Полезные манипуляции с октановыми числами
Эксперты «АМ» провели исследование нескольких препаратов, повышающих октановое число бензина. С результатами знакомился Юрий ВАСИЛЕНКО
Октановое число — один из главных эксплуатационных показателей бензина. Оно характеризует его детонационную стойкость, иначе говоря, способность противостоять самовоспламенению при сжатии в камере сгорания. Чем больше данный параметр, тем выше его «антидетонационные» свойства. Именно поэтому в современных двигателях, рассчитанных на бензин с октановым числом 95, не рекомендуется, а иногда просто запрещается, использовать бензин с меньшим октановым числом. Последнее в значительной мере касается отечественного топлива, качество которого, особенно в регионах, часто оставляет желать лучшего.
Нужны присадки
Для случаев, когда в силу обстоятельств приходится покупать бензин на незнакомой АЗС и есть сомнения в его качестве, специалисты рекомендуют держать в багажнике пару-тройку флакончиков со специальными присадками, так называемыми октанкорректорами.
Выбор метода
Оценка октанкорригирующих присадок, приобретенных для теста, проводилась совместно с порталом www.autoparad.ru в одной из испытательных лабораторий Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина. Ее сотрудники пояснили, что согласно действующим ГОСТам оценка октанового числа может производиться одним из двух методов: исследовательским или моторным. Поскольку каждый имитирует вполне определенные условия работы двигателя, октановое число одного и того же бензина, фиксируемое по упомянутым выше методам, будет иметь разные значения (в частности, при исследовательском процентов на десять выше, чем при моторном).
В связи с этим для каждой марки бензина ГОСТ устанавливает два значения октанового числа: одно — для моторного метода, второе — для исследовательского. Мы остановились на последнем, так как он, по мнению специалистов, дает более наглядную картину прироста октанового числа при добавлении соответствующих присадок.Индикаторный прибор «ОКТИС-2» российского производства |
Перед началом испытаний тем же самым исследовательским методом было измерено октановое число исходного топлива — бензина прямого перегона (прямогонной бензиновой фракции), получаемого путем дистилляции нефти. Октановое число «прямогонки», по результатам измерений, составило 64,8.
Выбор именно такого горючего был сделан ради чистоты эксперимента, поскольку в прямогонном бензине нет присадок и компонентов, которые применяют при производстве обычного бензина, реализуемого на АЗС. Таким образом мы полностью исключили их возможное влияние на рабочие свойства октанповышающих препаратов.
Тест показал…
На основе прямогонного бензина лаборанты приготовили три образца топлива, в каждый из которых был добавлен определенный октанкорректор в пропорции, рекомендованной производителем.
Результаты испытаний порадовали — октановое число всех образцов (см. таблицу) топлива, «замешанных» на исходном прямогонном бензине, после добавления проверяемых октанкорректоров увеличилось более чем на две единицы. Это означает: если бы мы при эксперименте использовали не прямогонный, а стандартный бензин с октановым числом 92, то, по мнению экспертов, прирост данного показателя вполне мог составить три единицы и более. Иначе говоря, присадки Liqui Moly Octane Plus, «Astrohim Октан Плюс» и Lavr Next Octane Plus соответствуют заявленным показателям. Все перечисленные октанкорректоры могут с успехом применяться для улучшения эксплуатационных параметров бензина, качество которого вызывает сомнения.
|
|
|
Наименование октан-корригирующих присадок и их характеристики |
Liqui Moly Octane Plus |
Astrohim Октан Плюс |
Lavr Next Octane Plus |
Страна-производитель (принадлежность бренда) |
Германия |
Россия |
Россия |
Заявленный прирост октанового числа (по исследовательскому методу) |
2-5,5 |
3-5 |
до 6 |
Измеренный прирост октанового числа (по исследовательскому методу) |
2,6 |
2,4 |
2,3 |
Объем флакона с октан-корригирующей присадкой, мл |
150 |
300 |
330 |
Рекомендуемый объем обрабатываемого бензина (на один флакон присадки), л |
50 |
40-50 |
40-60 |
Качество автомобильного горючего можно контролировать. Как узнать октановое число бензина?
В настоящее время разработаны разнообразные методы экспресс-анализа бензина, которые предусматривают использование специального сертифицированного оборудования. Они достаточно дороги и внедряются только на предприятиях топливной промышленности и АЗС. Впрочем, сегодня возможность проверки качества горючего, так сказать, в порядке индивидуального надзора, предоставлена и автолюбителям. В продаже недавно появились персональные устройства бытового назначения — индикаторные приборы «ОКТИС-2» российского производства, выпуск которых налажен с использованием высокоточных импортных компонентов. Главное назначение устройства «ОКТИС-2» — оперативное определение октанового числа бензина, причем основной вариант применения прибора предусматривает измерение данного показателя топлива непосредственно в процессе его заливки в бак. Конструктивно прибор выполнен в виде узкой трубчатой воронки с электронным блоком. Канал воронки оснащен специальным сенсором.
Проверка качества бензина с помощью такого индикатора проводится так. Сначала в горловину бензобака помещается прибор, а уже в заливное отверстие последнего вставляется наконечник топливного шланга АЗС. После того как через трубку прибора в бак будет залито 5—10 л бензина, на табло появится значение его октанового числа. И если при покупке, например, бензина Аи-95 прибор покажет реальное октановое число менее 93, заправку бака лучше прекратить.Для дизельного топлива важно цетановое число
Источник www.avtomir.com
Минэнерго предлагает ограничить количество присадок для бензина Аи-92 — Российская газета
Минэнерго предлагает ограничить количество присадок для бензина Аи-92, повышающих его октановое число. По мнению экспертов, стоить такое топливо будет дороже, но экологичнее не станет.
Напомним, что техрегламент по моторному топливу вводит запрет на производство этой марки бензина с 2012 года. Однако минэнерго может рассмотреть вопрос о «помиловании» Аи-92, сообщил агентству «Интерфакс» источник, знакомый с ситуацией. И пояснил, что на данный момент количество присадок, допустимых в бензине, техрегламентом не лимитируется. В результате компании увеличивают октановое число с Аи-92 до Аи-95 не за счет повышения глубины переработки, а за счет «разгона» бензина присадками. Однако в пресс-службе минэнерго «РГ» уточнили, что пока официальной информации на этот счет нет.
Тем не менее опрошенные «РГ» специалисты нефтегазового сектора уточняют, что такая инициатива давно обсуждается. Но существуют сложности. «В России около 50 процентов всего автопарка ездит на 92-м бензине, и нужно сначала произвести его обновление», — уверен аналитик нефтегазового рынка Денис Борисов. Эксперт пояснил, что в России есть технологии по безопасному повышению при помощи присадок октанового числа 92-го. Но они дорого стоят, и вкладывать средства в его усовершенствование на краткосрочной основе нефтеперерабатывающим заводам невыгодно. Кроме того, исследования показывают, что использование бензина Аи-95, полученного в результате использования присадок, не снижает количество выбросов в атмосферу по сравнению с Аи-92 и не улучшает работу двигателя. «Но при этом стоить такой бензин будет дороже, как настоящий 95-й», — уверен эксперт «Интерфакса».
Нефтепереработчики еще в 2009 году просили продлить срок выпуска 92-го бензина, поскольку полное замещение его 95-м уже через два года приведет к его значительному удорожанию и снижению объемов производства, в то время как автомобильный парк существенно не изменится. Кроме того, переработчики предлагали продлить сроки производства бензина и дизельного топлива по стандартам «Евро-2» и «Евро-3», а также дифференцировать внедрение евростандартов топлива для разных регионов.
Повышение октанового числа бензина
Как повысить октановое число бензина в домашних условиях
Использование ГСМ (в частности речь идет о бензине) не самого лучшего качества со временем заканчивается частыми поломками силового агрегата. А любой опытный автолюбитель прекрасно знает, что в таком горючем низкое октановое число. Это, в свою очередь, приводит к детонации рабочей смеси в камере сгорания. Как следствие – срок службы двигателя заметно сокращается, и проводить ремонт придется гораздо раньше. Причем все может окончиться весьма плохо – гибелью мотора.
Выход напрашивается сам собой – заливать в бак только то горючее, которое соответствует нуждам силовой установки. Производитель не просто так дает столь ценные рекомендации в руководстве по эксплуатации к автомобилю! Такой продукт легко найти на заправочных станциях любого города (в особенности крупного) или его окрестностях.
Но по долгу службы или по каким-либо другим причинам (путешествия или прогулки на автомобиле) непременно может возникнуть такая ситуация, когда топлива с нужными характеристиками нельзя встретить и приходиться заливать в бак то, что имеется. Вот для этого полезно будет знать, как повысить октановое число бензина. Эти сведения окажутся весьма полезными тем водителям, кто часто отлучается на дальние поездки.
Но сначала стоит рассмотреть само определение октанового числа и понять, что именно под этим следует понимать. А потом разберем несколько методов по его повышению.
Что такое октановое число
Многие водители и те люди, которые не имеют ничего общего с автомобилями, непременно слышали о данном термине. Но при этом не все до конца осознают, что конкретно оно означает. А между тем опытные владельцы личных транспортных средств уделяют октановому числу повышенное внимание. Тогда как многим остальным это невдомек.
По сути, то октановое число является индикатором, по которому можно оценивать качество топлива – и чем оно выше, тем лучше. По-другому – это показатель детонационной устойчивости бензина, который подвергается сильному сжатию во время работы двигателя. Иными словами это способность конкретной марки бензина к самовозгоранию при его сжатии. То есть чем выше цифра в марке топлива, тем больше давления оно способно выдержать, не воспламеняясь и без намека на детонацию.
Чего нельзя сказать о топливе с низким октановым числом. Самые распространенные негативные проявления в этом случае:
- Износ клапанов, вместе с седлами.
- Следы гари на стенках цилиндра.
Если производитель указывает, что заправлять автомобиль следует бензином А95, то и заливать следует топливо с не меньшим показателем. В противном случае такая оплошность чревата негативными последствиями в отношении двигателя. Поэтому желающих, как повысить октановое число бензина в домашних условиях, появляется все больше.
При отсутствии возможности покупать бензин нужного качества допускается залить имеющееся в наличии топливо, только при этом обязательно нужно повысить октановое число. О том, как это можно сделать далее и пойдет речь.
Методы повышения октанового числа
Случаи вокруг заправочных станций, когда вместо необходимого бензина АИ-95 или АИ-98 в наличии имеется только АИ-92. Как же быть в таком случае, если известно, что такое топливо нежелательно заливать в бак?! К тому же несоответствие горючего требованиям хорошо ощущается при разгоне автомобиля или крутом подъеме. Транспортное средство утрачивает не только динамику, его мощность также заметно падает. В связи с этим остается своими силами пытаться повысить октановое число.
Как это можно сделать? Существуют самые разные методы и практически все основываются на использовании специальных октаноповышающих присадок для бензина. Рассмотрим несколько вариантов и заодно выясним, кому можно отдать предпочтение.
Метилтретбутиловый эфир
Можно с уверенностью утверждать, что это самый перспективный компонент. Метилтретбутиловый эфир (МТБЭ) обладает высокими показателями детонационной стойкости – от 115 до 135 единиц. В итоге это положительным образом сказывается на работе силового агрегата. Рабочая топливовоздушная смесь сгорает полностью, что способствует понижению содержание СО и СН в выхлопных газах.
МТБЭ представляет собой жидкость с определенными техническими параметрами:
- не имеет цвета;
- прозрачная;
- обладает резким запахом;
- температура кипения – от 48 до 55°С;
- плотность – от 740 до 750 кг/м3.
Но и здесь найдется минус – повышенное содержание МТБЭ в бензине (более 20%) приводит к снижению срока службы двигателя. Кроме того, это еще и способствует увеличению оксидов азота, которые вместе с отработанными газами попадают в атмосферу.
По этой причине на территории России допустимо использовать бензин с содержанием МТБЭ не более 15%. И как показывают дорожные испытания, неэтилированный бензин с включением МТБЭ 7-8% оказывается намного лучше товарного горючего.
Помимо упомянутого недостатка, метилтретбутиловый эфир оставляет красный нагар на поверхности камеры сгорания или свечах зажигания. При этом прослеживается характерная симптоматика – снижение мощности автомобиля, включая троение двигателя. Сами свечи со временем могут просто выйти из строя.
Добавки на основе спиртов
Другая методика повышения октанового числа топлива – это добавление спирта, преимущественно этилового и метилового. Достаточно 10% этанола, чтобы из марки Аи-92 получить Аи-95. Такая присадка для повышения октанового числа бензина способна минимизировать количество токсичных веществ выхлопных газов. Однако нельзя исключать вероятность повышения давления насыщенных паров, из-за чего могут появиться паровые пробки в топливной магистрали.
Также стоит отметить особенность хранения спиртов. Дело в том, что это активные поглотители влаги из воздуха и вдобавок хорошо растворимы в воде. По этой причине спирты требуют специфических условий хранения и контроля спиртовой составляющей. Стоит только нарушить эти правила, как в бензине появится вода, что неизбежно сулит не только перерасход топлива, но и неполное его сгорание. А если ее окажется больше, то в зимнее время просто не избежать ледяных пробок.
Еще один недостаток такой добавки кроется в том, что она приводит к разъеданию прокладок мотора. Как итог – в баке с бензином образуются отдельные слои, а если туда еще попадет вода, то вот она родимая – водка (при поглощении ее спиртом). А каждому автолюбителю известно, что любой двигатель не будет работать на этом народном продукте.
Тетраэтил свинца
Также он именуется как тетраэтилсвинец или ТЭС (формула Рb(С2Н5)4). Это бесцветная жидкость маслянистой консистенции с температурой кипения до 200 °C. Использовать эту субстанцию как антидетонаторы начали еще с 1921 года. Но и по сей день ТЭС остается верным средством, как поднять октановое число. Содержание данной присадки в количестве 0,05% способствует увеличению октанового числа бензина на 15-17 пунктов.
В своем чистом виде тетраэтилсвинец не добавляется, поскольку оксид свинца, который образуется при сгорании ТЭС, осаждается на поршнях, клапанах и прочих деталях как нагар.
Кроме того, добавление в бензин Тетраэтилсвинеца несет в себе положительные стороны:
- Дымность выхлопов снижается.
- Двигатель работает тише, нежели раньше, чуть ли не шепчет.
- Мощность силового агрегата тоже повышается, пусть и незначительно.
- Заметно снижается вероятность детонации или вовсе исключается.
Теперь самое время затронуть обратную сторону медали – сам по себе театратил свинца обладает повышенной токсичностью, а потому представляет угрозу человеческому организму. А ведь его испарения могут попасть не только по дыхательным путям, но и через имеющиеся открытые раны на теле.
Помимо этого ТЭС оказывает повышенное нервно-паралитическое воздействие на человека, из-за чего может случиться не только паралич, до летального исхода недалеко. Автомобиль при этом тоже страдает – происходит осаждение соединения свинца в трубках и патрубках, что чревато негативными последствиями. Особенно это критично и в отношении двигателей с карбюратором, и инжекторных аналогов.
Нафталин
Наши бабушки прекрасно знакомы с этим средством, поскольку в то время это был самый распространенный и эффективный метод бороться с молью и остальными живыми вредными сущностями. Теперь же у него немного иное применение – из 92 бензина получить топливо с индексом 95. Всего лишь 500 грамм кристаллического вещества на одну полную канистру с бензином повышает октановое число от 3 до 5 пунктов.
Однако такая добавка не такая безобидная, как может показаться на первый взгляд – она сулит неприятности многим системам двигателя. Результат постоянного использования нафталина в бензине заканчивается нагаром камеры сгорания.
Также он начинает кристаллизоваться, из-за чего забиваются шланги, включая бензонасос и форсунки. И вдобавок такая присадка повышает токсичность выхлопных газов.
Ацетон
Те владельцы движимого имущества, у которых за плечами богатый опыт вождения автомобиля, используют для повышения октанового числа ацетон. Для этого хватает добавления одного литра на стандартную 20-ти литровую канистру. В результате показатель увеличивается на 6 единиц. За примером далеко ходить не нужно – в автомобиль, двигатель которого рассчитан на бензин АИ-98, было залито топливо АИ-92 и добавлен ацетон в указанном соотношении (1 л вещества к 20 л бензина). Результат такого сочетания – отсутствие детонации.
Государственные нормы и положения узаконивают добавление ацетона в бензин и в связи с этим (по понятным причинам), большая часть производителей предпочитает увеличивать октановое число именно таким способом. Однако и здесь существует одна проблема.
Монометиланилин
Это еще один действенный способ повышения октанового числа бензина. Данное вещество является частью класса замещенных ароматических аминов. Монометиланилин или ММА допустимо использовать в небольшой дозировке – от 1 до 1,3%. При этом никакого негативного воздействия на силовой агрегат и его системы не наблюдается.
Однако это справедливо, если не превышать указанную дозировку. В противном случае не избежать повышенного нагарообразования, что в свою очередь, заканчивается зависанием клапанов.
Также следует учитывать, что ММА является еще и ядом и при вдыхании его паров можно отравиться.
Моющие присадки
В настоящее время практически любая нефтяная компания специализируется на выпуске моющих присадок для бензина. Они содержат в своем составе разнообразные компоненты:
- ингибиторы коррозии;
- деэмульгаторы;
- сами моющие вещества.
