Buscar

martes, 22 de octubre de 2019

Tesla Model 3 llega a los 160.000 kilómetros, con sólo el cambio de neumáticos

Tesla Model 3 llega a los 160.000 kilómetros, con sólo el cambio de neumáticos como único mantenimiento y un 2% de pérdida de capacidad en la batería


Un propietario que reside en Los Ángeles, California, que ha sido uno de los primeros en realizar una reserva, y también de los primeros en recibir su unidad. Un Long Range de tracción trasera que ya ha alcanzado la friolera de 160.000 kilómetros desde su entrega.
Sin duda era interesante conocer el rendimiento de un modelo sobre el que hay muchas miradas puestas, y que además es de las primeras unidades, que tienen fama de no contar con unos acabados tan finos como las que han salido más tarde. Algo que parece que en este caso no ha afectado a un resultado que el propietario califica de óptimo.
Ha usado el coche para infinidad de viajes por todo Estados Unidos, que le ha obligado a usar de forma constante los Supercargadores. Y a pesar de todo esto, el coche después de todos estos kilómetros apenas ha necesitado mantenimiento. El más importante el cambio de neumáticos, que gracias a la rotación ha logrado espaciarlos cada 40.000 kilómetros. El doble de lo que recomienda la marca y que indican que realiza una conducción muy pausada.
 
Por lo demás no ha tenido que realizar ninguna otra operación, como el cambio del filtro del aire, que se recomienda cada 2 años, así como el líquido de frenos. Operaciones que la marca no obliga, y que son opcionales.
En cuanto a las reparaciones, sólo ha indicado un par de operaciones que han tenido que realizarse por causas externas al coche. Una ha sido el cambio de un brazo de la dirección, por pasar por una zona irregular, y otra la bisagra de una de las puertas por culpa de una corriente de aire que abrió de forma brusca la puerta. En total menos de 500 dólares.

Sin duda una de las grandes preguntas es cómo se ha comportado la batería en este tiempo. Según el propietario, en estos 160 mil kilómetros ha notado una pérdida de capacidad que estima es del 2.5%, con una autonomía que ha bajado desde los 500 kilómetros originales, a los 487 km actuales. Sin duda, toda una señal de que salvo imprevisto, esta batería tendrá una durabilidad más que notable.
También destacable en este aspecto que el propietario usa prácticamente siempre para la recarga la red de Supercargadores, ya que vive en un piso sin plaza de garaje, lo que le obliga a tirar de carga rápida de forma constante. Algo que como vemos, no ha afectado al rendimiento de la batería.

 A esto ayuda el buen trato que ofrece a su batería, que mantiene siempre en un rango de carga idóneo, bajando apenas un par de veces en todo este tiempo del 10%, y manteniendo la carga cuando usa los propios Supercargadores como máximo en el 60%.
Y en términos económicos, incluso usando la red de Tesla, el propietario indica que logra ahorrar dinero respecto a un modelo gasolina. Indica que comparado con su anterior coche, un Honda Civic, habría logrado en estos dos años un ahorro de unos 7.000 dólares en repostajes, más otros 1.000 dólares en mantenimientos.
Un dato que nos muestra el excelente rendimiento del Model 3, y también de nuevo que se trata de un coche que está atrayendo a clientes de segmentos inferiores.

 Fuente:  Electrek

domingo, 20 de octubre de 2019

Para Akira Yoshino, premio Nobel de química 2019, la clave del futuro del coche eléctrico es el reciclaje de sus baterías

Para Akira Yoshino, premio Nobel de química 2019, la clave del futuro del coche eléctrico es el reciclaje de sus baterías


