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未来已至,电动航空开启飞行“新体验”

时间:2020-04-01 11:39来源:中国科学报 作者:中国通航
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       有朝一日,我们或许可乘坐依靠电池驱动的“零排放”环保飞机飞往世界各地,而搭乘“零排放”的环保“空中的士”通勤、短途旅行也将不再是梦想。
 
       3月27日,美国宇航局发布了全电动飞机“X-57 Maxwell”的最终构型概念图,备受期待。而就在前不久,美国能源部先进能源研究计划署也宣布资助5500万美元开展“协调冷却的集成驱动电动机(ASCEND)”和“低碳高效率航空电混合动力系统(REEACH)”两大研发项目,旨在推动窄体商用客机低成本高性能航空电动发动机技术和高效燃烧碳中性航空燃油的动力系统研究。
 
 
       被称为新一轮“飞行革命”的电动航空时代已然到来。在专家们看来,电动航空因其诸多优势和特点,已成为世界航空领域发展的前沿热点,在全球都处在起步阶段时,中国理应努力占领电动航空技术制高点。
 
       “下一代飞机的方向”
 
       近代航空事业起步以来,飞机历经100余年的发展,为人们生活出行提供了极大地便利,给社会和经济带来了巨大的效益,成为现代社会不可或缺的交通方式和经济组成部分。但与此同时,也随之带来了令人困扰的环境和污染问题。
 
       比如:噪声污染既让机场及航线附近的居民苦不堪言,也让机舱内的乘客有着较差的飞行体验;航空煤油燃烧后排放出大量的二氧化碳、氮氧化物等温室气体会加剧温室效应,从而影响全球变化;此外,飞机燃料正在消耗着越来越多的能源,“尾气”排放还会导致大量污染物聚集造成空气污染,影响人们身体健康。
 
       根据航空业的统计预测,世界航空运输旅客周转量(RPK)年均增速为4.4%~4.7%,仍处于较快增速区间,未来20年,将保持平均每15年翻一番的增长态势。如若不采取减排措施,预计到2050年航空业碳排放将可能占全球温室气体排放量的10%,成为全       球气候改变的“罪魁祸首”。
 
       国际航空运输协会呼吁,应通过全球性的解决方案来减少航空业排放,并提出航空业的环境目标是,到2050年,碳排放量将比2005年净减少50%。
 
       “零排放”的电动飞机的出现为从根本上实现绿色航空、完成减排目标开辟了一条“充满希望”的路径。
 
       “电动飞机是以电动机带动螺旋桨、涵道风扇或其他装置产生前进动力的飞机。”北京航空航天大学航空科学与工程学院教授黄俊告诉《中国科学报》。
 
       与燃油发动机相比,电动机在环保方面有诸多优势。
 
       航空工业机载公司高级专务、航空电力系统航空科技重点实验室主任李开省指出,电动航空的核心和关键聚焦“三电”,即:电动机、电控和电池(动力来源)。由它们组成的电推进系统使飞机排放可接近于零排放、零污染,减少碳排放税的缴纳,从而降低了成本。此外,电动航空产生的噪音相对较小,电动机的工作效率也要比燃油发动机高很多。
 
“       这是我们下一代飞机的发展方向。谁在电动航空的关键核心技术,特别是发动机技术(电推进技术)上领先,谁就有可能领先世界。”李开省说。
 
       当前各国政府、高校科研院所和企业等都在加快关键技术研发,试图占领技术高地。专家们表示,美国能源部支持的项目正是试图解决电动机“高功率、小重量与协调发热冷却”以及动力能源系统这两大核心问题。
 
       “未来,在坚持执行碳排放标准的情况下,传统超排放量的飞机有可能遭遇飞行受限,甚至被淘汰。谁先研发出可商用的电动飞机,谁就会抢占先机。所以,我们需要尽早进行战略布局。”黄俊说。
 
       核心技术尚待突破
 
       “近十年来,技术发展让航空业发生了天翻地覆的变化,目前正处在各种技术、原理的快速变革期。”清华大学航空航天学院教授陈海昕告诉《中国科学报》。
 
       从传统航空到电动航空经历了类似于电动汽车的发展过程,从传统的燃油飞机,到混合动力飞机,再到未来依靠电力推进的电动飞机。
 
       对于电动飞机来说,专家们一致认为,电推进系统是电动飞机技术发展的核心,而电动飞机的性能和用途主要取决于其电推进系统。
 
       电池是电推进系统的关键部件之一。目前备受关注的是锂离子电池、氢燃料电池、太阳能电池、超导电容等。
 
       陈海昕表示,电池技术需要考虑能量密度、安全性、充电速度、环保性等多方面因素。尽管近年来电池技术已取得了较大发展,但目前仍无法兼顾安全性和续航能力。“飞机的重量其实就是阻力,飞机设计讲究为‘每一克重量而奋斗’,若电池很重,或储存不了太多电量,则对飞机的意义不大。我们还有很长一段路要走。”
 
       的确,飞机燃油的能量密度大约为12700kW·h/kg,而目前电池能量密度最大仅能够达到500W·h/kg,两者相距甚远,高能量密度长寿命的电池技术亟待突破。
 
       “不过,传统燃油发动机效率较低,当电池能量密度提高到一定程度时,未来就有可能取代传统的发动机。但目前,要采用电力系统直接驱动大型飞机还有一定困难。”李开省表示,可采取混合动力推进技术作为过渡方案。
 
       混合动力技术即将传统燃气涡轮与电力发动机相结合。黄俊认为,电动飞机的推进系统具有相对尺度无关的特性,也就是说若将一个100 kw的电机和控制器分解成 100个1kw的电机、或10个10kw的电机,其总的功率重量比和总效率基本保持不变。应用该特性,可有效提高空气动力效率并降低机翼面积和结构重量。例如,美国宇航局的X-57电动飞机机翼前缘配置12个高升动力马达提供推进力。
 
电动汽车的飞速发展为电动航空的技术革命奠定了坚实的基础。李开省认为,电动航空的下一代核心技术还应关注集成电力电子控制技术,其中碳化硅高温电力电子技术是实现电力系统高功率密度变换器的关键。此外,还有电动飞机整体设计技术,“就像人身       体健康需要各个部位健康一样,只有飞机整体协调设计,才能制造出一架性能优良客户满意的飞机。”
 
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