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  5. Identification of the Optimal Passenger Car Vehicle Fleet Transition for Mitigating the Cumulative LifeCycle Greenhouse Gas Emissions until 2050
 
  • Details
2020
Zweitveröffentlichung
Artikel
Verlagsversion

Identification of the Optimal Passenger Car Vehicle Fleet Transition for Mitigating the Cumulative LifeCycle Greenhouse Gas Emissions until 2050

File(s)
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Hauptpublikation
vehicles-02-00005-v4.pdf
CC BY 4.0 International
Format: Adobe PDF
Size: 2.62 MB
TUDa URI
tuda/9448
URN
urn:nbn:de:tuda-tuprints-222744
DOI
10.26083/tuprints-00022274
Autor:innen
Blat Belmonte, Benjamin ORCID 0000-0002-7874-673X
Esser, Arved ORCID 0000-0003-0244-1494
Weyand, Steffi ORCID 0000-0002-7093-391X
Franke, Georg
Schebek, Liselotte ORCID 0000-0002-9917-6852
Rinderknecht, Stephan ORCID 0000-0001-5568-1649
Kurzbeschreibung (Abstract)

We present an optimization model for the passenger car vehicle fleet transition—the time-dependent fleet composition—in Germany until 2050. The goal was to minimize the cumulative greenhouse gas (GHG) emissions of the vehicle fleet taking into account life-cycle assessment (LCA) data. LCAs provide information on the global warming potential (GWP) of different powertrain concepts. Meta-analyses of batteries, of different fuel types, and of the German energy sector are conducted to support the model. Furthermore, a sensitivity-analysis is performed on four key influence parameters: the battery production emissions trend, the German energy sector trend, the hydrogen production path trend, and the mobility sector trend. Overall, we draw the conclusion that—in any scenario—future vehicles should have a plug-in option, allowing their usage as fully or partly electrical vehicles. For short distance trips, battery electric vehicles (BEVs) with a small battery size are the most reasonable choice throughout the transition. Plug-in hybrid electric vehicles (PHEVs) powered by compressed natural gas (CNG) emerge as promising long-range capable solution. Starting in 2040, long-range capable BEVs and fuel cell plug-in hybrid electric vehicles (FCPHEVs) have similar life-cycle emissions as PHEV-CNG.

Freie Schlagworte

fleet transition

optimization

lifecycle assessment

greenhouse gas

global warming potent...

vehicle powertrain co...

Sprache
Englisch
Fachbereich/-gebiet
13 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften > Institut IWAR - Wasser- und Abfalltechnik, Umwelt- und Raumplanung > Fachgebiet Stoffstrommanagement und Ressourcenwirtschaft
16 Fachbereich Maschinenbau > Institut für Mechatronische Systeme im Maschinenbau (IMS)
DDC
600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau
600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 624 Ingenieurbau und Umwelttechnik
Institution
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt
Ort
Darmstadt
Titel der Zeitschrift / Schriftenreihe
Vehicles
Jahrgang der Zeitschrift
2
Heftnummer der Zeitschrift
1
ISSN
2624-8921
Verlag
MDPI
Ort der Erstveröffentlichung
Basel
Publikationsjahr der Erstveröffentlichung
2020
Verlags-DOI
10.3390/vehicles2010005
PPN
515298387
Zusätzliche Infomationen
This article belongs to the Special Issue Future Powertrain Technologies
Ergänzende Ressourcen (Forschungsdaten)
http://dx.doi.org/10.25534/tudatalib-144
http://dx.doi.org/10.25534/tudatalib-145

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