Conocimos los ganadores del Premio Nobel de química 2019, que este año ha recaído en tres de las principales figuras que han permitido a las baterías de litio llegar a su actual estado de evolución. M.Stanley Whittingham, John Goodenough, y el japonés Akira Yoshino. Precisamente este último ha realizado unas interesantes declaraciones durante el acto de entrega, en las que ha puesto sobre la mesa que el reciclado de baterías será una de las claves para el correcto desarrollo de industrias como el coche eléctrico.
Advertisement Advertisement
Para el Sr Yoshino, reciclar baterías será la fundamental para asegurar la disponibilidad de suficientes materias primas para impulsar el aumento de la demanda de vehículos eléctricos. «La cuestión es saber lo antes posible si las baterías de los coches eléctricos pueden reciclarse. El coste y el beneficio debería ser suficientes para permitir la recogida y reutilización de todas las baterías producidas en mercado como Japón».
La transición hacia una sociedad donde las baterías tendrán una influencia muy importante, incluyendo en cada vez mayor número los coches eléctricos y otro tipo de vehículos, supondrá el aumentar la demanda de productos básicos que dan forma a estas baterías. Desde el cobre hasta níquel y cobalto. Pero al mismo tiempo el Sr Yoshino avisa de que existe la posibilidad de que los mineros no serán capaces de expandir el suministro de materias primas lo suficientemente rápido para satisfacer la demanda, lo que abrirá mayores oportunidades para la industria del reciclaje.
El principal reto es que además de incremento incesante del sector transporte de baterías, otros sectores también están comprobando el enorme potencial de estas para mejorar su eficiencia. Es el caso de las energías renovables, que se caracterizan por su intermitencia, y que podrán sacar el máximo partido a unas baterías que cada vez ofrecen a su vez mejores cifras en cuanto a densidad energética, y mejores capacidades ante las cargas y descargas a elevadas potencias.
Unos sistemas por baterías que el ganador del premio Nobel asegura volverán a revolucionar nuestras vidas como en su momento lo han hecho con los dispositivos electrónicos, y que abren enormes posibilidades en cada vez más sectores. Algo que no evita que los retos a los que se enfrenta la sociedad para satisfacer una demanda que no para de crecer sean también  cada vez más elevados.

Fuente:   https://forococheselectricos.com

Airbus abre un nuevo laboratorio en Shenzhen para impulsar la tecnología de baterías para vehículos aéreos eléctricos

Airbus abre un nuevo laboratorio en Shenzhen para impulsar la tecnología de baterías para vehículos aéreos eléctricos


La búsqueda de una batería con mayor potencial para aplicaciones tan intensas como la aviación es una carrera en la que ya se han involucrado algunos de los principales protagonistas del sector. Es el caso del consorcio europeo Airbus, que ha puesto en marcha un laboratorio de baterías, donde está buscando impulsar una nueva generación de vehículos aéreos eléctricos.
Advertisement Advertisement
Airbus ha seleccionado el Airbus China Innovation Center (ACIC) en Shenzhen como la ubicación de un nuevo laboratorio de baterías debido a que se sitúa en el epicentro mundial del desarrollo y producción de baterías, con Japón y Corea como líderes en la actualidad, pero donde China se sitúa muy cerca con un crecimiento que le permitirá hacerse con el 70% del mercado mundial en apenas dos años.
Inaugurado en agosto de 2019, el laboratorio no solo aprovechará el rico ecosistema de Shenzhen, el centro tecnológico de China, sino también el ecosistema de China y su contorno para probar baterías para una variedad de aplicaciones, desde propulsión eléctrica hasta sistemas eléctricos.
Según Airbus, las baterías han vivido un impresionante progreso en las últimas décadas. Pero al mismo tiempo existe un enorme potencial sin explotar que permitirá ampliar su radio de acción más allá de coches y motos. Un nuevo paso adelante que supondrá el desarrollo de nuevos materiales y combinaciones químicas que permitan elevar las cifras de densidad energética así como de seguridad y duración, clave en sectores como la aeronáutica.
Un desafío cuando hablamos de aviones es la seguridad. Una fuga térmica es una reacción en cadena imparable en una batería que provoca un sobrecalentamiento rápido y que puede provocar un incendio. No es habitual, pero lo hemos visto suceder en teléfonos móviles, ordenadores, e incluso algunos coches eléctricos. En 2016, millones de dispositivos electrónicos del fabricante coreano Samsung tuvieron que ser retirados del mercado después de que un fallo de la batería hizo que las unidades se sobrecalentaran y explotaran. Aunque el litio se considera la tecnología más efectiva actualmente disponible para las baterías recargables, este suceso ha provocado un profundo impacto en la industria que desde entonces ha emprendido una carrera por mejorar la seguridad de las baterías.
Para desarrollar nuevas soluciones que puedan aplicarse a la aviación comercial, el equipo de Airbus colaborará con socios locales en Shenzhen, como el fabricante chino BYD. El equipo también trabajará en estrecha colaboración con Airbus Battery, el equipo de TEIE en Toulouse que desarrolla nuevas soluciones de baterías para aplicaciones aeroespaciales.
Para Airbus, en el sector de la aviación es crucial mejorar la seguridad y el rendimiento de las baterías. Específicamente, el éxito de la movilidad aérea urbana y los futuros aviones eléctricos dependen del desarrollo de una tecnología de almacenamiento segura, pero que al mismo tiempo sea capaz de ofrecer un elevado rendimiento.  Un enfoque primordial para este nuevo laboratorio que trabajará para desarrollar las nuevas baterías que podrán facilitar el inicio de la transición de la movilidad también en el transporte aéreo. Uno de los principales causantes de la contaminación en el transporte.
 