Иными словами любая моющая присадка (а их существует довольно много) это пакет, где оптимально сбалансированы все составляющие. Это позволяет ей разъедать нагар и прочие отложения. Появляющиеся мельчайшие частицы при этом попадают в цилиндр и сгорают.
Если провести параллель, то такие присадки выступают в качестве стирального порошка либо шампуня. Ведь у всех этих составов присутствуют поверхностно-активные вещества (ПАВ), способные растворятся в бензине. Только в отличие от обычного стирального порошка, в моющих добавках ПАВ обладают более сильными характеристиками.
Только важно учесть, что и здесь требуется соблюдать дозировку – не более 10%! Иначе двигатель будет запускаться с трудом или вовсе может выйти из строя.
Влияние добавок на работу двигателя
Стоит отметить, что срок действия перечисленных присадок не очень большой. Вдобавок они быстро разрушаются. В связи с этим на двигатель может быть оказаны разные воздействия. И здесь стоит заострить внимание на одном важном моменте.
При использовании значительного количества присадок у бензина появляется способность проводить электричество, чего напрочь лишены заводские аналоги. А благодаря этому сохраняется высокий риск возгорания силового агрегата. А это в свою очередь становится небезопасно для всех окружающих участников дорожного движения.
ТОП-3 способа повысить октановое число бензина
Фото: pomoshch-na-dorogakh.ru
Производить бензин с высоким октановым числом достаточно дорого. Дешевле пользоваться специальными добавками, которые называются антидетонаторы. При использовании подобных добавок 92 бензин может превратиться в 95.
Для получения более высокого октанового числа бензина в большинстве случаев берут МТБЭ. МТБЭ расшифровывается как метилтретбутиловый эфир. Он обладает сильным специфическим запахом и при этом абсолютно бесцветен. Из плюсов вещества также можно отметить не токсичность и высокое октановое число. Минусы эфира состоят в том, что он очень летуч и часто испаряется в жаркую погоду.
Фото: www.all.biz
Помимо метилтретбутилового эфира используется в качестве антидетонатора и обычный спирт. Для повышения октанового числа подходят и этиловый спирт, и метиловый.
При смешивании этилового спирта с составом бензина снижается токсичность выхлопных газов. Но есть и минусы. Из-за спирта растет давление насыщенных паров, а это ведет к образованию паровых пробок, что не очень хорошо для всей топливной системы. Помимо этого спирт растворяется в воде, а такой бензин способен к поглощению влаги из кислорода.
Для получения 95 бензина необходимо добавить к бензину 10 процентов спирта.
Фото: dilova.com.ua
Еще одной добавкой к бензину является тетраэтилсвинец, который является наиболее эффективным антидето
Как повысить октановое число бензина в домашних условиях
Что означает октановое число
Октановое число бензина — это мера детонационной стойкости, а точнее показатель различных видов топлива и их воспламенения во время работы ДВС. При низких показателях октанового числа, использование такого топлива чревато негативными последствиями для двигателя, по причине детонации топлива. Из наиболее распространенного: преждевременный износ клапанов и седел, а также остатки гари на стенках и поверхностях. Поэтому октановое число должно быть подходящим для того или иного двигателя, а как повысить октановое число мы разберем в этой статье.
Методы повышения октанового числа
По описанным выше причинам было проведено не одно исследование, целью которых было получить бензин с показателем октанового числа выше среднего. Одним из таких, является технологически сложный метод, в основе которого тяжелый процесс нефтеперегона на заводах при помощи разделения и преобразования фракций, а именно благодаря физическому явлению катализа. Этот метод позволяет производить бензин с высокой себестоимостью, улучшенного качества, и с повышенным показателем энергетической ценности. Благодаря стараниям и исследователям, удалось найти методику, благодаря которой схожих значений можно добиться в домашних условиях собственноручно, прибегая к добавлению специальных добавок под названием «антидетонаторы».
Читайте также: Как уменьшить расход топлива. 7 способов как экономить на бензинеМетилтретбутиловый эфир
На сегодняшний день это наиболее популярный метод. Метилтретбутиловый эфир (МТБЭ) имея огромный показатель детонационной стойкости (более 100 единиц) обеспечивает положительное влияние на работу двигателя: обогащенный кислородом он обеспечивает полноту сгорания понижая выхлопы содержащие элементы СО и СН. К минусам можно отнести тот факт, что повышенное содержание МТБЭ (больше 20%) является причиной снижения ресурса и роста выбросов окислов азота (NOx) в атмосферу. Однако, у такого метода есть свои негативные последствия — красный нагар на свечах зажигания, или камерах сгорания. При этом в симптоматике снижения ресурса и мощностей автомобиля, свечи постоянно троят а то и выходят из строя.
Добавки на основе спиртов
Кроме того, в топливо активно практикуют добавление этилового и метилового спиртов. Такой метод позволяет добиваться значительных показателей по повышению октанового числа. С помощью умеренного количества 10-процентного этилового спирта, бензин типа Аи-92, с легкостью можно повысить до Аи-95. Спирт увеличивая плотность заряда, одновременно снижает показатель детонации и влияние высоких температур на двигатель. Всё это объясняется охлаждением горючей смеси благодаря повышенной газификации и испарениям при работе.
Принцип работы двигателяТетраэтил свинца
Сам по себе театратил свинца имеет множество положительных сторон: после добавление этой присадки резко снижается «дымность» выхлопов, двигатель работает тише привычного и даже немного мощнее прежнего. Все это суммируется со снижением показателя детонации. Однако, имея при этом значительно повышенную токсичность, театратил свинца можно смело считать одним из наиболее опасных для живого организма. Кроме того, что канцерогенность этого химического элемента выше нормы, так еще и испарения из автомобиля могут попадать в организм человека не только через верхние дыхательные пути, но и через открытые раны на теле. Крайне высок и показатель нервно-паралатического воздействия на человека, что приводит к параличам и даже смерти. Но кроме человека страдает и автомобиль. Свинец в составе оседает на трубках и патрубках и чреват негативными последствиями, особенно для карбюраторных автомобилей, и тем у о кого установлен впрысковый нейтрализатор.
Читайте также: Топливно-воздушная смесь для бесперебойной работы мотораНафталин
Старое, позабытое всеми, кроме наших бабушек, средство борьбы с молью и прочей живностью приобрело новое дыхание как один из видов присадок. Всего 500 грамм этого вещества в одну канистру бензина повышает показатель октанового числа на целых три деления. Но безобидный помощник в виде порошка, взаимодействуя с топливом начинает медленно и прагматично наносить вред основным системам автомобиля. В первую очередь это продукты нагара в камере сгорания, а именно их повышенное количество. Кроме того, значительно повышается уровень токсичности выхлопных газов. Кроме того, нафталин способен кристаллизоваться и забивать бензонасосное отделение.
Ацетон
Ацетон в небольших количествах значительно повышает детонационную стойкость. Добавление подобной присадки нормируется государственными нормами и положениями, потому многие производители не брезгуют повышать октановое число этим методом. Проблема заключается в дальнейшем добавлении этого вещества в составы бензинов низкого качества, пытаясь таким образом получить больше положенного «навара». В итоге получается многократное преувеличение разрешаемой дозы, что в свою очередь чревато распадением ацетона на вредные и токсичные для человека компоненты.
Марганцевые присадкиМарганцевые присадки увеличивают детонационную стойкость на 4—5 единиц. К минусам такого средства можно отнести периодичный выход из строя нейтрализаторов, тем самым снижения эксплуатационных сроков работы двигателя.
МонометиланилинМонометиланилин(ММА) в небольших дозах (в пределах 1,3%) не имеет негативного влияния на системы двигателя, и при этом повышает октановое число. А вот если переборщить с концентрацией это может вызвать повышенное нагарообразование, и «зависаниям» клапанов и насосов. ММА довольно токсичен для человека, и при попадании в организм паров содержащих его может быть вызвано сильное отравление с серьезными последствиями.
Читайте также: Альтернативные источники топлива для автомобиляМоющие присадки
Моющие присадки, как принято считать безвредны, так как они имеют достаточный баланс из ингибиторов коррозийных явлений, деэмульгатора (именно он поглощает воду) и непосредственно самого моющего компонента, среди которого наиболее популярным является ПАВ (поверхностно-активные вещества). Благодаря использованию подобного вещества лучшим образом «разъедается» нагар и отложения другого характера. Но крайне важно учесть концентрацию подобного вещества. Передозировка (использование более 10%) чревата плохим запуском двигателя, вплоть до полной потери работоспособности.
Топливная присадка для увеличение октанового числаВлияние добавок на работу двигателя
Как уже было отмечено в описания всех названных выше присадок, их срок действия достаточно мал, а потом они быстро разрушатся и распадаются. Всё это становится серьезной угрозой, так как образованные частички попадают в клапаны и проводят их закупорке. Наиболее важным моментом использования некачественного бензина, разбавленного значительным количество присадок является его способность проводить электричество, в отличие от заводских аналогов с повышенным качеством производства. Такое «свойство» чревато возгоранием двигателя, и потенциально небезопасно для участников дорожного движения.
Как повысить октановое число бензина, полезные советы
Глядя на рост стоимости топлива на заправках, у многих автолюбителей возникает шальная мысль повысить октановое число бензина. Почему бы и нет?
Конечно, на практике данная работа ложится на «плечи» нефтеперегонных заводов, у которых методы такого преобразования весьма сложные. Но иногда столь оригинальна задача по силам и обычному автолюбителю.
В чем суть
Для начала разберемся, что это за показатель такой и для чего его, собственно, улучшать.
Итак, октановое число характеризует детонационные свойства бензина, то есть его способность воспламеняться в нужное время и с необходимым качеством.
Это основной показатель, которому уделяется особое внимание. К примеру, если октановый показатель бензина АИ-95, то это говорит о его детонации на 95% (как изооктана) и на 5% (как гептана).
В первый же момент после нефтеперегонки бензин имеет минимальное октановое число – 70. В дальнейшем с помощью различных методов и присадок данный показатель можно поднять до желаемого уровня.
Определение октанового числа производится на специальном стенде (часто он имеет вид специального мотора для испытаний). Проверка выполняется при различных нагрузках – малых и средних.
Но в последнее время начали появляться специальные приборы, которые упрощают проверку.
Параметры топлива, используемого для эксперимента, сравниваются со стандартными составами изооктана и гептана. После этого бензину присваивается своя «цифра».
К слову, каждое органическое соединение имеет свой уровень детонационной устойчивости.
К примеру, метан имеет показатель октанового числа 107,5; пропан – 105,7; бензол – 113; бутан – 93, 6; бензины прямой перегонки – около 58, каталитического крекинга — около 80-85 и каталитического риформинга – 83-97.
Зачем изменять параметр октана?
При низком октановом числе бензин может воспламеняться много раньше, чем это необходимо. В таком случае мощность двигателя снижается, появляется хорошо известный многим автолюбителям процесс детонации.
Кроме этого, применение низкооктанового бензина приводит к детонации двигателя, сокращению срока службы целой группы его основных элементов – седел, клапанов, свечей и так далее. Если злоупотреблять топливом низкого качества, то капремонт двигателя придется делать намного раньше срока.
Так что для повышения качества бензина и существенного улучшения его эксплуатационных качеств, повышать октановое число все-таки нужно.
Как это делается? В чем особенности каждого из методов? Именно об этом мы и поговорим более подробно.
Основные методы
На сегодня можно выделить несколько основных способов повышения октана.
Каталитический крекинг.
Процесс, который можно реализовать только в условиях нефтеперерабатывающего завода. Этот метод подразумевает, нагрев нефти на катализаторе до температур немногим выше 500 градусов Цельсия.
Во время нагрева в Алканах снижается молярная масса, что позволяет получить на выходе два элемента – ароматические углероды и Алкены.
Как итог, бензин с октановым числом 91-92. Минус такого топлива — в большой концентрации ароматических углеводов. Следовательно, при длительном хранении топлива октановое число может уменьшиться.
Каталитический реформинг.
Здесь полученное после прямой перегонки топливо нагревается до 500-520 градусов Цельсия. Одновременно с этим катализатор (рений, оксид алюминия с платиной и прочие металлы) находится под давлением около 35 атмосфер. На завершающем этапе получается 95-й бензин. КПД – около 75%.
Как и в первом случае, такой вид работ выполняется только в специальных условиях на заводе.
Метилтретбутиловый эфир.
Это одна из наиболее популярных добавок для повышения октанового числа топлива. Ее особенности – бесцветность, способность к легкому воспламенению, низкая токсичность, сильный запах и высокий уровень октана.
Достаточно долить в бензин около 15% данного эфира (от общего объема топлива), чтобы повысить октановое число на 8-12 пунктов.
Чаще всего именно этот метод используется для увеличения «октана». Но у него есть недостаток – полученный таким способом бензин много быстрее испаряется в солнечную погоду из-за своей повышенной летучести.
Спиртовые добавки (на основе этилового или метилового спирта).
Также применяются для повышения качества топлива. К примеру, добавив 1/10 части этилового спирта в бензин АИ-92 можно сделать его 95-м. При этом на авто существенно снижается токсичность выхлопов.
Но данный метод имеет целый ряд недостатков.
Так, проявляется способность спирта впитывать в себя влагу, что требует от автолюбителя дополнительных мероприятий по «осушению» бензина.
Кроме этого, есть высокий риск появления пробок в топливной системе.
К слову, если не предпринимать никаких мер, то в топливе появляется вода, а это повышенный расход, неполное сгорание топливной смеси, высокий риск замерзания бензина в системе и прочие проблемы. Поэтому придется удалять воду из бензина.
Тетраэтилсвинец.
Одна из наиболее качественных добавок, которая активно применяется еще с 1921 года.
Достаточно 1/20 части этого вещества, чтобы поднять уровень октана на 15-18 позиций.
Тетраэтилсвинец применяется в комплексе со специальными «веществами-выносителями», который убирают образовавшийся при сгорании добавки оксид свинца.
Сегодня этот метод запретили из-за опасных паров свинца и их негативного действия на организм человека. Пары вещества очень ядовиты.
Кроме этого, такое топливо нельзя использовать в машинах с каталитическими нейтрализаторами (техника выходит из строя уже через несколько часов работы).
Влияние добавок
Безусловно, высокооктановое топливо – это большой плюс для двигателя. Последний работает стабильнее, повышается мощность, снижается расход топлива и так далее.
Именно поэтому из обихода постепенно выходят устаревшие и неэффективные виды топлива АИ-76 и АИ-80. Но и здесь есть определенные риски.
Если заправить машину бензином с «кустарно» повышенным октановым числом, можно столкнуться с целым рядом проблем, начиная обычной заменой свечей и заканчивая капитальным ремонтом двигателя.
Другие добавки.
Предложения на рынке.
Выводы
Таким образом, увеличить октановое число реально, и способов существует предостаточно. Но помните, что заниматься таким «искусством» в домашних условиях крайне опасно.
Лучше, когда такая работа производится профессионалами и только в специально оборудованных помещениях.
Что касается применения различных добавок, то на них не очень положительно реагирует двигатель – помните об этом.
Октановое число бензина и его повышение установками типа УСБ
Что такое октановое число бензина и что от него зависит? Таким вопросом задавался любой автомобилист, заправлявший на заправке свою машину с мыслью о выборе заправочного шланга с какими то, условными цифрами над ним.
Окта́новое число́ — это фактически уровень детонации, при котором бензин воспламеняется и взрывается в камере сгорания вашего автомобиля. Если бензин воспламенится ранее чем надо, в то время когда еще не закрыты полностью впускные клапана и цилиндр не находится в верхней точке то естественно двигатель, не то что не будет работать на полную мощность, а будет работать некорректно, что еще хуже, фактически мы получим детонацию но об этом далее. При таком низком октановом числе мы получим при длительной эксплуатации кучу проблем с частями двигателя – износ клапанов, седел под них и дополнительный нагар и т.д..
Кроме того несоответствие октанового числа для двигателя влечет за собой и ту самую дополнительную детонацию, которую часто путают с стуком клапанов.
Октановое число получается путем смещения составляющих бензина. Изооктан вещество которое почти не взрывоопасно при повышении давления, и его детонационная стойкость была принята за 100 единиц. В то же время н-гептана совершенно не стоек к детонации при повышении давления (можно сказать самодетонирующий), поэтому его детонационная стойкость принята за 0. Именно смесь данных вещест и позволяет регулировать октановое число в бензине. Кроме того в бензин добавлен триметилпентан, от которого октановое число мало зависит. Бывают бензины и с октановым числом более 100 едениц для них используют изооктан с добавлением различных объемов присадок.
Присадки для повышения октанового числа бензина
Для повышения большего октанового числа добавляют ароматические углеводороды и парафиновые углеводороды (алканы) разветвлённого строения при помощи установок типа УСБ. Именно с применением данных компонентов и повышается октановое число. Но как вы заметили применяемые вещества называется ароматическими (ароматические углеводороды), то есть говоря языком обывателя, высоко октановый бензин сильнее пахнет чем низко октановый. В этом есть и определенные минусы, так как высоко октановый бензин в следствии включения ароматических составляющих более летуч. Что при длительном хранении в открытой емкости или с определенным сообщением емкости с внешней средой влечет к понижению октанового числа бензина. Поэтому можно сказать, что высоко октановый бензин должен быть «свежим».
