首先,它本身不排放污染大气的有害气体。即使按其所耗电量换算为发电厂的排放,除硫和微粒外,其它污染物也显著减少,由于电厂大多建于远离人口密集的城市,对人类伤
7、害较少,而且电厂都是固定不动的,集中的排放,清除各种有害排放物较容易,也已有了相关技术。由于电力可以从多种一次能源获得,如煤、水力、核能等,解除了人们对石油资源日见枯竭的担心。其次,纯电动汽车还可以充分利用晚间用电低谷时富余的电力进行充电,使发电设备日夜都能充分利用,大大提高其经济效益。此外,纯电动汽车结构简单,运转和传动部件少,维修保养工作方便。纯电动车技术瓶颈:目前,纯电动汽车仍存在一些技术上的缺陷。最主要的问题在于蓄电池单位重量储存的电能太少,一次充满电后行驶里程不理想同时,高储量的电池使用寿命较短,使用成本高,使得纯电动汽车总体成本比较高,当然这和纯电动汽车没有实现商业化、无法形成规模
8、经济也有关系。因此,大范围的发展纯电动汽车的首要任务就是研发先进的蓄电池;另外,由于完全采用电池供电,电池重量大,所以车辆轻量化技术相关的新型材料的发展迫在眉睫;后,充电标准尚未统一,充电基础设施不完善都在制约纯电动车的实际推广和应用。(3) 燃料电池汽车燃料电池汽车(Fuel Cell Electric Vehicle, FCEV)是采用燃料电池作为动力源的电动汽车。其电池的能量是通过氢气和氧气的化学作用,直接变成电能获得。储存在燃料电池中的的氢与空气中的氧发生化学反应,产生电能启动电动机,从而驱动汽车。此外,甲醇、天然气、汽油、柴油也可以代替氢。燃料电池在化学反应过程中不经过燃烧,故燃料电
9、池汽车对环境没有污染。同时,燃料电池的能量转换效率比内燃机要高至倍,因此从能源的利用和环境保护方面,燃料电池汽车是一种理想的车辆。与传统汽车相比,燃料电池汽车具有以下优点:1,无污染、零排放。2,减少了温室气体的排放。3,能量转换效力高。4,燃料选择范围广。近几年来,燃料电池技术取得了重大进展,世界多家著名汽车厂商如丰田、福特、宝马等都开始有目的,有计划的将燃料电池汽车投放市场。(4) 氢能源动力汽车氢能源动力汽车分为氢燃料电池汽车与氢内燃车。前者与普通的燃料电池汽车一样,通过氢燃料电池中的液态氢与空气中的氧结合而产生电能来推动汽车。与氢燃料电池车使用电动机不同,氢内燃车使用的是内燃机,通过氢
10、气与空气混合燃烧产生能量,从而推动汽车行驶。氢内燃车在具备氢燃料电池车的零排放,无污染等优点外,还拥有自身内燃机特别的优势:1,氢燃料点火比汽油柴油更容易,燃烧性能好,并且与空气混合是可以随意配比,拥有广泛的配比范围。2,氢燃料的热值十分高,是汽油燃烧热值的倍。3,对氢气浓度的要求较低,可以兼容汽油,柴油等燃料。4,内燃机技术成熟,使用寿命长。但同时,氢内燃车自身仍然存在一些技术缺陷如能量转换效率低,内燃机系统复杂,噪声大等缺点。同时,氢的制备与储存问题也制约着氢能源动力汽车的发展。(5) 生物燃料汽车生物燃料指以农林产品或其副产品、工业废弃物、生活垃圾等生物有机体及其新陈代谢排泄物为原料制取
11、的燃料。大多数情况下,“生物燃料”用来专指生物乙醇,甲醇,生物柴油等液态燃料。生物燃料汽车主要有生物柴油汽车与燃料乙醇汽车。生物柴油以油料作物、野生油料植物和工程微藻等水生植物油脂以及动物油脂、生活垃圾油等为原料,通过酷交换工艺制成可代替石化柴油的再生性柴油燃料。生物柴油汽车可减少对石化燃料石油的需求量,具有可再生性、环境友好性和优良的可替代性等突出优势。采用生物柴油的汽车尾气中有毒物质排放量仅为普通柴油汽车的十分之一,颗粒物为普通柴油的20,一氧化碳和二氧化碳排放量为普通柴油的10,没有硫化物和铅及有毒物的排放。同时,生物柴油还具有较好的润滑性能和安全性能。作为优质清洁柴油,生物柴油可以说是