La gran pregunta es el cuándo veremos aviones eléctricos de Airbus. Hace ya dos años que el consorcio presentó su hoja de ruta para el lanzamientos de sus primeros modelos. Una ofensiva que se ha ido dilatando en el tiempo precisamente por la ausencia de unas baterías que cumpliesen con los requisitos de seguridad y eficacia establecidos en su momento.
Se esperaba que en 2019 comenzasen las pruebas del primer modelo de despegue vertical, el CityAirbus, que estaría dedicado al transporte de hasta 4 personas de forma simultánea dentro de las ciudades. En 2020 deberíamos ver el primer avión comercial, el E-Fan X, con un sistema de propulsión de 2 MW y amplia capacidad de pasajeros, al que seguirá al gran objetivo, un avión de pasajeros de pasillo, con sistema de 20 MW y que de momento no tiene fecha de llegada.
Propuestas que necesitarán baterías evolucionadas en todos los aspectos, desde su densidad, seguridad, pero también en cuanto a precios, ya que estos vehículos necesitarán contar con un margen de seguridad importante en cuanto a autonomía para lograr superar los temores iniciales en sus aplicaciones comerciales. Algo que obligará a montar packs de mayor capacidad de la necesaria para cada desplazamiento.
Fuente | Airbus

La problemática de las llantas en los coches eléctricos

La problemática de las llantas en los coches eléctricos: ¿por qué los fabricantes ofrecen ruedas que reducen la autonomía de sus vehículos?