Ранее в СССР для повышения октанового числа применялся тетраэтилсвинец – ядовитая смесь в составе с свинцом . К сожалению тетраэтилсвинец не только ядовит сам по себе, но и быстро выводит из строя каталитические нейтрализаторы и лямда-зонды, которые стали применяться в конструкции современных автомобилей, вследствии чего пришлось отказаться от данной присадки. Также применялись присадки на основе марганца, но сейчас они они также запрещены по экологическим соображениям. Кроме того для повышения октанового числа иногда используют присадку – ферроцен. Данная присадка (ферроцен) имеет в своем составе железо и создает трудноудалимый токопроводящий налет на свечах (оттенк красного цвета), который ухудшает эксплутационные характеристики ( о них можно посмотреть в разделе “Свечи зажигания”) и соответственно уменьшает срок службы свечей зажигания.
Бензины включают в себя и другие присадки и примеси. Присадки в бензине выполняют различные задачи. Уменьшают количество вредных примесей в бензине – сера, вода, чистят детали двигателя или топливную систему, повышают октановое число бензина (об этом было сказано выше). Относительно безвредной для двигателя антидетонационной присадкой является метилтретбутиловый эфир. В настоящий момент он наиболее широко применяется в Украине, России и Европе.
Вполне реально получить бензин, с октановым числом более 110 (таковыми являются авиационные топлива, но опять же с присадками того же свинца, что повторюсь неприемлимо для современных систем управления двигателем автомобиля). Кроме того, есть известная схема с смешиванием газового конденсата, ведь октановое число природного газа как правило выше 100.
Сгорание бензина при разных октановых числах
От октанового числа зависит и скорость сгорания бензина, то есть фактически время протекания взрыва. При высоких октановых числах бензина происходит более длительное и плавное сгорание бензина. При этом соответственно и газы в камере не вызывают на поршни нагрузок с явлением удара и излишних резонансных детонаций. Двигатель работает более равномерно, плавно и четко. Поэтому у автомобильной промышленности и присутствует тенденция выпускать двигатели современных автомобилей работающие на высоко октановом бензине.
Определение октанового числа бензина
Примерно определить октановое число можно, специализированным прибором – октанометром, он дает погрешность в октановых числах на 5-10 единиц. Поэтому, проще говоря, проверить качество бензина нет никакой возможности без лабараторных исследований.
В лабаратории октановое число определяют двумя способами:
– моторный (MON), Более подробно об этом способе определения октанового числа можно узнать из статьи “Моторный метод определения октанового числа бензина”;
– исследовательский (RON).
После исследований получаются примерно следующие паказатели сведенные в таблице ниже
Исследовательский Моторный Октановый индекс Торговое название
метод метод
А-80 A-76 78 Стандарт
АИ-91 A-82,4 86,7 Регуляр
АИ-92 A-83 87,5 Регуляр
АИ-95 A-85 89 Регуляр
АИ-93 A-87 91 Премиум
АИ-98 A-89 93,5 Супер
Но в США октановое число заменяется на так называемый октановый индекс, представляющий собой среднеарифметическое составляющее октановых чисел, полученных по моторному и исследовательскому методу для данного топлива. А вот в Японии для обозначения марок бензина используют только исследовательский метод. На наших АЗС также декларируется именно октановое число, полученное по исследовательскому методу.
Применение бензина с несоответствующим октановым числом для двигателя
Применение бензина с низким октановым числом
Если получилось так, что вы заправили машину низкооктановым топливом, то прислушайтесь к двигателю. Если двигатель работает стабильно, но плохо тянет, в этом нет ничего страшного, просто сожгите весь низкооктановый бензин и в последствии заправьте бензин с нормативным октановым числом. При этом старайтесь избегать динамичной езды, для избежания детонации в двигателе и его перегрузок.
Но если из двигателя слышны звонкие звуки, которые часто путают со стуком клапанов, значит смесь детонирует ранее чем закрыватся клапана. Фактически это взрывная волна распространяется по блоку двигателя и в выхлопную систему. В этом случае это может привести к прогоранию поршней и выпускных клапанов, конечно может не в случае сжигания одного бака топлива, но факт негативного влияния будет налицо. “Естественную” детонацию можно порой наблюдать в случаях чрезмерной нагрузки двигателя, при подъеме в горку, при движении на повышенной передаче. Длительная работа двигателя даже с “естественной” детонацией недопустима, так как это может привести к перегреву двигателя и как следствие повреждению прокладки головки блока цилиндров, прогоранию поршней и клапанов.
Применение бензина с высокооктановым числом
Не надо пытаться применять высокооктановый бензин, для автомобилей чьи двигатели не рассчитаны на него. Минусы такого применения тоже очевидны, если изначально конструкция была разработана под низко октановые числа бензина и вы применили высоко октановый бензин, то это повлечет за собой полную перенастройку впускных и выпускных газов, а возможно и замену некоторых составляющих двигателя. Время взрыва для бензина, в этом случае, будет чуть затянутым, то есть не вовремя.
Фактически необходимо будет настроить клапана и зажигание. На не настроенном двигателе с высокооктановым бензином будет сгорать с запазданием, при этом будет происходить потеря мощности. Как получают высоко октановый бензин и что в нем есть можно посмотреть в абзаце выше “Присадки для повышения октанового числа бензина”.
Установки повышения октанового числа типа УСБ от компании GlobeCore
Это лучший и самый правильный выбор. Каждая установка изготавливается индивидуально под нефтебазу или НПЗ с учетом всех требований и пожеланий заказчика. На установки устанавливаются современные дозирующие и регулирующие компоненты. Установка типа УСБ это мощнейшее гидродинамическое кавитационное ультразвуковое устройство позволяющее получать ультратонкие эмульсии и суспензии а так же согласно стихиометрии смешивать дозируемые компоненты
Как повысить октановое число бензина в домашних условиях
Как повысить октановое число бензина
Разделы статьи:
Некачественные ГСМ, в частности бензин для автомобиля, со временем непременно станут причиной частых поломок двигателя. Низкое октановое число, приводит к детонации, загрязнению внутренних частей мотора и выходу его из строя.К счастью сегодня существуют специальные средства и способы повышения октанового числа. Однако перед тем как повысить октановое число бензина, следует досконально изучить информацию об этом, чтобы не сделать автомобильное топливо ещё хуже.
Как повысить октановое число бензина в домашних условиях
Использовать топливо несоответствующего октанового числа категорически неправильно. Рекомендации по этому поводу, можно всегда узнать от производителя вашего автомобиля. Но что делать, если купленный бензин, не имеет достаточного октанового числа?
В особенности это ощутимо при разгоне автомобиля или при его движении на крутой подъём. При недостаточном качестве и низком октановом числе бензина, автомобиль теряет не только в динамике, но и в мощности.
Выход из сложившейся ситуации есть, а заключается он в первую очередь в увеличении октанового числа бензина. Для этих целей, сегодня существуют различного рода присадки, которые имеют схожий принцип работы, но разную стоимость.
Увеличение октанового числа бензина ацетоном
Те автомобилисты, которые уже не один десяток лет колесят дороги, знают, как повысить октановое число бензина. Для этих целей можно использовать ацетон или же чистый спирт. Добавление всего лишь одного литра ацетона в стандартную 20-ти литровую канистру с бензином, позволяет увеличить октановое число топлива до 6 единиц.
Ярким примером этому, может служить детонация автомобильного двигателя, которая после заливки некачественного топлива и ацетона в бензобак автомобиля, как правило, полностью исчезает.
Как поднять октановое число бензина спиртом
Поднять октановое число некачественного топлива, можно используя для этих целей и чистый спирт. Его соотношение к бензину, должно быть не более 10%. При помощи спирта получиться увеличить октановое число топлива, не менее чем до 3-х единиц.
Однако перед этим, следует знать, что у данного средства улучшения бензина, есть один существенный недостаток. Заключается он в выделении спиртом паров, которые затрудняет работу топливной системы автомобиля.
Ну и наиболее надежным способом увеличить октановое число бензина, является использование специальных добавок, которых полным-полно в автомагазинах химии.
Перечислять их названия нет смысла, следует лишь добавить то, что наиболее эффективными их них, являются присадки, содержащие аминные соединения и железо в своём составе.
Источник статьи – автомобильный сайт https://avtovazinfo.ru/
Объяснение бензина — октановое число в глубине
Что такое октан?
В последние годы производители автомобилей требуют или рекомендуют бензин премиум-класса (высокооктановое топливо) для использования в большем количестве моделей своих автомобилей. Также увеличилась разница в ценах между премиальным и более низким октановым числом. В результате все больше людей интересуются октановым числом и значением этих октановых чисел на бензонасосах.
- Обычное (топливо с самым низким октановым числом — обычно 87)
- Midgrade (топливо со средним октановым числом — обычно 89–90)
- Premium (топливо с самым высоким октановым числом — обычно 91–94)
Некоторые компании называют эти марки бензина по-разному, например, неэтилированный, супер- или супер-премиум, но все они относятся к октановому числу.
Бензонасос с указанием различных марок бензина и октанового числа на желтых этикетках
Источник: стоковая фотография (защищена авторским правом)
Большое число на желтой этикетке с октановым числом бензонасоса означает минимальное октановое число. (R + M) / 2 Метод на этикетке относится к используемому методу определения октанового числа, где R — октановое число по исследовательскому методу, а M — октановое число двигателя.
Из 18 изомеров нормального октана (C8h38) октан получил свое название от 2,2,4-триметилпентанового соединения, которое обладает высокой устойчивостью к самовоспламенению.Этому изооктану было присвоено эталонное значение 100 для целей тестирования. Чрезвычайно нестабильная молекула нормального гептана (C7h36) является эталонным топливом с нулевым октановым числом.
Как октановое число влияет на мой автомобиль?
Двигателипредназначены для сжигания топлива при контролируемом сгорании . Пламя начинается у свечи зажигания и горит по всему цилиндру, пока не сгорит все топливо в цилиндре. Для сравнения, самовозгорание , также называемое самовоспламенением , детонация или детонация , происходит, когда повышение температуры и давления от первичного сгорания вызывает воспламенение несгоревшего топлива.Это неконтролируемое вторичное сгорание приводит к резкому скачку давления в цилиндре и возникновению детонации.
Конкуренция между преднамеренным (контролируемым) и непреднамеренным (самопроизвольным) сгоранием приводит к неравномерному распределению энергии горящего топлива, что может вызвать повреждение и создать высокое давление на поршень двигателя до того, как он войдет в рабочий такт (часть цикла). когда движение поршня генерирует мощность).
Нормальное сгорание в цилиндре бензинового двигателя
Источник: Общая химия: принципы, закономерности и приложения , 2011 (защищено авторским правом)
Самовозгорание в цилиндре бензинового двигателя с детонацией в двигателе
Источник: Общая химия: принципы, закономерности и приложения , 2011 (защищено авторским правом)
Прерывание в цилиндре двигателя
Источник: Общая химия: принципы, закономерности и приложения , 2011 (защищено авторским правом)
До того, как широко использовалось электрическое компьютеризированное зажигание, детонация возникала обычно и могла вызвать серьезные повреждения двигателя.Большинство современных двигателей имеют датчики детонации. При обнаружении компьютер задерживает начальную искру, что приводит к контролируемому сгоранию в момент, когда сжатие не достигает своей наивысшей точки. Хотя это устраняет детонацию, это может привести к снижению эффективности работы двигателя.
Подобное нежелательное состояние называется преждевременным зажиганием, когда топливо воспламеняется само до того, как искра воспламенит его. Современные компьютеры двигателя минимизируют это состояние, управляя синхронизацией клапанов и впрыском топлива; однако этот механизм управления также может приводить к снижению топливной экономичности или снижению выбросов.
Как измеряется октан?
Стандартным средством определения октанового числа является двигатель для определения октанового числа. Этот тест аналогичен способу определения массы объекта путем сравнения его с объектами (эталонами) известной массы на весах. Первичные эталонные топлива (PRF) с точно известным октановым числом образуются путем объединения изооктана, гептана и других хорошо известных стандартов, таких как толуол. Эти PRF используются для фиксации данного образца топлива для определения давления, при котором наблюдаются аналогичные интенсивности детонации.Это измерение производится путем регулировки высоты цилиндра двигателя с октановым числом, которая изменяет степень сжатия / давление в двигателе до тех пор, пока детонация не достигнет определенного уровня интенсивности.
(R + M) / 2, которое вы видите на этикетке, относится к среднему октановому числу по исследовательскому методу ( R ON) и моторному октановому числу ( M ON). Для определения RON топливо проверяется на холостом ходу двигателя с низкой температурой воздуха и низкой частотой вращения двигателя. Для определения MON топливо испытывается в более напряженных условиях, связанных с более высокой температурой воздуха и скоростью двигателя.
Исторически RON и MON определялись на отдельных испытательных машинах, специально сконфигурированных для каждого испытания. Текущие разработки (см. Изображение ниже) позволяют одному и тому же движку выполнять оба теста. Несмотря на такую гибкость, многие тестеры по-прежнему предпочитают использовать более одной машины, каждая из которых специально настроена и откалибрована для выполнения тестов RON или MON.
Двигатель для проверки октанового числа
Последнее обновление: 18 ноября 2020 г.
.Эффективное октановое число бензина в аппетитных предложениях
5000–10000 долларов США / комплект
1.0 Комплект (минимальный заказ)
Ручной и цифровой анализатор цетанового и октанового чисел для бензина и дизельного топлива Технические параметры Технические параметры Объекты для испытаний октан число, цетановое число и диапазон определения температуры застывания октановое число: 40-120 (точность 0,5), цетановое число: 20-100 (точность 1) время обнаружения & amp; lt; 3 секунды, ток обнаружения 30 мА для температуры окружающей среды -10 & amp; # 8451 ; ~ + 40 & amp; # 8451; , относительная влажность 30% ~ 80% Р.H. Объем Октанометр соответствует требованиям: ASTM D 2699-86, ASTM D 2700-86. Измеритель цетанового числа соответствует требованиям: ASTM D 4737-03, ASTM D 613, EN ISO 5165 Принцип измерения: Анализируя характеристики октанового числа бензина и дизельного топлива, цетанового числа и измеренной электромагнитной индукции, проницаемости изоляционного заряда. Путем измерения диэлектрических свойств образца, с наличием памяти известных параметров, сравниваемых для определения результатов. Характеристика 1. Инновационный детектор кольцевого типа из кремний-кварцевого полимерного материала, более чувствительный и способный обнаруживать крошечные изменения диэлектрических параметров 2.кольцевое интенсивное тестирование с несколькими зондами, определение параметров образца в реальном времени, контролируемое строгим антираспространением, уникальный дизайн многоточечного динамического коэффициента технологии самокалибровки и прецизионная механическая структура, результат более точный 3. инновация представила США импорт чипа обработки данных XECOM, мощная, быстрая и точная обработка данных может быть сохранена экспериментальные результаты 4. отображение в реальном времени определения октанового числа бензина RON, MON и антидетонационного индекса (AKI), а также температуры застывания дизельного топлива цетановый индекс топлива 5.Интеллектуальная система управления батареями SA, длительное время ожидания без подзарядки может использоваться в течение 1000 часов для облегчения переноски клиентов, Наружное обнаружение Другие продукты Наш партнер Отзывы покупателей Свяжитесь с нами
.Октановое число бензина, октановое число бензина Поставщики и производители на Alibaba.com
Переносной октановый анализатор октанового числа бензина Технические параметры Технические параметры Пункты испытаний октановое число бензина, цетановое число и диапазон определения точки застывания октановое число: 40-120 (точность 0,5) , цетановое число: 20-100 (точность 1) время обнаружения .
Выбор топлива с правильным октановым числом
Что такое октановое число?
Октановое число — это мера способности топлива противостоять «детонации» или «звону» во время сгорания, вызванным преждевременной детонацией топливно-воздушной смеси в двигателе.
В США неэтилированный бензин обычно имеет октановое число 87 (обычный), 88–90 (средний) и 91–94 (премиум). Бензин с октановым числом 85 доступен в некоторых высокогорных районах США.С. (подробнее об этом ниже).
Октановое число заметно отображается большими черными числами на желтом фоне бензонасосов.
Топливо с каким октановым числом следует использовать в моем автомобиле?
Следует использовать октановое число, требуемое для вашего автомобиля производителем. Итак, проверьте руководство вашего владельца. Большинство бензиновых автомобилей рассчитаны на работу с октановым числом 87, но другие рассчитаны на использование топлива с более высоким октановым числом.
Почему некоторые производители требуют или рекомендуют использовать бензин с более высоким октановым числом?
Топливо с более высоким октановым числом часто требуется или рекомендуется для двигателей, которые используют более высокую степень сжатия и / или используют наддув или турбонаддув, чтобы нагнетать больше воздуха в двигатель.Повышение давления в цилиндре позволяет двигателю извлекать больше механической энергии из заданной топливно-воздушной смеси, но требует топлива с более высоким октановым числом, чтобы предотвратить преждевременную детонацию смеси. В этих двигателях высокооктановое топливо улучшает рабочие характеристики и снижает расход топлива.
Что делать, если я использую топливо с более низким октановым числом, чем требуется для моего автомобиля?