12、取之不尽,用之不竭的能源,在资源日益枯竭的今天,有望取代石油成为替代燃料。燃料乙醇是一种代用清洁燃料,可从大豆、小麦、甘蔗和甜菜等农作物发酵获得。燃料乙醇与汽油混合可以增加汽油的含氧量,提高汽油的辛烷值,使其燃烧更加充分,同时降低尾气排放而且它还是可持续的绿色再生能源之一。燃料乙醇具有清洁环保、价格低、可再生等特点。使用燃料乙醇部分替代成品油,不仅有助于缓解日益增长的成品油需求,还可以使汽车尾气中一氧化碳排放量下降30以上,碳氢化合物排放量下降10以上。随着乙醇的大力推广,可以大大节省大中城市治理空气污染的费用。(6) 天然气汽车天然气汽车是以天然气作为燃料的汽车。按照其所使用天然气燃料状态的
13、不同可分为:压缩天然气(CNG)汽车、液化天然气(LNG)汽车和液化石油气(LPG)汽车。压缩天然气是储存在车载高压气瓶中,被压缩到20.7-24.8Mpa的天然气,是一种无色透明、无味、高热量、比空气轻的气体。压缩天然气的主要成分是甲烷,由于其成分简单,含碳少,抗爆性好,能够延长发动机的使用寿命。液化天然气是指常压下温度为-162的液态天然气。其燃点高,安全性强,适合长途运输及储存。液化石油气是一种在常温常为气体的压烃类混合物,有较高的辛烷值,具有混合均匀,燃烧充分,不产生积碳,不稀释机油等优点。并且一次载气量大,第章新能源汽车及其产业发展概述行驶里程长。目前,压缩天然气汽车是世界上使用最多
14、的天然气汽车。按照燃料使用状况不同,天然气汽车还分为专用燃料天然气汽车,两用燃料天然气汽车以及双燃料天然气汽车。其中,专用燃料天然气汽车只能使用天然气作为发动机燃料;两用燃料天然气汽车既可以使用天然气,也可以使用汽油作为燃料双燃料天然气汽车可以同时使用天然气和液体燃料。天然气汽车是一种理想的低污染,低排放车,与普通燃油汽车相比,它的尾气排放中的碳氢化合物下降约、一氧化碳含量下降约。同时,天然气汽车的使用成本相对低廉,比普通燃油汽车节约的燃料费用。同电动汽车相比,天然气汽车还有续航里程较长的优势。目前,天然气汽车已经在世界各地,特别是城市公共交通中广泛使用。根据对以上几种新能源汽车的介绍,每种车
15、型在车辆性能、排放质量、购车成本、能量易保存性、燃料成本以及现阶段的燃料补充的便利性等指标上的优劣性便可一目了然。表一各种新能源汽车的性能指标比较其中,插入式混合动力及纯电动车的新能源车辆发展迅速;纯电动则可能成为石油枯竭等问题下的“最终解决方案”;燃料电池车是另一种在长期战略中非常有希望的解决方案。第二章 美、日、欧新能源汽车产业发展现状及支持政策概况新能源汽车产业化发展的直接推动力是国家的相关扶持政策。美、日、欧洲等发达国家出巨资支持新能源汽车的开发,并取得了成就。同时,也颁布、制定了优惠的政策措施,促进新能源汽车的市场推广。发达国家新能源汽车推广的经验表明,政府的支持和补贴是新能源汽车大
16、规模走向市场的重要因素。2.1日本新能源汽车产业发展概况2.1.1相关企业发展概况近年来,面对日趋严峻的能源形势和巨大的减排压力,日本汽车制造产业正在酝酿一场重大技术革命,以节能环保的新能源汽车开发代替传统燃油汽车。日本未来新能源汽车发展趋势有三点:一是用于近距离的小型家庭车辆,为电动汽车;二是一般家庭用汽车,为混合动力车,包括汽油、天然气及合成燃料等;三是用于长途运输的商用车,为燃料电池汽车。混合动力车方面: 图五最新普锐斯2012款图片日本混合动力车已形成产业化,目前,丰田、本田、日产等日本厂商的混合动力汽车不仅在国内热销,在国际市场上也令其它国家厂商望其项背。长期以来,日本致力于混合动力
17、汽车研发,其技术水平领先于欧、美。丰田公司是日本研发和生产混合动力车的失驱.1997年第一代普锐斯上市后,丰田继续加大研发力度,到2009年5月第三代普锐斯上市时,价格大幅下降,每升汽油行驶里程可达38km,是欧、美车的23倍。当年销量超过20万辆,荣登日本新车销量榜首,截至2011年2月,丰田累计销售普锐斯300万辆。2009年2月,本田推出Insigh士混合动力车,销量远超预期。2011年5月,雷克萨斯(Lexus)首次推出揭背式的混合动力车C T200 H,发动机排量仅1.8L,除了73kW的汽油发动机外,采用镍氢蓄电池,令系统的最高输出达到100kW,使096km/h的加速时间达到9.