Uno de los principales problemas que tienen en la actualidad los coches eléctricos para asentarse en el mercado es su autonomía. A pesar de que este aspecto está mejorando rápidamente gracias a la llegada de nuevas baterías más capaces, lo cierto es que todavía muchos usuarios consideran que el rango que ofrecen este tipo de vehículos es demasiado limitado respecto a sus equivalentes de combustión.
Advertisement Advertisement
Por ello, los fabricantes están tratando de mejorar por todos los medios la eficiencia de sus modelos a baterías con el fin de mejorar su rango. Aerodinámica, peso, refrigeración de las baterías, gestión electrónica… Todos los aspectos son clave a la hora de optimizar el consumo energético de un coche eléctrico. Sin embargo, la mayoría de fabricantes fallan en un aspecto: la oferta de llantas.
En los automóviles térmicos, es bastante usual que las variantes de acceso de gama cuenten con llantas de tamaño relativamente reducido, quedando reservadas las ruedas de mayor diámetro para las versiones superiores y la lista de equipamiento opcional. Lo que más valoran los clientes en las llantas grandes es el plus de diseño que aportan, pues «visten» mejor al coche.
Los fabricantes siguen una estrategia similar en sus coches eléctricos, ofreciendo llantas más grandes en los acabados altos de gama o como extra. Sin embargo, normalmente esto tiene una contrapartida: al ser las llantas de mayor tamaño, se reduce la autonomía del vehículo, a veces de forma mucho más notable de lo que pudiera parecer a priori.
Este es el caso del Tesla Model 3, uno de los coches eléctricos más eficientes del mercado junto con el Hyundai IONIQ Eléctrico. Este vehículo dispone de tres modelos de llantas: las Aero Wheels de 18 pulgadas, las Sport Wheels de 19 pulgadas, y las Performance Wheels de 20 pulgadas. Las primeras vienen de serie en las versiones Standard Range Plus RWD y Long Range Dual Motor, las segundas están disponibles como opción en ambas variantes, y las terceras son parte del equipamiento estándar del Performance (aunque opcionalmente también se ofrecen las Aero Wheels en esta versión).
En condiciones reales, muchos usuarios han notado que la diferencia entre las llantas de 18 pulgadas y las de 19 pulgadas en el Model 3 es de entre un 6% y un 10% de autonomía. En el caso de las llantas de 20 pulgadas esta situación empeora, consumiendo mucho más que el resto de versiones (algo que no ocurre en las unidades Performance dotadas de las llantas de 18 pulgadas, lo que nos indica que el problema no radica en la potencia extra, sino en el «calzado» del vehículo).
Esto se da en más modelos eléctricos: el Nissan LEAF homologa 285 km WLTP con llantas de 16 pulgadas y 270 km WLTP con las de 17; el Renault ZOE R110 homologa 395 km WLTP con llantas de 15 pulgadas y el R135 386 km WLTP con las de 16; el Jaguar I-Pace 470 km WLTP con llantas de 18 pulgadas y 415 km WLTP con las de 20; el Audi e-tron 411 km WLTP con llantas de 19 pulgadas y 355 km WLTP con las de 20; etc.
¿Cuál sería la solución? Con el objetivo de priorizar la eficiencia, probablemente lo mejor sería que los fabricantes ofrecieran una medida estándar en todos los acabados de un modelo, simplemente cambiando el diseño de las llantas y haciéndolas más elaboradas en las versiones más costosas. Esta solución ya la aplica Renault en su monovolumen Scénic, que cuenta con llantas de 20 pulgadas de serie en toda su gama. A pesar de que las ruedas de este modelo son de gran diámetro, tienen un perfil intermedio (lo que permite mejorar el confort) y son bastante estrechas, lo que mejora la eficiencia y el rendimiento del vehículo (algo ya visto en el BMW i3).