Использование топлива с более низким октановым числом, чем требуется, может привести к ухудшению работы двигателя и со временем повредить двигатель и систему контроля выбросов.Это также может привести к аннулированию гарантии. В более старых автомобилях двигатель может издавать слышимый «стук» или «свист». Многие новые автомобили могут регулировать угол зажигания для уменьшения детонации, но мощность двигателя и экономия топлива все равно пострадают.
Будет ли использование топлива с более высоким октановым числом, чем требуется, улучшить экономию топлива или производительность?
Это зависит от обстоятельств. Для большинства транспортных средств топливо с более высоким октановым числом может улучшить характеристики и расход топлива, а также снизить выбросы углекислого газа (CO 2 ) на несколько процентов во время работы в тяжелых условиях, таких как буксировка прицепа или перевозка тяжелых грузов, особенно в жаркую погоду.Однако при нормальных условиях вождения вы можете получить небольшую или нулевую пользу.
Почему топливо с более высоким октановым числом стоит дороже?
Топливные компоненты, повышающие октановое число, как правило, более дороги в производстве.
Стоит ли платить за топливо с более высоким октановым числом дополнительных затрат?
Безусловно, если вашему автомобилю требуется топливо среднего или высшего класса. Если в руководстве вашего владельца указано, что ваш автомобиль не требует премиум-класса, но указано, что он будет лучше работать на топливе с более высоким октановым числом, это действительно зависит от вас.Увеличение стоимости обычно превышает экономию топлива. Однако снижение выбросов CO 2 и уменьшение использования нефти даже на небольшое количество может быть для некоторых потребителей более важным, чем затраты.
Что такое октановое число 85 и безопасно ли его использовать в моем автомобиле?
Продажа топлива с октановым числом 85 была первоначально разрешена в высокогорных районах — где барометрическое давление ниже — потому что это было дешевле и потому что большинство карбюраторных двигателей переносили это довольно хорошо.Это не относится к современным бензиновым двигателям. Итак, если у вас нет старого автомобиля с карбюраторным двигателем, вам следует использовать топливо, рекомендованное производителем, даже если доступно топливо с октановым числом 85.
Может ли этанол повысить октановое число бензина?
Да. Этанол имеет гораздо более высокое октановое число (около 109), чем бензин. Нефтепереработчики обычно смешивают этанол с бензином, чтобы повысить его октановое число — большая часть бензина в США содержит до 10% этанола.В некоторых регионах доступны смеси, содержащие до 15% этанола, и несколько производителей одобряют использование этой смеси в автомобилях последних моделей.
Ford Motor Company. 2013. Руководство по эксплуатации Ford Fiesta 2014 года. п. 120.
Szybist, J. and B. West. 2013. Влияние потоков смешения низкооктановых углеводородов на предел детонации «E85». SAE Int. J. Fuels Lubr. 6 (1): 44-54, 2013, DOI: 10.4271 / 2013-01-0888.
Штейн Р., Половина Д., К.Рот, М. Фостер и др. 2012. Влияние теплоты испарения, химического октана и чувствительности на предел детонации для смесей этанол — бензин. SAE Int. J. Fuels Lubr. 5 (2): 823-843, 2012, DOI: 10.4271 / 2012-01-1277.
Леоне Т., Олин Э., Андерсон Дж., Юнг Х. и др. 2014. Влияние октанового числа топлива и содержания этанола на детонацию, экономию топлива и выбросы CO2 для двигателя прямого впрыска с турбонаддувом. SAE Int. J. Fuels Lubr. 7 (1): 9-28, 2014, DOI: 10.4271 / 2014-01-1228.
Калгатги, Г.2014. Взаимодействие топлива и двигателя. Варрендейл: Общество автомобильных инженеров.
Хейвуд, Дж. 1988. Основы двигателя внутреннего сгорания. Нью-Йорк: Макгроу-Хилл.
Гиббс, Л., Б. Андерсон, К. Барнс и др. 2009. Технический обзор автомобильных бензинов. Chevron Corporation.
Томас Дж., Б. Уэст и С. Хафф. 2015. Воздействие смесей высокооктанового этанола на четыре унаследованных автомобиля с гибким топливом и автомобиль с турбонаддувом GDI. ORNL / TM-2015/116. Национальная лаборатория Ок-Ридж.
Prakash, A., Jones, A., Nelson, E., Macias, J. et al. 2013. Октановый отклик автомобилей, рекомендованных премиум-класса. Технический документ SAE 2013-01-0883, DOI: 10.4271 / 2013-01-0883.
Prakash, A., R. Cracknell, V. Natarajan, D. Doyle et al. 2016. Понимание октанового аппетита современных автомобилей. SAE Int. J. Fuels Lubr. 9 (2): 345-357, DOI: 10.4271 / 2016-01-0834.
Вест, Б., С. Хафф, Л. Мур, М. ДеБуск и С. Слудер. 2018. Влияние высокооктанового бензина E25 на два автомобиля, оснащенных двигателями с турбонаддувом и прямым впрыском.ORNL / TM-2018/814. Национальная лаборатория Ок-Ридж.
близко .Все, что вам нужно знать об Octane
С головокружительными зверями, такими как C7 Z06 на 650 лошадиных сил, заводские машины никогда не были быстрее. Приветствую команду Corvette за то, что они вычислили это значение мощности насоса, потому что это безумие.
Остальные из нас тратят тысячи, чтобы достичь производительности LT4 с наддувом или превысить ее. Но обычно двигатели с высокой степенью сжатия или форсированные двигатели, настроенные на бензин с октановым числом 91, оставляют мощность на столе.Если вы хотите добавить больше времени или увеличить ускорение для большего количества пони, вам понадобится больше октанового числа, чтобы сдержать эту смертельную детонацию.
И добавление октанового числа также может принести пользу нашим слегка модифицированным Vettes. Со времен высокооктановой славы 1960-х годов октановое число бензиновых насосов премиум-класса снизилось, а затем выровнялось в середине 1990-х годов. Они также сильно различаются по Соединенным Штатам. Я много путешествую между Восточным побережьем и Средним Западом, и вид станции Sunoco в районе Нью-Йорка с помпой Ultra 93 вызывает у меня чувство покалывания.Это меня странно? Да, но давайте посмотрим, как вы себя чувствуете на сельских заправках Среднего Запада с 89-октановым «премиум». Добавьте сюда качество топлива и разницу октанового числа между различными заправочными станциями и заправками, и вы поймете, почему наш процветающий рынок запчастей нуждается в продуктах, повышающих октановое число.
Но решить добавить октановое число легко — сложнее всего решить, как его добавить. Например, предположим, вы решили использовать гоночное топливо: сколько октанового числа нужно вашей машине? Вы покупаете этилированное или неэтилированное гоночное топливо? Стоит покупать кислородсодержащее гоночное топливо или нет? Рекомендуется ли смешивать гоночное топливо с насосным газом, и если да, то сколько вы используете?
И эти вопросы касаются только гоночного топлива — нужно также подумать о концентрате гоночного топлива.И хотя инъекция спирта — это немного другое решение для октанового уравнения, оно также может решить вашу проблему дефицита октана.
Все они имеют преимущества и недостатки, поэтому мы собираемся подробно обсудить каждый метод. А затем вы можете идти вперед, поплавав в познании октанового числа, чтобы выбрать лучший усилитель октанового числа для своего Corvette.
2/5
Гоночное топливо
Гоночное топливо — старая гвардия высокооктанового топлива — оно существует уже несколько десятилетий, производится многими компаниями и доступно во многих октановых числах и составах.
Это увлекательная смесь, поэтому для дальнейшего обучения мы обратились к двум джентльменам с более чем 80-летним опытом работы в топливе: Джеку Дей, президенту Rockett Brand Racing Fuel, и Тиму Вушу, вице-президенту Rockett по инженерным вопросам. Эти двое производили и продавали гоночное топливо в Union 76 во время партнерства с NASCAR, а затем основали Rockett Brand в 2004 году. В наши дни Rockett Brand из Иллинойса предлагает неэтилированное и этилированное гоночное топливо со 100-, 110-, 112-, 114- и С октановым числом 118 и E85 с октановым числом 112.
Гоночное топливо состоит из менее чем 100 углеводородов: наиболее заметных из них может быть шесть, а остальные присутствуют только в небольших количествах. Хороший производитель гоночного топлива включает только те топливные компоненты, которые придают желаемые качества — высокое октановое число, быстрое сгорание, хорошее испарение, а для этилированного топлива — способность хорошо играть со свинцом.
Сравните это с обычным перекачиваемым газом: это смесь нескольких сотен углеводородов, многие из которых образуются в процессе очистки.Поскольку их нельзя отделить друг от друга, эти компоненты просто необходимы для поездки — в любом случае они отлично горят в двигателях, не предназначенных для гонок и невысоких оборотов.
Гоночное топливо — фантастически сложный продукт, но, конечно, первое, что нас всех интересует, это его
. 3/5
Октан
Октановое число топлива — это его способность сопротивляться детонации.И важно отметить, что октановое число — это не мощность — выгода от повышения октанового числа топлива действительна только в том случае, если двигатель, в который оно входит, взрывается. Чем выше октановое число топлива, тем оно устойчивее к детонации.
Двигателю нужно только октановое число, достаточное для предотвращения детонации ; Если он настроен на бензиновый насос с октановым числом 91 и имеет легкий звук в жаркий день, заправка гоночным топливом с октановым числом 118 не добавит сумасшедших лошадиных сил.
Топливо имеет так называемый антидетонационный индекс , или AKI , который рассчитывается на основе среднего значения двух различных тестов: тест с октановым числом по исследовательскому методу (RON) и моторным октановым числом (MON) контрольная работа.
Тест на октановое число по исследовательскому методу проводится для одноцилиндрового двигателя, который работает со скоростью 600 об / мин. Используя температуру на впуске 125 градусов по Фаренгейту и стандартное барометрическое давление, этот тест с неполной дроссельной заслонкой определяет детонационное сопротивление топлива при небольшой нагрузке.
Тест на октановое число двигателя более суров: одноцилиндровый двигатель работает со скоростью 900 об / мин и дышит всасываемым воздухом с температурой 300 градусов F. Это испытание под большой нагрузкой, которое определяет, как топливо будет работать при полностью открытой дроссельной заслонке.
При покупке бензина на заправке вы выбираете топливо на основе его AKI — на насосе есть наклейки, требуемые EPA, с указанием (R + M) / 2 и марок топлива, например 93, 89 и 87 .Так, например, нажатие кнопки «93» означает, что вы выбираете топливо, которое может иметь октановое число 97 по исследовательскому методу и 89 моторное октановое число. (97 + 89 = 186) / 2 = 93 октан.
Но с гоночным топливом компании иногда указывают только номер MON для топлива, которое они считают «только трековым», и могут указать номера MON, RON и R + M / 2 для формул, подходящих для улицы. И MON, и RON имеют значение; однако, если вам не нужно выбирать гоночное топливо на основе его числа RON или R + M / 2 для определенного гоночного класса, эксперты рекомендуют основывать выбор топлива на его MON.
Но Дэй добавляет последнее важное слово по октану. «Все виды топлива для гонок не одинаковы или производятся одинаково. Из двух разных марок гоночного топлива тот, у которого более высокое октановое число, не обязательно означает, что это лучшее топливо. Вам нужно только октановое число, чтобы соответствовать октановому числу. требование, но качественное гоночное топливо — это все, а не только его MON ».
4/5
Свойства топлива для гонок
Говоря обо всем пакете, давайте разберемся, как работает гоночное топливо — мы уже обсуждали моторное октановое число, исследовательское октановое число и значения R + M / 2, поэтому давайте рассмотрим еще несколько важных свойств гоночное топливо:
Скорость горения топлива описывает, насколько быстро оно выделяет энергию.Различные виды гоночного топлива содержат разное количество присадок, влияющих на скорость сгорания топлива. Это очень быстро становится сверхтехнологичным, но в основном цель состоит в том, чтобы создать пиковое давление в цилиндре (и мощность) для вашего конкретного типа двигателя и автоспорта.
Его значение энергии описывает, сколько потенциальной энергии может производить топливо, и измеряется в БТЕ.
Эффект охлаждения описывает, насколько хорошо топливо помогает охлаждать впускную смесь двигателя, когда топливо переходит из жидкой формы в пар.Связанный с теплотой парообразования, охлаждающий эффект полезен для всех двигателей, поскольку он увеличивает плотность всасываемого воздуха и, следовательно, улучшает объемный КПД.
Его удельный вес — это отношение плотности жидкости к плотности воды при определенной температуре. Удельный вес гоночного топлива может варьироваться от 0,690 до 0,800 при 60 градусах по Фаренгейту.
Давление паров по Рейду (RVP) — это характеристики испарения жидкого топлива, измеряемые в фунтах на квадратный дюйм.Вы испытали RVP, покупая летний и зимний газ: летние виды топлива смешиваются для получения RVP от 7 до 10 фунтов на квадратный дюйм, предотвращая испарение топлива в летнюю жару (и создавая высокое давление в бензобаке и загрязнение воздуха). И наоборот, зимнее топливо может иметь RVP от 10 до 14 фунтов на квадратный дюйм, поскольку при более низких температурах вероятность испарения меньше. Качественный гоночный газ имеет давление пара от 6 до 7 фунтов на квадратный дюйм; карбюраторные двигатели не могут иметь слишком низкое давление пара, иначе это может вызвать паровую пробку.
Его дистилляция — это измерение тенденции топлива к испарению при нагревании.Поскольку топливо представляет собой смесь множества различных углеводородов, оно будет испаряться при разных температурах до достижения конечной точки (E.P.). Примером может быть: «10% испарения при 141,0 F, 50% испарения при 174,0 F, 90% испарения при 214 F, E.P. при 260 F.»
Стабильность к окислению измеряет устойчивость топлива к разрушению с помощью кислорода, давления и тепла, а также регистрирует время, необходимое для разрушения во время хранения.
содержание кислорода в топливе показывает, насыщено оно кислородом или нет.Некоторые производители просто говорят «Да» или «Нет», а некоторые показывают процентное значение: «0» — нет или «3,5».
Содержание свинца показывает, есть ли в топливе тетраэтилсвинец или нет, и если да, то сколько.
И, наконец, цвет — это просто цвет определенного топлива.
5/5
Кислородное топливо для гонок
Топливо с высоким содержанием кислорода является относительным новичком на рынке гоночного топлива.В них есть молекулы кислорода благодаря кислородсодержащим компонентам, таким как метанол и этанол. По сравнению с горючим с прямой углеводородной гонкой, они требуют обогащения смеси, но при этом обладают большей мощностью. Однако некоторые виды кислородного топлива не так просты в обслуживании, как углеводородное топливо, и лучше всего подходят для специализированных гоночных автомобилей. См. Дополнительную информацию на боковой панели «Как выбрать правильное гоночное топливо» в расширенной веб-версии.
