̽»¨¾«Ñ¡

Elfly og batterier

Tilbake til oversikten over dagens seminar

Forrige oppgave (1/4)

Oppgave 2/4. Tidsbruk: ca 15 min. 

Kommer elfly i fremtiden til Ã¥ frakte oss verden rundt uten klimagassutslipp? I denne oppgaven skal vi se pÃ¥ hvor stor rekkevidde det er mulig Ã¥ fÃ¥ med et elfly. 

Vi skal gÃ¥ gjennom teorien i plenum, sÃ¥ dere kan godt hoppe nedover til selve oppgaveteksten. 

Teori

Et fly holder seg i lufta fordi vingene er utformet slik at lufta som strømmer forbi dem skaper en kraft oppover. Kraften oppover, som kalles Lift i figuren under, mÃ¥ være like stor som tyngdekraften pÃ¥ flyet, Weight i figuren, for at flyet skal holde seg i konstant høyde. 

Det vil alltid være noe friksjon, eller luftmotstand, mellom lufta og flyet. Det gir en kraft mot bevegelsesretningen, kalt Drag i figuren. Luftmotstanden gjør et negativt arbeid pÃ¥ flyet, og for at farten til flyet skal være konstant mÃ¥ motoren gjøre et like stort positivt arbeid pÃ¥ flyet gjennom kraften som er merket Trust i figuren. 

thrust, drag, lift, and weight
Bilde fra

I løpet av en flytur med lengde R vil flymotorene mÃ¥tte gjøre et totalt arbeid (Thrust x R) som er like stort som arbeidet til luftmotstanden (Drag x R). Arbeidet som motorene kan gjøre avhenger av hvor mye energi det gÃ¥r an Ã¥ lagre i flyets batteri. 

Hvis vi kaller totale mengden energi som kan frigjøres fra batteriet er Eb, sÃ¥ er det totale arbeidet som motoren kan gjøre før batteriet er tomt

Wm=η·¡b

der Î· er virkningsgraden til elmotoren. 

Energiinnholdet i batteriet er proporsjonalt med massen til batteriet, mb. Det kan vi skrive som

Eb=ebmb

der eb er maksimal lagret energi per kilo batteri, altsÃ¥ energitettheten.

NÃ¥r flyet flyr i sin optimale, eller mest energibesparende, hastighet, er kraften F som motoren mÃ¥ virke med pÃ¥ flyet gitt ved

\(F = \frac{mg}{L/D}\)

der m er den totale massen til flyet med batteri, g er tyngdeakselerasjonen og forholdet L/D, "lift/drag", er bestemt av den aerodynamisk utformingen til flyet.

Hvis vi ser bort i fra avgang og landing gjør motorene arbeidet 

\(W = FR\)

i løpet av flyturen. Den maksimale rekkevidden er nÃ¥dd nÃ¥r arbeidet til motoren er like stort som det totale arbeidet motorene kan gjøre, \(W = W_m\). Det gir

\(R = \frac{W_m}{F}\)

\(R = \frac{\eta e_b m_b L/D}{mg} = \eta e_b \frac{L}{D}\frac{m_b}{m}\frac{1}{g}\)

som viser at rekkevidden bare avhenger av noen fÃ¥ faktorer: Virkningsgraden til elmotoren, energitettheten til batteriet, den aerodynamiske utformingen til flyet, og hvor stor andel av den totale massen til flyet som utgjøres av batteriet (mb/m). 

Oppgave

Vi har vist at den maksimale rekkevidden til elfly kan estimeres med likningen

\(R = \eta e_b \frac{L}{D}\frac{m_b}{m}\frac{1}{g}\)

Her er en typisk verdi for virkningsgraden 0,75. L/D er i underkant av 20 for vanlige passasjerfly i dag, og nærmere 40 for glidefly. En typisk verdi for mb/m er 0,5

Figuren 1a i denne 2021-artikkelen:  viser energitettheten for forskjellige typer batterier (per masse, Wh/kg, venstre søyle og per volum, Wh/liter, høyre søyle). Skraverte omrÃ¥der indikerer forventet fremtidig verdi. 

Bruk likningen for rekkevidde, typiske verdier og verdier fra figuren til å estimere

  • Rekkevidden som kan forventes for elfly som produseres med Li-ion batterier i løpet av de neste fem Ã¥rene.
  • Den maksimale rekkevidden som kan forventes oppnÃ¥s med batteriteknologien vi kjenner i dag.
  • Sammenlign rekkevidden med typiske distanser for luftfart i dag. Hva tror dere om elflyenes rolle i fremtidens luftfart?

Neste oppgave (3/4)

Publisert 12. okt. 2023 16:49 - Sist endret 31. jan. 2024 14:50