18、8s。此外,日本各大汽车厂商还在既有车型的基础上安装混合动力系统,加快了节能环保汽车的推广和普及。纯电动车方面: 图六2012款日产聆风(Leaf)纯电动车目前,电动车成为日本各大汽车厂商着力研发的重点。三菱公司2009年10月率先推出“I-MiEV,电动车,每次充电后可行驶160km,最高车速达130km/h,价格约为450万日元,当年产量,400辆全部售给政府和企业,2010年4月起正式面向个人用户销售。此外,日产推出聆风(Leaf)纯电动车、富士重工推出Stel la纯电动车等,预计今后竞争日趋白热化。蓄电池作为电动汽车的核心部件,其生产所需的稀有金属资源及充电站等基础设施完善是目前制约
19、电动车普及和推广的瓶颈。燃料电池车方面:据了解,燃料电池汽车(FCV)被称为“究极环保汽车”。燃料电池车被认为是未来长途运输的发展方向。尽管日本在此领域拥有先进技术,但当前应用状况并不理想,2007年底全国燃料电池车保有量仅为42辆,这与政府三年间投入197亿日元不成正比。尽管燃料电池车还需要解决很多问题,但日本普及燃料电池车的工作已有了明确的时间表:2011年至2015年,是社会实验阶段,让百姓了解燃料电池车的新性能。目前,日本有60辆燃料电池车正在试验当中,试验内容主要是行驶汽车、收集信息,因此所有用车者都是免费加氢。15个加氢站主要分布在福岗、大阪、东京、横滨等地。据日本产经新闻2011
20、年1月13日报道:日本国内13家汽车和能源公司于2011年1月13日共同宣布,就今后共同推广普及燃料电池汽车达成一致意见。首先,各个能源公司将共同合作,在2015年之前在日本东京、大阪、名古屋、福冈四大都市圈的市区和高速公路上建立100座“氢气站”。此外,还要努力降低“氢气站”的建设费用。其次,日本各大汽车厂商也将共同努力,通过完善设计、改善生产技术的方法大幅降低燃料电池汽车的生产成本,在2015年之前将燃料电池汽车投入日本市场。今后,随着配套技术设施逐步完善,相信这一领域将实现新的突破。2.1.2辅助政策及财税支持近年来,面对日趋严峻的能源形势和巨大的减排压力,日本汽车制造产业正在酝酿一场重
21、大技术革命,以节能环保的新能源汽车开发代替传统燃油汽车。1965年,日本启动电动车的研制,并正式把电动车列入其国家项目。1967年,日本成立日本电动车协会,以促进电动车事业的发展。1971年,日本政府多次投入巨额资金用于支持新能源汽车研发,仅燃料电池方面的开发投入就达200多亿日元。除了用于研发,日本政府也支持新能源汽车的商业化项目。日本政府对公众关注新技术的早期研发提供100%的资金支持,对接近商业化的项目提供1 /2-2/3的资金支持,对标准化项目提供100%资金支持。1974年日本提出“新能源技术开发计划”。1978年和1989年提出了“节能技术开发计划”和“环境保护技术开发计划”。19
22、80年,日本推出了替代石油能源法,设立了“新能源综合开发机构”(New EnergyDevelopment Organization,简称NEDO),开始大规模推进石油替代能源的综合技术开发,主要包括核能、太阳能、水力、废弃物发电、海洋热能、生物发电、绿色能源汽车、燃料电池等。1993年,日本政府将“新能源技术开发计划”(阳光计划)、“节能技术开发计划”(月光计划)和“环境保护技术开发计划”合并成规模庞大的“新阳光计划”。“新阳光计划”的主要目的是为了在政府领导下,采取政府、企业和大学三者联合的方式,共同攻关,克服在能源开发方面遇到的各种难题。.新阳光计划”的主导思想是实现经济增长、能源供应和
23、环境保护之间的合理平衡。同年起,日本开始实施“世界能源网络”计划,深人研究氢及其基础设施技术,希望到2020年逐步推广氢能。同时,还启动了ECO-Station项目,计划建立2000个替代能源汽车燃料供应站,其中包括1000个纯电动车快速充电站,日本政府计划为此投入大约140亿日元。日本汽车企业在产业发展上的主导性较强,承担大部分的研发经费,对市场信号非常敏感,研发重点集中在能迅速获得市场成效的项目上。因此,日本汽车企业从较早就将新能源汽车技术研发与生产重点放在现阶段解决环保和能源问题最为切实可行的、也是能最快出业绩的混合动力汽车上。1997年,日本颁布了关于促进新能源利用的特别措施法,该法定
24、义的新能源包括供给方新能源:太阳能发电与热利用、风力发电、废弃物发电与热利用、生物质能发电与热利用、温度差能;以及需求方新能源:新能源汽车、天然气热电联产、燃料电池。此外,一般也将地热、雪冰热、输出功率在1 OOOkW以下的小水电、波浪能和潮汐能等列为新能源。2006年6月,日本政府正式出台了2030年的能源战略长远能源规划。这一规划涉及到了日本所有的能源领域。其中提出了使日本对石油的依赖降低到40%;核电比重要提高到30%-40%;使日本成为世界最节约能源的国家;发展各类新能源等战略构想。2010年4月12日.日本经济产业省(部)公开了名为“新一代(次世代)机动车战略2010”的日本国内机动
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