.Октан, бензин — Большая химическая энциклопедия
Химические структуры, эффективные для улучшения октанового числа бензина … [Pg.352]Тенденция изменения d также сопровождалась улучшением качества продукции, что иллюстрируется увеличением октанового числа бензина и цетановое число дизельного топлива. [Pg.365]
Мы цитируем изомеризацию парафиновых фракций Cs-Ce, алифатическое алкилирование с получением изопарафинового бензина из олефинов C3-C5 и изобутана, а также этерификацию олефинов C4-C5 спиртами C1-C2.Для этого типа нефтеперерабатывающего завода может потребоваться больше водорода, чем при риформинге нафты. Гибкость значительно улучшена по сравнению с обычным нефтеперерабатывающим заводом. Тем не менее, некоторые продукты не удаляются, например тяжелое топливо предельного качества, и качество конверсионного продукта может быть недостаточным даже после серьезной обработки для соответствия определенным спецификациям, таким как октановое число бензина, цетановое число дизельного топлива и допустимые уровни некоторых компонентов. [Pg.485]
Оптимальный уровень октанового числа бензина является сложной функцией ряда факторов, затрагивающих клиента, а также автомобильную промышленность и нефть… [Pg.181]
Процедура измерения цетанового числа дизельного топлива (ASTM D613) аналогична той, которая используется для измерения октанового числа бензина. Цетан … [Pg.191]
В 1997 году в США было произведено 1,3 миллиарда галлонов этанола. Предлагаемые новые стандарты обычного бензина с низким содержанием серы могут значительно увеличить спрос на этанол, поскольку десульфурация может снизить октановое число бензина. Почти весь топливный этанол используется в качестве бензина, но некоторые из них используются для производства E-85 (85% этанола и 15% бензина).E-85 может использоваться в транспортных средствах с гибким топливом (FFV), которые могут работать на бензине или смесях этанола с содержанием этанола до 85 процентов. [Pg.161]
Основное применение хлористого метила — производство кремниевых полимеров. Другие применения включают синтез тетраметилсвинца в качестве усилителя октанового числа бензина, метилирующего агента при производстве метилцеллюлозы, растворителя и хладагента. [Стр.139]
Натрий снижает гидротермальную стабильность цеолита. Он также реагирует с кислотными центрами цеолита, снижая активность катализатора.В регенераторе натрий подвижен. Ионы натрия имеют тенденцию нейтрализовать самые сильные кислотные центры. В деалюминированном цеолите с низким UCS (от 24,22 ° A до 24,25 ° A) натрий может отрицательно влиять на октановое число бензина (рис. 3-7). Потеря октана объясняется уменьшением количества сильных кислотных центров. [Стр.92]
Рисунок 3-6. Влияние редкоземельных элементов на октановое число и выход бензина. |
ZSM-5 зависит от нескольких переменных. Установки каталитического крекинга, которые перерабатывают сырье с высоким содержанием парафина и имеют более низкое октановое число, получат наибольшие преимущества от использования ZSM-5. ZSM-5 мало повлияет на повышение октанового числа бензина в установках, которые перерабатывают нафтеновое сырье или работают с высоким уровнем конверсии.[Стр.121]
Таким образом, ZSM-5 обеспечивает нефтеперерабатывающему предприятию гибкость в увеличении октанового числа бензина и легких олефинов. С введением реформулированного бензина ZSM-5 может сыграть важную роль в производстве изобутилена, используемого в качестве сырья для производства метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ). [Стр.121]
Майон Р. Дж. И Спилман Дж. Повышение октанового числа бензина и выходов легких олефинов с помощью ZSM-5, The Catalyst Report, Vol. 5, Issue 5, 1 … [Pg.124]
Добавление катализатора ZSM-5 — это еще один процесс, доступный нефтеперерабатывающему предприятию для увеличения производства легких олефинов.ZSM-5 в типичной концентрации от 0,5 до 3,0 мас.% Используется в ряде установок FCC для увеличения октанового числа бензина и легких олефинов. В рамках крекинга низкооктановых компонентов бензина ZSM-5 также производит олефины C4 и Cj (см. Рис. 6-2). Парафиновое сырье больше всего реагирует на добавку катализатора ZSM 5. [Стр.186]
Прерывание стояка. Хорошие устройства для прекращения подъема, такие как закрытые циклоны, сводят к минимуму время нахождения пара и катализатора в корпусе реактора. Это снижает ненужный термический крекинг и неселективный каталитический повторный крекинг продукта реактора.Выгоды заключаются в сокращении содержания сухого газа и последующем улучшении конверсии, октанового числа бензина и гибкости в переработке исходного сырья. [Стр.203]
Разделение корма. Раздельное впрыскивание корма включает загрузку порции одного и того же корма в другую точку стояка. Это еще один инструмент для увеличения количества легких олефинов и повышения октанового числа бензина. [Pg.204]
Engelhard Corporation, Прогноз октанового числа бензина и легкого бензина FCCU … [Pg.205]
Низкая конверсия Высокий выход сухого газа Рис.8-11B Снижение выхода бензина Рисунок 8-11C Снижение октанового числа бензина Рисунок 8-1 ID … [Pg.266]
Химические свойства свежего катализатора также влияют на октановое число бензина FCC. Октановое число бензина увеличивается на … [Pg.274]
Основными механическими условиями, влияющими на октановое число, являются тип и состояние питающих форсунок. Низкоэффективные форсунки подачи фактически увеличивают октановое число бензина из-за ускорения тепловых реакций в зоне смешения. Высокоэффективные подающие форсунки улучшают смешивание сырья и катализатора и увеличивают выход бензина, но снижают октановое число бензина.[Pg.275]
Kelly, J.J., Barrow, C.H., et. др., «Прогноз октанового числа бензина на основе спектральных характеристик ближнего инфракрасного диапазона в диапазоне 660–1215 нм», Anal. Chem. 1989 (61) 313-320. [Pg.194]
T, C сухой газ% кокса% жидкий выход,% олефина в бензине,% октанового числа … [Pg.84]
Эти значения селективности, полученные с Amberlyst-15, кажутся довольно оптимистичными с точки зрения недавних работ, в которых только при сверхстехиометрических соотношениях достигается высокая селективность ди- + триэфира. Также не выяснено, почему добавление трет-бутанола в реакционную смесь подавляет селективность олигомеризации изобутена [34, 35]. На этом этапе также следует подчеркнуть, что упомянутые эфиры трет-бутилглицерина (TBGE) являются отличными заменителями MTBE (ETBE ) в качестве компонентов для повышения октанового числа бензина [36].[Стр.229]
МТБЭ получают путем каталитической реакции метанола и изобутилена. Перспективы использования МТБЭ неутешительны, поскольку основное применение бензина, усилитель октанового числа / оксигенат, подвергается критике по экологическим причинам. [Стр.189]
.
Присадки к бензинам антидетонаторы — Справочник химика 21
Термическая стойкость сернистых соединений является хорошим указателем их действия на чувствительность к этиловой жидкости. Наиболее термически устойчивые сернистые соединения, как, например, тиофены, оказывают наименьшее влияние иа эффективность присадки указанного антидетонатора. Можно расположить сернистые соединения как по уменьшению их термической стойкости, так и по возрастанию влияния их на чувствительность бензина к этиловой жидкости в следующей последовательности тиофены—сульфиды—меркаптаны — дисульфиды [c.20]Современные авиационные двигатели требуют топлив с высокой детонационной стойкостью. Октановые числа даже наилучших сортов бензинов, полученных из высококачественных нефтей, не превышают 80 единиц. В связи с этим современные авиационные бензины являются смесями бензинов прямой перегонки или каталитического крекинг-процесса с высокооктановыми компонентами и специальными присадками-антидетонаторами. [c.103]
Для улучшения эксплуатационных свойств в товарные автомобильные бензины добавляют присадки, а для повышения октанового числа — этиловую жидкость смесь антидетонатора — тетраэтилсвинца с выносителем. В настоящее время в отечественные бензины вводят два вида этиловых жидкостей — жидкость Р-9 с бромистым выносителем и жидкость А , в которой часть бромистого выносителя заменена на хлористый (до 6% или до 14% хлористого выносителя). Все отечественные этиловые жидкости окрашиваются в желтый цвет и в бензины добавляется дополнительное количество краски нужного цвета. [c.358]
Изложенные соображения послужили основанием для широких исследований как новых высокооктановых компонентов (главным образом, кислородсодержащих соединений), так и всесторонних испытаний марганцевых антидетонаторов. Антидетонационные присадки к бензинам на основе соединений марганца известны уже более 20 лет, однако до сего времени проводятся их исследования и испытания широкое промышленное использование задерживается по разным причинам. [c.169]
Кроме базовых бензинов, являющихся компонентами авиационных бензинов, и перечисленных выше высокооктановых добавок к авиационным топливам, как это указывалось выше, добавляется еще этиловая жидкость — присадка-антидетонатор, повышающая октановые числа и сортность топлива. Рецептура изготовления авиационных бензинов зависит от их сортности, а также наличия запасов и качества базовых бензинов и высокооктановых добавок. [c.347]
Основную массу потребляемых присадок составляют антидетонаторы из-за высоких концентраций их в бензинах, а также потому, что бензины преобладают в общем потреблении моторных топлив. Присадки, устраняющие [c.276]
Многие сорта современных топлив содержат присадки. Так, автомобильные бензины (кроме антидетонаторов), как правило, содержат антиокислители, иногда—дезактиваторы металлов, защитные и многофункциональные присадки и др. К авиационным бензинам добавляют антиокислители, присадки, препятствующие образованию кристаллов льда в реактивные топлива кроме того еще вводят защитные присадки, присадки, препятствующие скоплению зарядов статического электричества, присадки, улучшающие противоизносные свойства, термическую стабильность, и др. [100]. [c.191]
I. Присадки, улучшающие энергетические свойства топлив и процесс их сгорания в двигателях антидетонаторы и сопровождающие их противонагарные присадки к бензинам ( модификаторы нагаров) улучшающие процесс сгорания среднедистиллятных и остаточных топлив (повышающие полноту сгорания среднедистиллятных топлив, уменьшающие количество отложений при сгорании остаточных топлив, противодымные присадки, присадки для уменьшения периода задержки самовоспламенения топлив). [c.6]
Бензин, получаемый при первичной переработке нефти, имеет обычно невысокое октановое число, от 50 до 70. Октановое число бензина, получаемого при деструктивной переработке нефти, чаще всего бывает выше 70. Для того чтобы повысить антидетонационную способность бензина, получаемого из нефти при ее перегонке, смешивают этот бензин с высокооктановым бензином деструктивной переработки нефти, производят облагораживание бензина путем риформинга (см. ниже), добавляют отдельные фракции термической и каталитической переработки нефти и добавляют специальные присадки — антидетонаторы. В результате получают определенные сорта бензина с тем или иным октановым числом. [c.258]
Антидетонаторы. История применения присадок к нефтепродуктам началась именно с антидетонаторов эти присадки используют в промышленных масштабах уже более 50 лет. Антидетонаторы добавляют к бензинам для повышения их детонационной стойкости (увеличения октанового числа). Наиболее эффективные антидетонаторы /найдены среди металлорганических соединений. В промышленности при производстве автомобильных и авиационных бензинов используют органическое производное свинца — тетраэтилсвинец. [c.287]
На). Антидетонатор в бензинах противо-дымная и противонагарная присадка к моторному топливу в смеси с U — инициатор полимеризации метилметакрилата. ТРИКАРБОНОВЫХ КИСЛОТ ЦИКЛ (цикл лимонной к-ты, цикл Кребса), циклический ферментативный процесс превращения ди- и трикарбоновых к-т, образую- [c.590]
Особое место при рассмотрении вопросов водоотведения нефтебаз занимают присадки — антидетонаторы горючего. Наиболее эффективными антидетонаторами бензина являются металлоорганические соединения тетраэтилсвинец, пентакарбонил-железо и др. [c.14]
Присадками можно счш 1ть только антидетонаторы, так как высокооктановые добавки вводят в количестве до 15 %, и они фактически являются компонентами базового бензина. [c.930]
На современном нефтеперерабатывающем заводе для приготовления автомобильного бензина пспользуются ряд нефтяных компонентов, получаемых как при первичной гонке, так и при процессах крекинга. Для придания автобензину товарных качеств в смесь основных компонентов вводят дополнительные добавки или присадки, как-то антиокислители и антидетонаторы. [c.375]
В России допущены к применению экст-ралин и присадка АДА на основе М,М-ме-тиланилина. При их концентрации 1-2 об. % увеличение октанового числа составляет 2-6 пунктов и зависит от группового состава бензина, а также исходного значения октанового числа. Экстралин наиболее эффективен в бензинах парафинового основания и менее — в бензинах, содержащих повышенные количества ароматических углеводородов. Экстралин представляет собой технический монометиланилин, содержащий до 90 % основного вещества и около 10 % смеси анилина и диметиланилина. Присадка АДА содержит практически чистый монометиланилин. Амины имеют ряд преимуществ перед ТЭС не оказывают отрицательного влияния на работоспособность свечей зажигания, не образуют нагаров, они хорошо совмещаются с метало-содержащими антидетонаторами. В некоторых случаях наблюдается синергизм — взаимное усиление антидетонационных свойств присадок в смеси. Токсичность аминов гораздо меньше, чем ТЭС. Амины действуют на радикал гидроперекиси (на примере ТУ-метиланилина) [c.359]
Во ВНИИНП были испытаны бензины А-76 и АИ-93 с ком-лоз иций маргаицевого антидетонатора Ц-8, куда входят но- Ситель ангидетонадионного эффекта ЦТМ (22%, маюс.), модификатор нагара трикрезилфосфат (5%) и выноситель на основе сероорганического соединения (15%), растворенные в толуоле. Присадка Ц-8 не содержит остродефицитных соединений брома и по результатам предварительных исследований превосходит ранее испытанные композиции, содержащие бром, например 2Ц-8 и ЗЦ-8 5, 6]. [c.99]
ПРИСАДКИ, ПОВЫШАЮЩИЕ ДЕТОНАЦИОПНУЮ СТОЙКОСТЬ БЕНЗИНОВ (АНТИДЕТОНАТОРЫ) [c.170]
Практически всегда можно получить бензин заданного фракционного состава за счет его ш.1Хода и тем самым свести этот качественный фактор к количественному, а химическую стабильность нскусственпо изменить введением ингибиторов. В конечном счете главным качественным критерием остается поведение бензина иормального фракционного состава и нормальной химической стабильности в цилиндре двигателя внутреннего сгорания, что в лабораторных условиях монсет быть охарактеризовано октановым числом бензина в чистом виде и с присадкой стандартного антидетонатора. [c.41]
АНТИДЕТОНАТОРЫ МОТОРНЫХ ТОПЛИВ, присадки, повышающие детонац. стойкость бензинов (см. также Октановое число). Наиб, эффективны тетраэтилсвинец, или ТЭС (С2Н5)4РЬ, тетраметилсвинец (СНз)4РЬ, трикарбонил-(т)-циклопентадиенил) марганец, или ЦТМ (ф-ла I), трикар-бонил(т)-метилциклопентадиенил) марганец, или метилЦТМ (II), димер карбонил (т)-циклопентадиенил) никеля (III), ферроцен (IV) и др. Широко распространен только ТЭС, т.к. при использовании др. присадок в значительно больших кол-вах образуются твердые нагары на стенках камеры сгорания карбюраторного двигателя, что ухудшает его работу. [c.175]
Достаточно эффективным и экономичным способом повыитения химической стабильности бензинов является введение специальных антиокислительных присадок (ФЧ-16, ионолидр.). Антиокислительные присадки, кроме предотвращения окисления алкенов, весьма эффективны и в стабилизации свинцовых антидетонаторов. [c.111]
Все указанные антидетонаторы, кроме последнего, при обычных условиях являются жидкостями с разной температурой кипения (от 100 до 250°С). Циклопентадиенилтрикарбонилмарга-нец — желтый кристаллический порошок (т. пл, 76,8—77,1°С). Перечисленные присадки хорошо растворяются в бензине и других органических растворителях и практически не растворяются в воде. [c.170]
В целях предупреждения калильного зажигания и поверхностного воспламенения, возникающих вследствие образования нагара, рекомендуется добавлять к этилированным бензинам 0,000 — 0,005 % (масс.) эфиров борной кислоты [пат. США 2 948 597, 3 080 221]. Для размягчения нагара и облегчения его выноса, а также, чтобы иметь возможность использовать бензин с меньшим октановым числом и содержащий в качестве антидетонатора ферроцен, применяли 1,5—3,5 г триэфира борной кислоты на 1 л топлива при испытаниях топлива с такой присадкой на головке поршня образовыв алось на 50 % меньше нагара, чем в случае топлива без присадки [пат. ФРГ 1 052 743]. [c.267]
Чем больше содержится ТЭС в бензине, тем больший эффект оказывает марганцевый антидетонатор (см. рис. 5. 24). Это промотирующее действие марганца на антидетонационную эффективность ТЭС используется во вновь выпущенной в США присадке АК-ЗЗМ1х, состоящей из ТЭС и МЦТМ в соотношении 0,052 г Мп на 1 мл ТЭС [47, 48]. [c.300]
Внутрикомплексные соли меди [62] характеризуются довЬльно высокой детонационной стойкостью (табл. 5. 41—5. 43). Их эффективность близка к эффективности железоорганических антидетонаторов. Однако неустойчивость при хранении, ускоряющее действие на окисляемость бензинов и выпадение на стенках впускных трубопроводов двигателей не позволили использовать внутрикомплексные соли меди в качестве антидетонационной присадки к бензинам. [c.309]
Красители добавляются к бензинам с целью пх маркировки. Цвет бензина указывает на наличие в нем определенной присадки, улучшающей основные эксплуатационные свойства (антидетонатора, антиокислителя и т. д.). Самп красители содержатся в бензинах в ничтожных количествах и на их свойства не влияют. [c.340]
Фосфорсодержащие присадки в бензинах. Довольно щироко, особенно за рубежом, применяют присадки, добавляемые к этилированным бензинам для лредотвращения так называемого калильного зажигания. Это явление связано с образованием нагаров при участии металлоорганических антидетонаторов. При работе современных теплонапряженных двигателей тлеющие частицы таких нагаров могут оставаться в камерах сгорания после такта сгорания, что вызывает самопроизвольное воспламенение рабочей смеси еще до образования искры свечами зажигания. Чаще всего в качестве присадок, предотвращающих калильное зажигание, используют соединения фосфора (например, трикрезилфосфат) [c.215]
Среди органических соединений эффективными антидетонаторами оказались ароматические амины, производные гидразина, соединения, содержащие йод, селен, теллур, кислород [5]. Оптимальная их концентрация в бензине для повышения октанового числа составляет несколько процентов (от 1 до 10%), поэтому здесь уместнее говорить о высокооктановых компонентах бензинов, нежели об агггидетонационных присадках. Количество патентов по новым органическим антидетонаторам непрерывно возрастает. Так, по данным работы [4], в 1981 — 1985 годах в мире появилось 40 заявок на различные органические добавки к бензинам, не учитывая МТБЭ, МТАЭ, спирты и фенолы. [c.96]
Содержание ТЭС в бензинах (г/кг) в автомобиль-ных-0,82, в авиационных-3,3. По приемистости (см. Бензины) к ТЭС углеводороды располагаются в след, ряд парафиновые > нафтеновые > олефиновые > ароматические. Серо-, азот- и кислородсодержащие орг. соед. снижают приемистость. Недостатки ТЭС образование отложений оксидов РЬ на стенках камеры сгорания, высокая токсичность присадки и продуктов ее сгорания. Для предотвращения образования отложений ТЭС вводят в бензины в составе этиловой жидкости (54-58%), содержащей также галогенопроизводные углеводородов-обычно этилбромид и дибромпропан. Последние называют выно-сителями , т.к. при сгорании образуют с ТЭС летучие соед., легко удаляемые из камеры сгорания. Этиловую жидкость добавляют в бензин в кол-ве не более 3-4 мл/кг. Снижение токсичности высокооктановых бензинов достигается заменой ТЭС ШДК 0,005 мг/м ) на антидетонаторы типа ЦТМ или метилЦТМ. Перспективно применение вместо антидетонац. присадок высокооктановых компонентов бензинов типа алкилата. [c.176]
Наиболее эффективным и дешевым, но экологически не выгодным способом повышения ДС товарных бензинов является введение антидетонационных присадок — антидетонаторов. Они обладают способностью при добавлении в бензин в небольшой концентрации резко повышать его ДС. В качестве такой присадки во всех странах мира более полувека применяют алкилсвинцовые антидетонаторы, преимущественно тетраэтилсвинец (ТЭС), а также тетраметилсвинец (ТМС) и некоторые соединения марганца. При 200°С ТЭС разлагается с выделением свинца, который затем окисляется до диоксида свинца, разрушающего пероксиды и тем самым предотвращающего детонацию [c.129]
Ароматические амины как антидетонаторы наиболее эффективны в бензинах парафино-нафтенового основания с низким октановым числом и наименее — в ароматических углеводородах. В России допущен к применению ряд присадок на основе Л -метиланилина (Л -метиланилин, присадки АДА, Эксгралин) и ксили-дина. Характеристика применяемых в России беззоль-ных антидетонаторов представлена в табл. 12.114. [c.936]
Антидетонаторы для корректировки октанового числа. Традиционно антидетонаторы используются на НПЗ при получении автомобильных бензинов требуемого качества. Это гарантирует оптимальную дозировку присадки и соблюдение правил техники безопасности. Однако в последние годы присадки этого типа предлагаются в розничной продаже непосредственно потребителям топлива (так называемые октан-бустеры ). Это позволяет владельцу автомобиля откорректировать октановое число бензина, повысив его на 2-4 пункта. Такая необходимость может возникнуть при использовании бензина с недостаточными антидетонационными характеристиками или при эксплуатации сильнозагряз-ненного двигателя с повышенными требованиями к октановому числу. Из отечест- [c.361]
Можно предположить, что в ближайшие годы в России продолжится разработка альтернативных антидетонаторов, хотя их количество сегодня и так велико. Кроме того, понадобятся эффективные моющие присадки к бензинам и дизельным топливам, очищающие камеру сгорания. Распространение катализаторов дожига ОГ и сажевых фильтров приведет к созданию отечественных антисажевых присадок к дизельным топливам. [c.8]
Октановое число бензина: определение, повышение октанового числа.