Fuente: https://forococheselectricos.com


CATL comienza a construir su gigafábrica de baterías en Alemania

CATL comienza a construir su gigafábrica de baterías en Alemania




El fabricante de baterías chino CATL ha comenzado a construir su primera planta extranjera, que se levantará en Turingia, Alemania. Esta gigafábrica se encargará de suministrar celdas a fabricantes locales como BMW, Daimler (Mercedes-Benz) y Volkswagen, así como a los suecos de Volvo. La factoría llegará a una producción anual estimada de 14 GWh para el año 2022. Para 2024/2025 la fábrica aumentará todavía más su capacidad, estando prevista la creación de 2.000 empleos.
Advertisement Advertisement
«Esta fábrica inteligente ha sido diseñada y desarrollada para poder trabajar en estrecha colaboración con los clientes y proporcionar tecnología sostenible y fiable para la movilidad eléctrica. Después de comprar los terrenos de SolarWorld, CATL comienza una nueva etapa de expansión de capacidad productiva para lograr llegar a los 14 GWh de cara a 2022.
Las líneas de producción de celdas y módulos de batería se finalizarán en esta fase de expansión. Para permitir una producción altamente eficiente, se desarrollará un equipo de soporte integral en Turingia, que incluirá logística, gestión de calidad y departamentos locales de compras y desarrollo. Expertos de CATL en los campos de la tecnología, los procesos productivos y la gestión empresarial también vendrán desde la sede de la compañía para lograr una fase de arranque sin problemas en Turingia.
La cadena de suministro local será otro elemento clave para el desarrollo exitoso de la producción. La compañía también identificará y calificará a los proveedores locales de materiales, componentes, sistemas y servicios. Esto indirectamente creará empleos y un crecimiento adicional en la región. CATL también intensificará su cooperación con institutos y universidades locales en materia de I+D para ampliar su sólida posición en la industria».
Matthias Zentgraf, copresidente europeo de CATL, ha declarado lo siguiente: «Alemania alberga una sólida industria automotriz y varios de los clientes clave de CATL. Creemos que la combinación de la tradición industrial de Alemania y la experiencia tecnológica de CATL acelerarán en gran medida la electrificación de la industria automotriz europea. Turingia tiene una ubicación central, lo que nos permite responder a las peticiones de los clientes de forma oportuna.
La disponibilidad de energía renovable, que ya alcanza casi el 40% en la red pública de Turingia, es otro criterio de decisión importante. Y finalmente, gracias al apoyo del Ministerio de Asuntos Económicos de Turingia, creemos que el entorno de fabricación e I + D de la región contribuirá al desarrollo de CATL».

Fuente | Green Car Congress

viernes, 11 de octubre de 2019

Super Monarch. Una bicicleta eléctrica con dos motores, dos baterías y hasta 100 km de autonomía

Super Monarch. Una bicicleta eléctrica con dos motores, dos baterías y hasta 100 km de autonomía




El mercado de las bicicletas eléctricas no para de incrementar su oferta, tanto en la parte de las económicas, como en la parte alta. Este último escalón es el que ocupa la Super Monarch. Una bici eléctrica dotada de diferentes configuraciones que permiten completar un modelo potente, y con una amplia autonomía.
Advertisement Advertisement
Sin duda la parte más interesante es el contar con dos motores, uno situado en cada buje de la rueda. Estos cuenta con potencia de 350 W, que pueden llegar a los 500W cada uno de forma opcional. Algo que permite a los interesados poder alcanzar los 1.000W. Eso si, una potencia que limitará su uso legal a fuera de la vía pública y que está combinado con un preciso cambio Deore de Shimano.
La velocidad máxima a la que puede llegar la Monarch será de hasta 48 km/h, aunque de fábrica vendrá limitada a 32 km/h. Unos motores que se alimentan de un sistema de batería que podrá montar uno o dos packs de forma simultánea. Una baterías de 48V y 14Ah para la primera, y 48V y 17.5 Ah en el segundo. Ambas formadas por celdas 18650 de Samsung que le permiten alcanzar una autonomía real que el fabricante estima se situará entre los 51 kilómetros con un pack, y 93 kilómetros con los dos.
Para la recarga podremos tanto cargar directamente en la bici, o extraer las baterías. Una operación que necesitará en total hasta 8 horas con un cargador de 2A.
 
Entre el resto de detalles destaca el contar con un cuadro de aluminio, ruedas de 28 pulgadas, un peso que llega a los 41.7 kilos con los dos motores y las dos baterías, suspensión delantera de 120mm, trasera ajustable, frenos Tektro Auriga con disco de 203mm en la parte delantera y 180mm en la trasera, además de otros elementos como pantalla LCD, desde donde podremos conocer detalles como la velocidad, la autonomía restante, el nivel de carga…etc.
En cuanto a los precios, de momento la Monarch sólo de vende en Estados Unidos, aunque han indicado que esperan poder extender a Europa en breve. Un modelo cuyos precios arrancan en los 2.895 dólares, con un coste de 3.249 dólares para la más dotada, todo para un modelo que comenzará este mismo mes su distribución.

