상업용 교통수단의 미래

20세기가 시작되자 시어도어 루즈벨트는 미국의 26번째 사장이 되었으며 몇 년 후 헨리 포드가 미시건 디트로이트에서 모델 T를 선보였습니다. 당시에는 사람과 물품을 며칠 만에 한 해안에서 다른 해안으로 운반하는 복잡한 고속도로 시스템으로 미래를 상상한 비전은 거의 없었을 것입니다. 또는 트롤리와 전차가 거대한 도시 버스가 되어 도심 주변에 수백 명의 사람들을 운영합니다. 1912년 까지만 해도 5인승 승무원이 필라델피아에서 캘리포니아 주 페탈루마로 이동해 91일의 기록적인 시간에 많은 양의 올리브 오일 비누를 공급함으로써 최초의 다국적 트럭 인도가 이루어졌습니다.

그 비누가 전달된 이후로 트럭 운송은 필수 물품, 의료용품 및 기타 품목을 이동하면서 우리 경제의 생명선으로 성장했습니다. 대공황, 항공 운송의 성장, 세계화의 상승을 통해 계속해서 재창조되었습니다. 전자상거래가 급증하면서 트럭 운송이 다시 한 번 재창조되었고, 우리 현대의 삶에도 필수적인 부분이 되었습니다. 이러한 여정을 통해 도로 운송은 충돌 완화, 전기화 및 탄소 저감 연료와 같은 기술을 채택했습니다. 상업 운송 산업이 급속히 변화하는 규제와 진화하는 고객 요구에 직면함에 따라, 첨단 기술은 이러한 요구 사항을 충족할 뿐만 아니라 이전에 생각했던 것보다 더 많은 길을 열어줄 것입니다. 앞으로 상용 운송의 미래는 변화하는 에너지 혼합, 소프트웨어 혁신, 자율 주행 및 서비스용 차량(VaaS)이 주도하는 진화하는 사용 사례의 세 가지 관점으로 구체화될 것입니다.
첫 번째는 변화하는 에너지 혼합과 탄소 강도 감소입니다.
이 이야기는 탈탄소화의 필요성과 이점이 가장 높은 도시 안에서 시작됩니다. 도시들은 또한 탈탄소화를 촉진하기 위한 두 가지 상황을 제공합니다. 공통 인프라를 공유하는 교통 자산의 인구 밀도와 마지막 마일 배송과 같이 탈탄소화가 더 쉬운 사용 사례.
상업 운송의 경우, 에너지의 미래를 간단히 요약할 수 있습니다: 탄소 배출 제로, 휠당 잘 되는 것. 사회적 압력과 환경적 필요에 의해 구동되는 목적지입니다. 이를 위해서는 에너지 혼합의 변화가 필요하며, 상용 운송을 탈탄소화하려는 여정은 배터리 전기 및 연료 전지 전기와 같은 제로 배출 기술이라는 세 가지 주요 구성 요소가 포함된 포괄적인 기술 로드맵에 뿌리를 두고 있습니다. 낮은 탄소에서 제로까지의 연료; 및 연료 불가지론 파워 트레인 플랫폼.
2020대는 두 가지 동향, 즉 0으로의 도약과 저탄소에서 제로로의 연료의 증가로 형성됩니다. 도시 지역에서 운영되는 버스는 테일 파이프에서 탄소 배출 제로 솔루션으로 도약하는 부문을 선도하고 있습니다. 대부분의 버스가 탄소 배출 제로 기술로 전환하면 미국에서는 운송 배출량이 ~1.4% 감소할 것입니다. 탄소 배출 제로로 가는 길을 선도하는 버스의 또 다른 이점은 빠른 추적 혁신입니다. 더 많은 버스 파트너들이 배출가스 제로 기술을 선택함에 따라 커민스는 고객의 요구를 충족하는 혁신적인 솔루션을 찾습니다. 이러한 학습은 다른 운송 수단의 사용 사례를 더 빨리 위한 제로 탄소 배출 기술을 준비합니다. 저탄소에서 제로까지의 연료, 재생 가능한 천연가스, 바이오디젤 혼합물 및 수소의 증가가 길을 선도할 것이며, 내연기관 기술은 향상된 효율성을 볼 수 있습니다. 한편, 신형 엔진은 저탄소 연료의 혼합물 증가와 호환되도록 할 계획입니다. 이 시대에 수소 엔진은 장거리 트럭 운송 분야에서도 주목을 받을 수 있습니다. 수소 채택의 열쇠는 디젤과 연료 보급을 위한 인프라에 대한 수소의 비용 동등성입니다.