Что такое октановое число бензина и что от него зависит? Таким вопросом задавался практически каждый автомобилист, заправляющий на заправке свою машину, с мыслью о выборе заправочного шланга с какими-то условными цифрами над ним.
Окта́новое число́ — это фактически уровень детонации, при котором бензин воспламеняется и взрывается в камере сгорания вашего автомобиля.
Что будет если октановое число заливаемого бензина сильно отличается от предусмотренного конструкцией
Если бензин воспламенится ранее чем надо, в то время когда еще не закрыты полностью впускные клапана, и цилиндр не находится в верхней точке, то естественно что от этого взрыва останется не так уж много полезной мощности. Она просто вылетит в трубу! Двигатель будет работать на полную мощность, появится детонация, «чихание» и т.д. и т.п. При таком низком октановом числе бензина, мы получим кучу проблем. И это не только потеря мощности. Здесь и износ клапанов и седел под ними и дополнительный нагар… Кроме того, несоответствие октанового числа для двигателя, влечет за собой и ту самую дополнительную незапланированную детонацию, которую можно спутать со стуком клапанов. Но дело совсем не в них!
Тоже самое можно сказать и о случае, когда октановое число завышено. Взрыв в камере сгорания будет происходить с запозданием, то есть когда клапана уже успели открыться. Отсюда все те же проблемы, но с зеркальной стороны, то есть не до того как клапана закрылись, а после того, как они уже открылись…
Современные двигатели имеют автоматизированные системы управления питанием, так называемые ЭБУ. которые постоянно отслеживают соотношения топлива и воздуха в камере сгорания, детонации, частоту вращения, период поджигания смеси свечами, время впрыска топлива в камеру. Все это позволяет несколько скорректировать «правильность» работы, а значит использовать бензин с некоторым разбросом по октановом числу. То есть если к машине заявлен бензин 95, то наверняка она неплохо будет ездить и на 92, однако применение 80 бензина уже явно скажется на работе двигателя. С таким широким диапазоном корректировки всех характеристик работы двигателя, ЭБУ просто не справится.
Как закладывается октановое число бензина при производстве
Октановое число получается путем смещения баланса составляющих бензина. По большому счету их два. Это изооктан и н-гептана, остальное все не столь существенно, по крайней мере для октанового числа бензина. Изооктан, вещество почти не взрывоопасное. Он мал реагирует на повышение давления и на температуру, до известного предела. В итоге, его детонационная стойкость была принята за 100 условных единиц. В то же время, н-гептана совершенно не стоек к детонации при незначительном повышении давления. Можно сказать он обладает самодетонацией, поэтому его детонационная стойкость принята за 0 условных единиц. Именно смесь данных составляющих и позволяет регулировать октановое число в бензине, получая бензин с различным октановым числом: 80, 92, 95,98. На самом деле бывает бензин и с октановым числом более 100 единиц. В этом случае используют только изооктан, с добавлением различных объемов присадок. Именно о присадках, повышающих октановое число бензина, мы и расскажем далее.
Присадки для повышения октанового числа бензина
Для повышения октанового числа добавляют ароматические углеводороды и парафиновые углеводороды (алканы) разветвлённого строения. Именно с применением данных компонентов и повышается октановое число. Но как вы заметили, применяемые вещества называется ароматическими (ароматические углеводороды), то есть говоря языком обывателя, высокооктановый бензин сильнее пахнет, чем низкооктановый. В этом есть и определенные минусы, так как высокооктановый бензин вследствие включения ароматических составляющих более летуч. Что при длительном хранении в открытой емкости или с определенным сообщением емкости с внешней средой, приведет к понижению октанового числа бензина. Поэтому можно сказать, что высокооктановый бензин должен быть «свежим». Ранее в СССР, для повышения октанового числа применялся тетраэтилсвинец — ядовитая смесь в составе со свинцом. К сожалению тетраэтилсвинец не только ядовит сам по себе, но и быстро выводит из строя каталитические нейтрализаторы и лямда-зонды, которые стали применяться в конструкции современных автомобилей. Вследствие чего, пришлось отказаться от данной присадки совсем. Также применялись присадки на основе марганца, но сейчас они они также запрещены по экологическим соображениям. Кроме того, для повышения октанового числа иногда используют присадку — ферроцен. Данная присадка (ферроцен) имеет в своем составе железо и создает трудноудалимый токопроводящий налет на свечах (оттенок красного цвета), который ухудшает эксплуатационные характеристики, (о них можно посмотреть в разделе «Свечи зажигания») и, соответственно, уменьшает срок службы свечей зажигания. Бензины включают в себя и другие присадки и примеси. Присадки в бензине выполняют различные задачи. Уменьшают количество вредных примесей в бензине – сера, вода. Также чистят детали двигателя или топливную систему. Относительно безвредной для двигателя антидетонационной присадкой является метилтретбутиловый эфир. В настоящий момент он наиболее широко применяется в Украине, России и Европе.
Вполне реально получить бензин, с октановым числом более 110 (таковыми являются авиационные топлива, но опять же с присадками свинца, что повторимся неприемлемо для современных систем управления двигателем автомобиля). Кроме того, известная схема со смешиванием бензина и газового конденсата. В этом случае также возможно «вздернуть» октановое число. Ведь октановое число природного газа, как правило, выше 100 единиц.
Сгорание бензина при разных октановых числах
От октанового числа зависит и скорость сгорания бензина, то есть фактически время протекания взрыва. При высоких октановых числах бензина происходит более длительное и плавное сгорание бензина. При этом, соответственно и взрывные газы не вызывают на поршни ударных нагрузок и излишних резонансных детонаций. Двигатель работает более равномерно, плавно и четко. Поэтому у автомобильной промышленности и присутствует тенденция выпускать двигатели современных автомобилей работающие на высокооктановом бензине. В этом случае, при нормально настроенном двигателе и должном октановом числе бензина, детонации будут минимальны.
Определение октанового числа бензина
Определить октановое число можно специализированным прибором — октанометром. Он дает погрешность в октановых числах на 5-10 единиц. Поэтому, проще говоря, проверить качество бензина нет никакой возможности без лабораторных исследований. В лаборатории октановое число определяют двумя способами:
— моторный (MON), Более подробно об этом способе определения октанового числа можно узнать из статьи «Моторный метод определения октанового числа бензина»;
— исследовательский (RON).
После исследований получаются следующие показатели, сведенные в таблице ниже
Исследовательский Моторный Октановый индекс Торговое название
метод метод
А-80 A-76 78 Стандарт
АИ-91 A-82,4 86,7 Регуляр
АИ-92 A-83 87,5 Регуляр
АИ-95 A-85 89 Регуляр
АИ-93 A-87 91 Премиум
АИ-98 A-89 93,5 Супер
В США октановое число заменяется на так называемый октановый индекс, представляющий собой среднеарифметическое составляющее октановых чисел, полученных по моторному и исследовательскому методу для данного топлива. А вот в Японии для обозначения марок бензина используют только исследовательский метод. На наших АЗС также декларируется октановое число полученное по исследовательскому методу.
Применение бензина с несоответствующим октановым числом для двигателя
Применение бензина с низким октановым числом
Если получилось так, что вы заправили машину низкооктановым топливом, то прислушайтесь к двигателю. Если двигатель работает стабильно, но плохо тянет, в этом нет ничего страшного, просто сожгите весь низкооктановый бензин и впоследствии заправьте бензин с нормативным октановым числом. При этом, старайтесь избегать динамичной езды, для избегания детонации в двигателе и перегрузок.
Если из двигателя слышны звонкие звуки, которые часто путают со стуком клапанов, значит смесь детонирует ранее чем закрываются клапана. Фактически это взрывная волна распространяется по блоку двигателя и в выхлопную систему. В этом случае это может привести к прогоранию поршней и выпускных клапанов. Конечно, может не в случае сжигания одного бака топлива, но факт негативного влияния будет налицо. «Естественную» детонацию можно порой наблюдать в случаях чрезмерной нагрузки двигателя, при подъеме в горку, при движении на повышенной передаче. Длительная работа двигателя даже с «естественной» детонацией недопустима, так как это может привести к перегреву двигателя, и как следствие, к повреждению прокладки головки блока цилиндров, прогоранию поршней и клапанов.
Применение бензина с высокооктановым числом
Не надо пытаться применять высокооктановый бензин для автомобилей, чьи двигатели не рассчитаны на него. Минусы такого применения очевидны. Если изначально конструкция была разработана под низкооктановые числа бензина, и вы применили высокооктановый бензин, то это повлечет за собой полную перенастройку впускных и выпускных газов, а возможно и замену некоторых составляющих двигателя. Время взрыва для бензина, в этом случае, будет чуть затянутым, то есть не вовремя. Фактически необходимо будет настроить клапана и зажигание. На ненастроенном двигателе, высокооктановый бензин будет сгорать с запозданием, при этом будет происходить потеря мощности.
Информация
Октаное число — это один из основных показателей качества бензина, который характеризует его стойкость к детонации. Детонация (франц. detoner — взрываться, от латин. detono — гремлю) — процесс самопроизвольного воспламенения топливовоздушной смеси не от искры свечи, а от теплоты сжимаемой поршнем части рабочей смеси, горение которой приобретает взрывной характер, сопровождается характерным металлическим стуком, повышением токсичности отработавших газов и температуры в цилиндрах двигателя. При этом скорость распространения пламени в камере сгорания увеличивается с 15-20 м/с до 1500-2500 м/с. Мгновенное повышение температуры и возникновение ударных волн о стенки цилиндров может привести к перегреву и оплавлению днища поршней, прогару прокладки головки блока цилиндров, разрушение поршневых колец, ускоренному износу вкладышей коленвала.
Октановое число определяется подбором смеси эталонных углеводородов — изооктана у которого октановое число равно 100 и н-гептана (нормальный гептан), у которого октановое число равно 0. При одинаковых условиях испытания детонационная стойкость равна детонационной стойкости испытываемого бензина. Процентное содержание изооктана в полученной смеси как раз и является октановым числом бензина. Определяют октановое число двумя методами — моторным и исследовательским на специальной моторной установке. При моторном методе имитируются более жесткие условия работы двигателя, при которых топливная смесь после карбюрации нагревается до 150°С, а частота вращения выдерживается постоянной — 900 об/мин. При исследовательскому методе частота вращения снижается до 600 об/мин, а смесь не подогревается.
Технология определения октанового числа такова. Испытательный стенд — это одноцилиндровый двигатель внутреннего сгорания с карбюратором. Запускают его на исследуемом бензине, а уровень детонации фиксируют спецдатчики. После подбирается смесь эталонного топлива — изооктана и н-гептана, на котором двигатель работает так, как и на исследуемом топливе. Полученное процентное содержание изооктана в подобранной эталонной смеси и является характеристикой детонационной стойкости бензина. То есть если в смеси 95% изооктана, то и октановое число будет 95.
При моторном методе испытания режимы и параметры моторной установки позволяют выявить взрывчатые свойства бензина при эксплуатации автомобиля в городских условиях (движение с переменною скоростью). Исследовательский метод имеет менее жесткий режим испытания, что позволяет исследовать процесс сгорания бензина при эксплуатации авто при постоянных режимах работы мотора. Таким образом, октановое число по исследовательскому методу на 5-10 единиц выше, чем по моторному.
Так как двигатели стали технологично совершеннее и имеют высокую степень сжатия, то нужен высокооктановый бензин. Чтобы получить такое топливо переработкой нефти, затраты будут больше и в продаже оно будет значительно дороже, поэтому используются различные присадки, повышающие октановое число.
Зачем нужно измерять ОЧ(октановое число)
Современные автомобильные бензины, как правило, представляют собой смеси компонентов, получаемых различными технологическими процессами. В бензинах в зависимости от углеводородного состава сырья и технологии получения может содержаться более 200 индивидуальных углеводородов различного строения, содержание которых, а также их взаимодействие между собой и определяет свойства бензина.
Оценка качества компонентов и товарных бензинов при их получении на нефтеперерабатывающих заводах осуществляется стандартными лабораторными методами по показателям физико-химических свойств, нормируемых соответствующими документами (ГОСТ, ТУ, СТП, условиями контрактов).
Особое значение при приготовлении качественных бензинов имеет знание показателей качества характеризующих эксплуатационные свойства товарных бензинов (октановые числа (ОЧ) по моторному и исследовательскому методам (MON, RON), плотность, фракционный состав.
Сокращение превышения ОЧ над нормируемым, сокращение содержания дорогостоящих добавок, рациональное использование компонентов товарных бензинов при приготовлении, дает экономию в десятки миллионов долларов в год.
Использование стандартных лабораторных методов применяемых в нефтепереработке (ГОСТ-8226-82, ГОСТ 522-86) позволяет получить результат ОЧ не ранее чем через 1 час. В реальных условиях работы заводских лабораторий, как правило, 2 — 3 часа.
Наряду со стандартными методами определения октановых чисел в настоящее время получают широкое распространение экспресс-методы, основанные на применении спектральных методов анализа. Принцип расчёта октанового числа основан на сравнительном анализе измеряемых параметров исследуемого бензина и параметров эталонных бензинов (определенных стандартными методами на установках типа УИТ), хранящихся в памяти микропроцессора.
Разработанные способы определения октанового числа автомобильных бензинов включают предварительное построение зависимости (графика, таблицы и др.) информационного параметра бензина от октанового числа эталонных бензинов.
В электромагнитном способе (патент РФ на изобретение №2196321 7 G 01 N 27/22 от 10.01.2003г.) информационным параметром является электромагнитный индекс бензина.
В высоковольтном способе — напряженность электрического пробоя бензина.
В термодинамическом способе — дроссель-эффект паров бензина.
В ультразвуковом способе (патент РФ №2189039 7 G 01 N 33/22, 29/02 от 10.09.2002г.) — скорость распространения ультразвуковой волны в бензине.
В том числе и спектральный анализ в инфракрасной (ИК) области.
В ИК-области спектра находятся все основные гармоники колебательных спектров основных углеводородов, входящих в состав бензинов. Таким образом, ИК-спектр бензина является его уникальной характеристикой, по которой можно проводить определение таких показателей качества, как ДНП, фракционный состав, октановое число и др.
Стандартный (принятый) подход построения калибровок
В настоящее время при разработке калибровочных моделей определения таких показателей качества, как октановое число, на основании данных ИК-спектроскопии (ИК-спектров), наибольшее распространение получили методы факторного анализа, базирующиеся на множественной линейной регрессии, основные из которых — PCR (PrincipalComponentRegression) и PLS (PartialLeastSquares или ProjectionofLatentStructures). Это методы обработки данных большой размерности, для которых заранее не известна зависимость между снятой характеристикой — спектром или предикторными переменными и определяемым значением (октановым числом). Эти методы направлены на отыскание такого линейного отношения между предикторами и независимой переменной (свойством), которое наилучшим образом отражала бы эту неизвестную зависимость.