Fuente | Ecells

jueves, 10 de octubre de 2019

Cerveza Budweiser en camiones eléctricos BYD, en California

Cerveza  Budweiser en camiones eléctricos BYD, en California



El gigante cervecero mundial Anheuser-Busch utilizará vehículos eléctricos de batería para transportar la cerveza Budweiser icónica de Estados Unidos después de acordar probar 21 camiones BYD en su flota de California, algunos de los cuales se "reabastecerán de combustible" utilizando una estación de carga con energía solar especialmente diseñada.
En lo que se describe como el mayor despliegue de camiones eléctricos Clase 8 en América del Norte, el proyecto "Manejo y distribución de bebidas a cero emisiones a escala" mostrará los equipos 8TT de segunda generación de BYD en cuatro de las instalaciones de distribución de la compañía en el sur de California.
La prueba histórica se anunció en asociación con la empresa con sede en China y Warren Buffet respaldado por BYD, el brazo estadounidense de la compañía eléctrica mundial Engie y el Centro de Transporte y Medio Ambiente de California.

                                     
El proyecto, que obtuvo fondos de la Junta de Recursos del Aire de California (CARB), incluye pruebas de equipos, un período de demostración de un año, recopilación de datos e informes asociados. CTE espera que los camiones comiencen a operar cerca de fines de 2019 y se completen por completo a principios de 2021.

Se espera que el proyecto resulte en reducciones de emisiones de 910 toneladas métricas de CO2 por año, y también se espera que se repita en todo el estado después de resultados prometedores de lo que se describió como pruebas preliminares "extensas".
En esas pruebas, Anheuser-Busch dijo que el camión había excedido los requisitos de la compañía y recibió comentarios entusiastas de los conductores.

Para la parte del acuerdo de Engie, un equipo local dirigirá el diseño e instalación de la infraestructura de carga en las cuatro instalaciones (Sylmar, Riverside, Pomona y Carson) y de una matriz solar de 958.5kW en el sitio de recarga de Carson, para compensar el uso de energía convencional.

Para Anheuser-Busch, el pivote alejado del transporte alimentado con combustibles fósiles, que incluye el ambicioso pedido del año pasado de hasta 800 camiones con celdas de combustible de hidrógeno de Nikola, coincide con el compromiso RE100 2017 de la compañía de obtener toda su energía de recursos renovables para 2025.

Ese esfuerzo ha ido cada vez más fuerte, con un acuerdo reciente para comprar la electricidad generada por una granja solar de 310MW al oeste de Texas establecida para entregar el objetivo 100% renovable de la cervecera cuatro años antes, en 2021.
ustralia, hasta la venta recientemente aprobada a la cervecera japonesa Asahi, Anheuser-Busch también era propietaria de las emblemáticas cervecerías locales Carlton & United, que en sí es totalmente renovable.
"En Anheuser-Busch, estamos comprometidos a liderar nuestra industria hacia un futuro más sostenible mediante la reducción de nuestras emisiones de carbono en toda nuestra cadena de valor en un 25 por ciento para 2025", dijo Angie Slaughter, vicepresidenta de compras sostenibles de la compañía.
"La industria del transporte es la principal para las soluciones innovadoras y estamos entusiasmados de continuar impulsando el progreso hacia una flota de cero emisiones a través de esta asociación".
Richard Corey, el CEO de CARB, dijo que el proyecto proporcionaría una demostración del mundo real del futuro para mover bienes y productos en el estado.
"Felicito a todas las empresas que se asocian por este impresionante esfuerzo para adoptar camiones de cero emisiones y mostrar a otras empresas una solución de cero emisiones para mover mercancías y carga que limpia el aire, protege la salud de nuestros hijos y lucha contra el cambio climático", dijo Corey .

El jefe de desarrollo comercial de BYD en la división de camiones eléctricos dijo que la compañía tuvo el honor de ser parte del "hito principal" que demuestra los beneficios operativos, económicos y ambientales de sus camiones con cero emisiones.
"Los camiones BYD están ahí afuera ahora trabajando duro todos los días en toda California", dijo.


Fuente:  https://thedriven.io