2030년에는 새로운 기술과 연료의 현저한 확장이 시작됩니다. 배터리 전기 및 연료 전지 전기 솔루션은 특히 도시 차량의 경우 더 많은 사용 사례를 위해 실행 가능할 것입니다. 한편, 재생 천연가스(RNG), 수소, 바이오디젤 혼합물과 같은 대체 연료는 전 세계적으로 발자국을 넓힐 수 있습니다. 지역적 수준에서, 다양한 공급원의 현지 가용성이 낮은 탄소 연료에서 제로까지의 인기를 유지할 수 있습니다. 바이오 파생 연료의 경우, 이 10년 동안 흥미로운 역동성이 작용할 수 있습니다. 이러한 제한된 주식 바이오 파생 연료가 항공을 탈탄소화하는 유일한 실행 가능한 경로가 될 수 있다는 점을 감안할 때, 우리는 도로 운송에서 연료의 사용이 제한적일 수 있습니다. 2030년은 또한 상업용 운송을 위한 합성 연료의 생존 가능성에 대해 자세히 알아볼 수 있는 10년이 될 것입니다. 에너지 경로의 비용, 가용성 및 효율성은 주의해야 할 세 가지 핵심 요소가 될 것입니다.
2040년에는 오늘날의 전기화가 어려운 사용 사례에서도 전기화가 더욱 가능해질 것입니다. 예를 들어, 대형 및 장거리 트럭은 오늘날 전기를 공급하기가 어렵습니다. 주로 오늘날의 배터리의 에너지 밀도와 제한된 충전 인프라가 트럭의 작업을 방해하기 때문입니다. 기술과 인프라가 계속 발전함에 따라 이는 점점 더 큰 장애물이 될 수 있습니다. 차량 전기화로 탱크-휠 배출량이 없어짐에 따라 탱크간 배기 가스 배출량이 늘어나게 됩니다. 좋은 소식은 2040년까지 재생 전기가1년 전력의 60% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 이를 위해서는 2020년 후반까지 전기 산업에 대한 투자가 GDP의 비중을 두 배로 늘리고 강력한 공공 및 민간 파트너십을 통해 연간 $1.2조에 이를 것입니다.
소프트웨어로 구동되는 더 안전하고 안정적이며 효율적인 운송
상업 운송 부문은 이미 빠른 소프트웨어 개발을 시작하여 선단이 사고를 방지하고 연료 사용을 최적화하며 최상의 경로를 파악할 수 있도록 지원합니다. 앞으로도 안전이 계속 가장 중요할 것입니다. 한편, 연결성과 소프트웨어 개발은 상태 모니터링 및 성능 최적화에 혁명을 일으킬 것입니다. 이 혁명은 자산 수준, 시스템 레벨 및 복합모드라는 세 가지 수준에서 수행됩니다.
가까운 장래에 자산 수준의 연결성이 계속 주목받고 있습니다. 예를 들어 Cummins Inc.는 이미 방대한 양의 데이터를 활용하여 고객을 반응형 서비스 모델에서 예측 및 계획된 유지보수로 전환시키는 판도를 바꾸는 예측 알고리즘을 테스트하고 있습니다. 이 아이디어에는 차량 센서가 장비의 성능과 이상을 보고합니다. 이를 통해 공중파 업데이트를 통해 또는 다음 예정된 유지보수를 통해 필요한 조치를 취할 수 있을 만큼 일찍 잠재적인 문제를 감지할 수 있으므로 예기치 않은 다운 타임이 감소하여 장비의 가용성과 신뢰성을 높입니다.
곧 시스템 수준 연결에 대한 집중이 늘어나게 될 것이며, 여기서 강조할 것은 물류 센터 및 급유 스테이션과 같은 완전한 차량 및 시스템 요소 관리로 확대될 것입니다. 이를 통해 이 부문은 실시간 데이터 및 컴퓨팅 기능에 대한 의존도를 높여 자동화된 의사 결정을 계속 추진할 것입니다.