При проведении работ по созданию калибровочных моделей определения октановых чисел было выявлено, что успешно решать эту задачу с применением данных методов можно только в случае, если калибровочное множество (наборов спектров с известными значениями ОЧ) принадлежит некоторому определенному классу, характеризующемуся сходством по углеводородному составу. Иными словами: невозможно создать универсальную модель определения октановых чисел для бензинов различных процессов (крекинг, риформинг и т.д.) или различных типов (например, для бензинов А-76 и АИ-93 приходится создавать разные модели).
На основании полученного спектра нельзя определить, к какому классу принадлежит анализируемая проба бензина, и каких-либо априорных количественных оценок для принятия этого решения на настоящий момент не существует. Общепринятый путь решения этой проблемы — создание отдельного калибровочного множества для каждого известного типа бензина. На этих калибровочных множествах, с использованием известных хемометических методов (PCR, PLS и др.) создаются модели определения показателей качества. Впоследствии, при использовании полученных моделей, перед проведением анализа необходимо выбрать модель, соответствующую типу анализируемого бензина (как правило, это известно заранее).
Такой подход к определению октановых чисел методами ИК-спектроскопии, наиболее часто используемый в настоящее время, дает удовлетворительные результаты при анализе бензинов в том случае, если не происходит значительных изменений в их углеводородном составе. При изменении режимов процесса или при изменении рецептуры смесевых бензинов возможно, а зачастую и происходит, «выпадение» анализируемого образца из «своего» класса. В этих случаях надежность определения показателя качества значительно снижается. Предсказание свойств таких образцов становится недостоверным. Добавление выпавших образцов в калибровочное множество и корректировка моделей на основании такого расширенного множества, зачастую не дает положительных результатов.
Калибровочная модель становится более устойчивой к изменению углеводородного состава бензина — при последующем анализе подобного бензина, он определяется как «свой». В то же время, модель становится менее чувствительной к оценке влияния этого изменения на определяемое свойство, в результате чего точность определения свойства снижается.
При достаточно широком изменении углеводородного состава бензинов одного класса (например, при значительных изменениях параметров сырья и, соответственно, корректировке режимных параметров) происходит то, что в калибровочное множество бензина некоторого класса, определенного, как однородный, на самом деле входит некоторое количество подклассов данного бензина. Причем, в отличие от ситуации, рассмотренной выше, принадлежность каждого бензина к конкретному подклассу нам неизвестна. Другими словами, наблюдается кластеризация спектров бензинов внутри класса.
Для решения этой проблемы предлагается предварительно провести факторный анализ по всему калибровочному множеству. В некоторых случаях кластеры могут быть определены по результатам анализа, например, по «вкладу» каждого образца в значение того или иного фактора. В указанной статье предлагается ориентироваться на факторы наивысшего порядка, вклад которых в определяемое свойство имеет наибольшее значение.
Такой подход к определению кластеров представляется не вполне корректным, вследствие того, что в результате проведения факторного анализа в качестве факторов выбираются такие спектральные вариации, которые наилучшим образом линейно связаны с определяемой величиной, а, вообще говоря, связь эта нелинейная. Таким образом, влияние спектральных вариаций, имеющих на самом деле большое весовое значение, либо в значительной мере (в зависимости от «глубины» изменений данной группы углеводородов) снижается, либо вообще игнорируется. Вероятность такого искажения значимости спектральных вариаций особенно велика в случае взаимно компенсированной рекомбинации внутри одного калибровочного множества групп углеводородов, однонаправлено влияющих на определяемое свойство.
Предлагаемое решение
В отличие от стратегии кластеризации, рассмотренной выше, было выполнена кластеризация до проведения факторного анализа. Основной целью кластерного анализа было разделение спектров бензинов внутри данного класса на «квазилинейные» кластеры, характеризующиеся максимальным геометрическим подобием спектров (а, следовательно, и углеводородного состава). Работы по проведению кластерного анализа состояли из следующих этапов:
определение «подклассов» (кластеров) внутри данного класса бензинов;
разделение образцов бензина данного класса на калибровочные множества, соответствующие выявленным кластерам и построение по этим данным калибровочных моделей;
выявление условия (дискриминирующей функции) определения кластера бензина по спектру, по признаку характеризующему данный тип бензина.
Для проверки предположения о кластеризации бензинов внутри конкретного классы были выбраны бензины А-76 (более 250 образцов бензинов этого типа). Обработкой калибровочного набора методом PLS была построена модель определения октановых чисел, точность и надежность работы которой не позволяли применять ее для анализа бензинов указанного типа. Максимальные расхождения со стандартными методами (ГОСТ 511 и ГОСТ 8226) значительно превышали допустимые расхождения, предписанные для этих методов. Кроме того, по результатам расчета модели, не удавалось определить, насколько достоверно предсказано определяемое свойство.
ГОСТ 511-82 «Топливо для двигателей. Моторный метод определения октанового числа»Заменил: ГОСТ 511-66
http://gost.prototypes.ru/gost/511-82
ГОСТ. ГОСТ 511-82*. Топливо для двигателей. Моторный метод определения октанового числа
http://nordoc.ru/doc/33-33076
Топливо для двигателей. Исследовательский метод определения октанового числа
http://standartgost.ru/ГОСТ%208226-82
ГОСТ 8226-82* Топливо для двигателей. Исследовательский метод определения октанового числа
http://libgost.ru/gost/gost_nazv/56140-Tekst_GOST_8226_82_Toplivo_dlya_dvigateleiy_Issledovatel_skiiy_metod_opredeleniya_oktanovogo_chisla.html
Установка для определения и измерения октанового числа топлива SYP2102-VI
http://www.shenkai.ru/syp2102-VI.php
УИТ-85М Установка для определения октановых чисел
http://octanetest.kz/tags/uit-85.html
Топливные присадки для бензинового двигателя — преимущества и недостатки
Некачественный автомобильный бензин способен отрицательно повлиять на работу двигателя, а также засорить карбюратор, фильтр, форсунки и т.д. Избежать отрицательных последствий от его применения можно с помощью различных добавок в топливо, продаваемых в магазинах автозапчастей.
Блок: 1/5 | Кол-во символов: 284
Источник: http://wiki.zr.ru/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Автомобильные бензины это смесь углеводородов, вырабатываемых из природного сырья – нефти и газового конденсата. Их производят на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), при этом добавляя различные присадки для получения необходимых эксплуатационных свойств:
- стойкости к детонации – взрывному процессу сгорания, сопровождаемому перегревом, характерным стуком в двигателе, падением мощности, дымным выхлопом и повышением температуры в цилиндре1.
- испаряемости, обеспечивающей создание горючей смеси с воздухом при любой температуре окружающей среды;
- отсутствия склонности к образованию отложений в топливном баке, топливопроводах, карбюраторе, на форсунках впрысковых двигателей, дроссельной заслонке, впускных клапанах и поршневых кольцах;
- понижения нагарообразования на деталях, расположенных в камере сгорания и системе выпуска отработавших газов, что особенно актуально при наличии каталитического нейтрализатора;
- снижения выбросов вредных веществ с выхлопными газами, в частности бензола и серы.
Заводские присадки должны быть введены в бензин производителем в соответствии с нормативной и технологической документацией. Например, согласно ГОСТ Р 51105-97 предусмотрены высокооктановые, антиокислительные, моющие и другие присадки, улучшающие качество бензинов и допущенные к применению в Россиийской Федерации.
Обозначение бензинов по ГОСТ 2084-77, наиболее распространенных в настоящее время, включает в себя следующие буквы и цифры:
- «А» – автомобильный;
- «И» – для бензинов, октановое число которых определено исследовательским методом (при моторном методе эта буква в обозначении не ставится)2;
- далее две цифры – октановое число, характеризующее стойкость к детонации3.
Марки автомобильных бензинов, вырабатываемых российскими НПЗ:
— АИ-80 (А-76), АИ-92, АИ-95 и АИ-98 – по ГОСТ 2084-77 и различным заводским ТУ4.
— «Нормаль-80», «Регуляр-92», «Премиум-95» и «Супер-98» – по ГОСТ Р 51105-97, обладающие улучшенными свойствами (см. табл.) и обеспечивающие возможность выполнения норм Евро-2.
— «Регуляр Евро-92», «Премиум Евро-95» и «Супер Евро-98» – по ГОСТ Р 51866-2002, соответствующему европейскому стандарту ЕН-228-99 (предназначены для обеспечения норм Евро-3).
Технологическое оборудование, используемое сырье и присадки на различных НПЗ неодинаковы. Поэтому вырабатываемые ими бензины отличаются по составу, даже если относятся к одной марке. В любом случае качественным считается топливо, полностью соответствующее ГОСТу или ТУ, по которым оно произведено. Появление на рынке некачественного продукта может быть связано с тем, что бензин:
- долго хранился при высокой температуре в металлической емкости или был смешан с низкокачественным топливом в процессе транспортирования – в результате его химический состав изменился и он утратил свои первоначальные свойства;
- был изготовлен из низкооктановых компонентов путем добавления антидетонационных присадок в концентрациях, превышающих допустимые нормы, и формально соответствует требованию по октановому числу;
- представляет собой суррогат, изготовленный недобросовестным производителем и не соответствующий требованиям ни одного из стандартов.
Блок: 2/5 | Кол-во символов: 3857
Источник: http://wiki.zr.ru/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0
Присадки в дизельное топливо и бензин: заводские или дополнительные?
Перечень химических добавок в любое топливо определен ГОСТ и международными стандартами. Соответствие контролируется непосредственно при производстве и в рамках ревизионного контроля на заправочных комплексах.
Однако, несмотря на принимаемые меры, водители постоянно сталкиваются с некачественным топливом. Чаще всего этим «грешат» не сетевые региональные АЗС, расположенные на удалении от центров сертификации и контроля.
Общая тенденция: для формирования конкурентной цены (а иным способом водителя на такую заправку не заманить), горе-предприниматели вынуждены закупать либо просроченный бензин, либо произведенный кустарным способом.
Еще одна проблема – присадки для повышения октанового числа. Для этого приобретается партия нормального АИ-92, который с помощью специальной химии «превращается» в 95-й или 98-й.
Поскольку обеспечить заводские технологии на базе АЗС невозможно, владельцам автомобилей предлагается откровенная «бодяга», которая не выдерживает никаких тестов.
В результате страдает топливная система, зашлаковываются форсунки, топливопровод. Прогорают катализаторы и выхлопная система.
Кроме того, система ГРМ и поршневая группа постепенно засоряются даже в процессе условно нормальной эксплуатации, вне зависимости от качества топлива. В результате возникает потребность в изменении качества заливаемого бензина.
Для этого производители автомобильной химии предлагают различные добавки, которые можно разделить на несколько видов:
- Составы, улучшающие свойства некачественного топлива: корректоры октанового числа, нейтрализаторы сернистости, кислотности и пр.
- Присадки, очищающие топливную систему: насос, форсунки, карбюратор.
- Химия, предназначенная для раскоксовки поршневой группы.
- Защита каталитических нейтрализаторов и топливной системы.
- Повышение экологичность выхлопа.
- Препятствующие окислению деталей двигателя и топливной системы, при длительных простоях.
- Антикоррозийные добавки, вытеснители влаги.
- Модификаторы трения, придающие топливу антифрикционные свойства.
- Пусковые присадки или инициаторы горения: для облегчения холодного пуска и снижения нагара.
- Специфические составы для применения в определенных условиях: например, притирочные добавки для ускорения обкатки после капитального ремонта.
Блок: 2/7 | Кол-во символов: 2305
Источник: https://prosmazku.ru/prisadki/prisadki-v-benzin
ДОБАВКИ В БЕНЗИН
Добавки вводятся в бензин в процессе эксплуатации автомобиля для улучшения его свойств, а также промывки и удаления образовавшихся отложений и нагара. В розничной торговле, как правило, предлагаются смеси, расфасованные в пластмассовые флаконы или жестяные банки емкостью 236–473 мл. Наряду с основными свойствами, октаноповышающими, водоудаляющими и моющими, эти смеси имеют ряд других дополнительных свойств. Для этого в их состав могут быть введены:
- инициаторы и катализаторы, интенсифицирующие процесс горения топлива и снижающие нагарообразование;
- стабилизаторы, предотвращающие окисление топлива при хранении;
- модификаторы трения, образующие на поверхностях пленку, предохраняющую трущиеся пары от износа и снижающую потери на трение;
- антикоррозийные присадки, уменьшающие повреждение металлов, вызванное агрессивными веществами, содержащимися в топливе и в продуктах сгорания;
- пусковые присадки, улучшающие воспламеняемость топлива, так как обладают хорошей испаряемостью, что особенно необходимо при низких температурах;
- приработочные присадки, ускоряющие приработку трущихся деталей двигателя после ремонта.
Для автомобилей с турбонаддувом и при наличии нейтрализатора отработавших газов применяют безопасные для них добавки, что должно быть указано на этикетке5.
Антидетонаторы или «октан-бустеры» предназначены для увеличения октанового числа бензина. В настоящее время их в основном изготавливают на основе:
- окислов железа – эффективны и нетоксичны, но при превышении допустимой концентрации могут вызвать нагарообразование красного цвета, особенно опасное для свечей зажигания;
- соединений марганца – эффективны и малотоксичны, но образуют нагар, способный вызвать отказ свечей зажигания;
- ароматических аминов – эффективны, хорошо совмещаются с другими антидетонаторами, усиливая их действие, но при передозировке могут вызвать отложения в системе питания топливом и нагарообразование, ускорить износ деталей двигателя (отличаются неприятным запахом).
Удалители влаги препятствуют кристаллизации воды и образуют при введении в бензин низкозамерзающие смеси, что исключает возможность образования ледяных пробок.
Моющие добавки в качестве основного компонента содержат поверхностно активные вещества (ПАВ). Как профилактическое средство они наиболее полезны в российских автомобильных бензинах. Это связано с тем, что из-за значительного количества ароматических углеводородов повышается вероятность образования загрязнений.
Наиболее совершенные моющие добавки способны предотвратить образование отложений не только в приборах топливоподающей системы, но и на форсунках и впускных клапанах. Кроме того, они замедляют нагарообразование в камере сгорания и устраняют связанное с этим ухудшение работы двигателя.
Как правило, моющие добавки различают по основному назначению.
- Очистители карбюратора предназначены для предотвращения образования отложений на деталях внутри топливоподающей системы и карбюратора. Кроме жидких добавок к топливу, существуют аэрозольные очистители, дополняющие их действие. Это связано с тем, что не все детали карбюратора можно «достать» с помощью добавок в топливо. В то же время струя очищающего аэрозоля не способна проникнуть глубоко внутрь топливных каналов, закрытых полостей и т.д.
- Очистители систем впрыска (форсунок) имеют более высокую термическую стабильность и предназначены для двигателей с впрыском топлива. Это позволяет сохранять моющие свойства в месте расположения форсунок и клапанов с высокой рабочей температурой.
Промывочные составы позволяют осуществить комплексную очистку от отложений и нагара сильно загрязненных систем питания карбюраторных и инжекторных двигателей. Их применяют специалисты в автосервисах с использованием специального оборудования и различных схем очистки. Для исключения возможности смыва загрязнений из топливного бака, способных засорить при промывке всю систему топливоподачи, бензонасос и топливный фильтр автомобиля отключают. Обработка выполняется при работе двигателя в определенном режиме на топливе с растворенным в нем промывочным составом. Он поступает под давлением от установки, которая подключается к двигателю и на время промывки выполняет роль системы топливоподачи.
Основное преимущество данного метода в том, что отпадает необходимость демонтажа с двигателя приборов системы питания топливом.
Блок: 3/5 | Кол-во символов: 5394
Источник: http://wiki.zr.ru/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0
Как это работает?
Какие присадки добавляют в бензин чаще всего? Чистящие или корректирующие свойства топлива. Их работу мы рассмотрим детально.
Нужны ли вообще присадки в бензин, и какие они бывают — видео
Составы для чистки форсунок
Топливные инжекторы засоряются не только из-за плохого бензина. Микроскопический мусор присутствует всегда, рано или поздно он нарушает нормальную проходимость в дюзах.
Это не повод покупать новые форсунки или бежать на СТО для ультразвуковой «пробивки». Если зашлакованность не катастрофичная, можно устранить проблему с помощью присадки в бензин для очистки инжектора.
Заявленные свойства одинаковы для всех производителей. Например, присадка в бензин «Лавр»:
- восстанавливает геометрию распыляющих дюз, формирует правильный факел распыла;
- профилактические свойства: активация при высокой температуре, предотвращение образования термических шламов;
- адсорбирует воду, предотвращает образование ледяных пробок;
- улучшает смазывающие и охлаждающие свойства бензина;
- в целом повышает отдачу двигателя и снижает расход бензина.
Некоторые производители подходят к вопросу дифференцированно: например, присадка в бензин Ликви Моли выпускается с пятью степенями очистки инжектора.