마지막으로, 복합모드 연결성은 다양한 교통 수단을 연결합니다. 이를 통해 도로, 철도, 해상, 공기 등 다양한 교통 수단의 개별 자산이 연결되고 조화롭게 작동하는 상업용 교통 생태계가 만들어질 것입니다.
자율 주행 및 서비스용 차량(VaaS)에 의해 구동되는 상용 운송 이용 사례의 진화
자율 트럭과 VaaS에서 흔히 볼 수 있는 것 중 하나는 상용 운송 사용 사례에서 둘 다 다른 규모로 진화할 수 있다는 것입니다.
자율 트럭은 더 많은 차량이 서로 통신하기 시작하고 교통 신호 및 창고와 같은 인프라 요소와 통신하기 시작함에 따라 운송에 더 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 자율 트럭 운송의 등장의 주요 결과는 철도와 같은 다른 교통 수단에 대한 트럭 경쟁력일 수 있습니다. 자율 트럭은 또한 업계의 재정에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 차량들이 높은 활용도를 발휘하기 때문에 보충 주기가 짧아지고 소유할 차량의 양이 줄어들 수 있습니다. 안전 고려 사항이 해결됨에 따라 이러한 사항과 시스템 수준의 연결성 에 대한 관심이 높아짐에 따라 자율 주행 차량에서 운전자의 역할이 계속 구체화될 것입니다.
반면, 서비스로서의 차량은 상용 운송에 제한적인 영향을 미칠 수 있습니다. 동네 짱과 에어 비앤비에서 사용하는 효율성 모델을 반영하는 VaaS는 주로 활용이 부족한 자산에 의존합니다. 한편, 상업용 교통수단은 이러한 활용이 취약한 자산이 풍부한 개인 소유의 자동차 및 주택과 본질적으로 다릅니다. 상업 운송의 경우 활용이 저조한 자산의 예비비가 많지 않습니다. 따라서 VaaS가 상업 운송에 미치는 영향은 두 지역으로 제한될 수 있습니다. 첫째, 활용이 저조한 차량을 보유한 차량은 VaaS를 통해 효율성이 향상되는 것을 볼 수 있었습니다. 둘째, VaaS는 재무 리소스에 대한 액세스가 제한적인 차량과 견인력을 찾을 수도 있습니다. 이러한 사용 사례에서 탈탄소화, 고급 연결성 및 자율 기능의 조합으로 인해 차량 비용이 증가하면 차량이 높은 Capex를 선불로 지출하기가 더 어려울 수 있습니다. 이러한 차량대의 경우 VaaS는 앞으로 더 경제적으로 실행 가능한 경로가 될 수 있습니다. 또한 VaaS와 고급 자율(운전자 없이)의 조합이 만성적인 운전자 부족 문제를 해결할 수 있는 사용 사례도 있을 수 있습니다. 한편, 이용률이 이미 매우 높고 재정에 대한 접근이 문제가 되지 않는 차량의 경우 VaaS의 영향은 제한적입니다.
상업 운송은 확실히 급격한 변화의 시기에 있지만, 이 부문은 항상 사회의 요구를 충족시키기 위해 열심히 노력했습니다. 오늘날 이러한 요구 사항은 점점 더 까다로워지고 있으며, 기술은 다시 한 번 도전 과제에 도전할 것입니다.
참조:
1년 세계 에너지 전망 2021 [PDF 파일]. 국제에너지기구(2021). 검색: https://www.iea.org/
미래 예측 성명
이 문서에 제공된 정보에는 미래에 대한 전략에 대한 비즈니스 예측, 기대, 희망, 신념 및 의도에 대한 진술을 포함하여 미래 예측 진술이 포함됩니다. 실제 미래 결과는 여러 가지 요인으로 인해 이러한 미래 예측 진술에 예상되는 결과와 실질적으로 다를 수 있습니다. 독자와 투자자는 미래 예측 진술을 평가할 때 이러한 요소를 주의 깊게 고려할 것을 촉구하며 그러한 미래 예측 진술에 과도한 의존을 하지 않도록 주의해야 합니다. 본 문서에 나온 미래 예측 진술은 이 기사의 날짜를 기준으로 만 이루어지며 커민스는 새로운 정보, 미래의 사건 또는 기타 결과로 인해 미래 예측 진술을 공개적으로 업데이트할 의무가 없습니다.