- мягкий очиститель борется с небольшими отложениями;
- стандартный состав помогает в случаях, когда проблемы впрыска заметны без диагностики;
- эффективный очиститель устраняет сильные загрязнения, из-за которых растет расход топлива и снижается мощность;
- состав усиленного действия поможет пробить дюзы даже при полной неработоспособности инжектора;
- и, наконец, есть долговременная жидкость, работающая в профилактических целях.
Принцип работы простой: шлаки растворяются, выдавливаются в камеру сгорания, и уничтожаются.
Блок: 3/7 | Кол-во символов: 1731
Источник: https://prosmazku.ru/prisadki/prisadki-v-benzin
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Любые добавки в топливо следует применять строго по инструкции, при ее отсутствии от приобретения неизвестного препарата лучше отказаться.
- Добавки используют только по прямому назначению – средства для очистки карбюраторных двигателей неэффективны при очистке впрысковых и наоборот. Их передозировка может вызвать появление отложений в топливной системе, а также нагарообразование в камере сгорания и системе выпуска.
- Антидетонаторы (октан-бустеры) заливают в бак, если туда попал низкооктановый бензин и в связи с этим появились признаки детонации, например характерные звонкие стуки. Альтернативный способ заключается в добавлении в бак достаточного количества более высокооктанового топлива.
- Моющие (очищающие) добавки желательно применять постоянно с началом эксплуатации автомобиля.
- На машинах с большим пробегом нельзя применять «ударные» дозы моющей добавки, так как это может привести к образованию сгустков грязи и засорению топливной системы. Следует начинать применение добавок постепенно, например:
- по 1/5 рекомедуемой величины на первые одну или две заправки;
- при каждой новой заправке добавляют сначала 2/5, затем 3/5 и наконец 4/5 от необходимого количества;
- только после этого добавка начинает вводиться в полном объеме с предписанной в инструкции периодичностью.
- по 1/5 рекомедуемой величины на первые одну или две заправки;
- При использовании добавок к бензину необходимо соблюдать правила гигиены и пожарной безопасности, так как они могут быть токсичными и огнеопасными. Использованную тару следует утилизировать в предназначенные для этого мусорные контейнеры, поскольку она представляет опасность для окружающей среды.
1 Наиболее опасным последствием детонации может быть повреждение и даже разрушение деталей двигателя – поршней, поршневых колец, выпускных клапанов и т.д.
2 Октановое число, определенное моторным методом, на 4-10 единиц меньше, чем по исследовательскому методу. Эта разница между октановыми числами одного и того же бензина называется чувствительностью. Чем она меньше, тем лучше антидетонационные свойства.
3 Чем выше октановое число, тем лучше качество бензина – меньше содержание серы и смолистых веществ, больше химическая стабильность и т.д.
4 Параметры бензинов по ГОСТ 2084-77 существенно отличаются от зарубежных аналогов. В целях доведения качества продукции до европейского уровня, особенно в части экологических требований, введены новые стандарты – ГОСТ Р 51105-97 и ГОСТ Р 51866-2002.
5 Существуют специальные составы для очистки каталитических нейтрализаторов.
Блок: 4/5 | Кол-во символов: 2860
Источник: http://wiki.zr.ru/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0
Присадки в бензин для очистки топливной системы
В бензиновых магистралях много мест, где может образоваться загрязняющий налет. Начиная от фильтра тонкой очистки, до электродов свечей зажигания и впускных клапанов.
Даже если при этом форсунки работают нормально, могут появиться сбои в работе мотора по причине неплотного прилегания клапанов, недостаточного искрения свечи или банального «тромба» в топливопроводе.
Обратите внимание
Важно! В отличие от очистителей инжекторов, моющие присадки не просто растворяют шлаки. Возможно отделение сгустков и попадание их в форсунки или карбюратор.
Такие составы не только очищают систем, но и работают в качестве профилактики неисправностей катализаторов. Например, присадка Винс.
- очищает впускные клапаны, поверхность поршня и даже инжекторы;
- снижает трение между частями поршневой группы, где не работает моторное масло;
- промывает систему рециркуляции отработанных газов EGR;
- вымывает отложения в камере сгорания;
- снижает уровень CO и CH;
- повышает экономичность, приемистость мотора;
- не вступает в реакцию с катализаторами, способствует их мягкому очищению.
Или Супротек: присадка в бензин, которая собирает в основном позитивные отзывы.
- задекларировано и подтверждено повышение надежности всех компонентов системы подачи топлива;
- улучшение производительности топливного насоса;
- разумеется, снижение расхода топлива и увеличение производительности мотора;
- снижение предпосылок к детонации, даже при некачественном бензине;
- уменьшение содержания токсичных составляющих отработанных газов.
Набор типовой, но судя по отзывам потребителей, все это реально работает.
Важно! Касается именно Suprotec: Присадка Супротек Актив Плюс Бензин добавляется в моторное масло, несмотря на наименование. Производитель имеет в виду тип топлива (бензин, а не дизель).
Блок: 4/7 | Кол-во символов: 1797
Источник: https://prosmazku.ru/prisadki/prisadki-v-benzin
Заключение
Многие современные вещества, которые добавляются автомобилистами в бензин для улучшения работы системы и увеличения срока эксплуатации движка, обладают отменными свойствами, не вредя самому автомобилю. Однако существуют и более бюджетные средства, которые способны негативно воздействовать на топливную систему. При выборе любого вещества следует ориентироваться не на многообещающие рекламные лозунги, а на советы специалистов.
>
Блок: 5/5 | Кол-во символов: 442
Источник: https://ViborMasla.ru/additive/prisadki-v-benzin-kakie-byvayut
Присадка в бензин для раскоксовки поршневых колец
Это особая категория моторной химии, хотя функция иногда заявляется в универсальных составах. Проблема в том, что при использовании некачественного моторного масла, канавки маслосъемных колец зашлаковываются настолько, что намертво фиксируют пружинные элементы. Явление называется: «залегли кольца».
Нагар на цилиндре из-за плохого качества бензина
При этом могут пострадать не только маслосъемные, но и компрессионные элементы. Многофункциональные присадки для бензина не смогут решить проблему, поскольку не обладают требуемой агрессивностью.
Кроме того, настоящие препараты для борьбы с залеганием колец не добавляют в топливо: их заливают в цилиндры.
Популярный состав от «Лавр» достаточно эффективно борется с проблемой:
- состав заливается в свечные отверстия и остается в цилиндрах на несколько часов;
- после этого производится пуск двигателя, и непродолжительная работа на холостых оборотах;
- если замеры компрессии показали норму (присадка подействовала), следует залить свежее топливо и поменять масло.
Как правило, такие присадки позволяют отсрочить капитальный ремонт двигателя. Интересно, что не все производители автохимии выпускают подобные составы. Например, Liqui Moly для раскоксовывания колец предлагает добавку в моторное масло.
Обзор наиболее популярных присадок для бензина — видео
Блок: 5/7 | Кол-во символов: 1355
Источник: https://prosmazku.ru/prisadki/prisadki-v-benzin
Октановые корректоры и присадки для профилактики
Некоторые производители автомобилей предлагают добавки в топливо для компенсации невысокого качества топлива в регионе продаж. Например, известная с недавних пор присадка в бензин VAG.
Интересно, что раннее, производитель запрещал использование добавок в принципе. А сейчас рекомендует их к применению даже на фирменных СТО. Такие присадки мягко промывают топливную систему, форсунки, и предотвращают детонацию.
Еще один вариант корпоративной химии: присадка в бензин Castrol TBE. Помимо стандартного набора функций (промывка, мягкое раскоксовывание), этот состав непосредственно влияет на качество топлива.
Обратите внимание
При взаимодействии со штатными добавками в бензин, Кастрол ТБЕ повышает антиокислительные свойства и корректирует октановое число. Кроме того, в состав присадки входят антифрикционные компоненты, что благоприятно сказывается на работе поршневой группы.
Октан-корректор: присадка Хай Гир. Именно эта торговая марка ассоциируется с улучшением качества бензина на отечественных заправках. По отзывам автовладельцев, добавка действительно увеличивает октановое число на 1-3 единицы. При этом корректировка происходит только в сторону увеличения.
Что касается остальных свойств – кроме дополнительной очистки топливной системы, производитель ничего не предлагает.
Блок: 6/7 | Кол-во символов: 1337
Источник: https://prosmazku.ru/prisadki/prisadki-v-benzin
Количество использованных доноров: 4
Информация по каждому донору:
- http://wiki.zr.ru/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0: использовано 4 блоков из 5, кол-во символов 12395 (42%)
- https://ViborMasla.ru/additive/prisadki-v-benzin-kakie-byvayut: использовано 4 блоков из 5, кол-во символов 7300 (25%)
- http://KrutiMotor.ru/toplivnye-prisadki-v-benzin/: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 952 (3%)
- https://prosmazku.ru/prisadki/prisadki-v-benzin: использовано 5 блоков из 7, кол-во символов 8525 (29%)
Объяснение топливных присадок и октанового числа
Детонация, также известная как «детонация», долгое время была врагом двигателя внутреннего сгорания. Поскольку воздушно-топливная смесь сжимается поршнями, она выделяет тепло. При определенных условиях эксплуатации это может привести к неконтролируемому сгоранию топливовоздушной смеси, которое происходит независимо от точного зажигания свечи зажигания. Эти взрывы могут произойти до последовательности искрового зажигания (предварительное зажигание) или даже после того, как двигатель был остановлен (наработка или «дизельное топливо»), но детонация обычно происходит, когда изолированные карманы топливовоздушной смеси начинают гореть раньше. контролируемый фронт пламени распространяется по цилиндру.
Возникающий в результате «стук» является наиболее заметным признаком детонации. Эти ударные волны могут вызвать высокое давление в цилиндре, износ компонентов и, в крайних случаях, повреждение головки блока цилиндров или поршня. Существует ряд факторов, способствующих детонации, в том числе высокие температуры в цилиндрах, обедненные воздушно-топливные смеси, чрезмерное опережение по времени и, особенно, использование топлива с низким октановым числом. В то время как современные компьютерные стратегии могут автоматически замедлять синхронизацию и изменять ширину импульса топливной форсунки по мере необходимости, чтобы поддерживать эффективное сгорание при различных нагрузках двигателя, старые автомобили полагаются на более практическую настройку, чтобы найти компромисс между экономичностью и производительностью.Взаимосвязь между теплотой и давлением также означает, что двигатели с высокой степенью сжатия (включая двигатели с наддувом и с турбонаддувом) могут быть более подвержены детонации, особенно при использовании топлива с более низким октановым числом. Хотя высокооктановое топливо премиум-класса может помочь в борьбе с детонацией двигателя, некоторые из наших клиентов предпочитают использовать топливные присадки, которые помогают повысить октановое число обычного бензинового насоса с октановым числом 87.
Топливные добавки, такие как бустеры октанового числа и заменители свинца, являются популярными покупками, сделанными своими руками, особенно среди владельцев классических и маслкаров, но у этих двух продуктов больше общего, чем вы думаете.Начиная с 1920-х годов, тетраэтилсвинец был обычной добавкой, содержащейся в бензине. Хотя большинство из нас связывает свинец с его способностью уменьшать износ седла клапана, его первоначальная цель заключалась в повышении октанового числа ранних видов топлива. Этот оригинальный «октановый бустер» позволил разработчикам двигателей разрабатывать более мощные двигатели с более высокой степенью сжатия, способные развивать более высокие обороты и улучшать топливную экономичность. В конце концов, вторичное преимущество свинцовых добавок стало очевидным. В результате процесса сгорания тонкие отложения оксидов свинца, образующиеся на выпускных клапанах, помогли предотвратить износ седел клапанов, продлив срок службы этих компонентов.Химики-топливные химики не только разработали недорогой способ поднять октановое число, но также обнаружили способ уменьшить рецессию седла клапана и продлить срок его службы.
К сожалению, использование этилированного газа представляло серьезную опасность для окружающей среды и здоровья человека. В 1996 году продажа этилированного бензина была запрещена в США, и владельцы старинных автомобилей были вынуждены перейти на неэтилированный бензин. Заменители свинца стали обычным явлением на полках наших магазинов, а в механических цехах возросло количество запросов на упрочненные вкладыши седла клапана и ремонт головки блока цилиндров на старых автомобилях.
В то время как заменители свинца предназначены для старых двигателей (обычно без каталитических нейтрализаторов), октановые бустеры являются популярными добавками среди всех типов владельцев транспортных средств, особенно среди энтузиастов производительности. Фактические «рецепты» этих бустеров октанового числа строго охраняются в коммерческой тайне, но в большинстве из них используются один или несколько или следующие ингредиенты для повышения октанового числа обычного перекачиваемого газа: метилциклопентадиенил-трикарбонил марганца (ММТ), толуол и варианты триметилбензола. . ММТ является обычным ингредиентом заменителей свинца, а также неэтилированного бензина, в то время как остальные представляют собой углеводороды, полученные из самого производства бензина.Этанол также является популярным ингредиентом для повышения октанового числа, потому что сам по себе этанол уже имеет очень высокое октановое число (примерно 110).
Добавление в бензин обычного (с октановым числом 87) или среднего класса (с октановым числом 89) бензина с качественным бустером с октановым числом может быть полезным для трудолюбивых двигателей с высокой степенью сжатия, особенно в жаркую погоду. Бустеры с октановым числом обычно также содержат детергенты, стабилизаторы и другие химические вещества, помогающие поддерживать работоспособность топливной системы.
(PDF) При увеличении октанового числа бензина с использованием функционализированных углеродных нанотрубок
количество, растворимость функционализированных MWNT не является постоянной
в течение длительного периода времени.Наши результаты показали, что бензин
с присадками стабилен более 8 недель.
4. Заключение
Традиционный подход к амидо-функционализированным МУНТ
включает карбоксилирование, ацилхлорирование и амидирование. Появление связи при 1650 см
À1
, отнесенное к карбонильной группе амида,
подтверждает наличие амидной группы в приготовленных образцах.
Анализ ТГА показал пики производных в диапазоне 280–360 8C
, которые связаны с горением прореагировавших аминов.Исследования XPS
показали, что 3,5% сайтов нанотрубок связаны с
молекулами октадециламина. Анализ октанового числа показал, что при добавлении
углеродных нанотрубок к бензину, октановое число
увеличилось. Наши результаты показали, что бензин
с присадками стабилен более 8 недель.
Благодарность
Мы должны поблагодарить доктора М.М. Ахадиян, из Университета Шариф,
Тегеран, Иран, для анализов XPS.
Список литературы
[1] T.A. Албахри, М.Р. Риази, А.А. Алкаттан, Анализ качества нефтяного топлива,
Energy Fuels 17 (2003) 689–693.
[2] Н.М. Рибейро, А.С. Пинто, К.М. Квинтелла, Г.О. да Роча, С.Г. Леонардо, Роль
добавок для дизельного и дизельного топлива (этанол или биодизель): обзор,
Energy Fuels 21 (2007) 2433–2445.
[3] К.А. Данфи Гузман, М.Р. Тейлор, Дж. Ф. Бэнфилд, Экологические риски нанотехнологий —
нология: финансирование национальной инициативы в области нанотехнологий, Environ.Sci. Technol. 40
(2006) 1401–1407.
[4] Дж. Червини-сильва, Д. Фаул, Дж. Ф. Банфилд, Биогенное растворение церий-фос-
минералов фая в почве, Am. J. Sci. 305 (2005) 711–726.
[5] Д. Мой, К. Ниу, Х. Теннент, патент США 20050108926 A1, Топливо и смазочные материалы
, содержащие углеродные нанотрубки.
[6] Д. Мой, К. Ниу, патент США 6419717 B2, Углеродные нанотрубки в топливе.
[7] A.M. Рашиди, М. Акбарнеджад, А.А.Ходадади, Ю. Мортазави, А. Ахмадпур,
Одностенные углеродные нанотрубки, синтезированные с использованием органических добавок к катализаторам Co – Mo
, нанесенным на нанопористый MgO, Нанотехнология 18 (2007) 315605.
[8] Луки Лю, Шуанг Чжан , Tengjiao Hu, Zhi-Xin Guo, Солюбилизированные многостенные углеродные нанотрубки
с широкополосным оптическим ограничивающим эффектом, Chem. Phys. Lett.
359 (2002) 191–195.
[9] R.C. Хэддон, Дж. Чен, патент США 6187823B1, Солюбилизация однослойных углеродных нанотрубок
путем реакции с аминами и алкилариламинами.
[10] R.C. Haddon, M.A. Hamon, патент США 20010016608 A1, Метод
солюбилизации углеродных нанотрубок в органических растворах.
[11] X. Feng, C. Matranga, R. vidic, E. Borguet, вибрационное спектроскопическое исследование судьбы
кислородсодержащих функциональных групп и захваченного CO
2
в одностенных
углеродные нанотрубки во время термической обработки, J. Phys. Chem. B 108 (2004) 19949.
[12] Т. Рамантан, Ф.Т. Фишер, Р. Руофф, Л. Бринсон, Амино-функционализированные углеродные нанотрубки
для связывания с полимерами и биологическими системами, Chem. Матер. 17
(2005) 1290–1295.
[13] Дж. Шен, В. Хуанг, Л. Ву, Ю Ху, Исследование аминофункциональных многослойных углеродных нанотрубок
, Mater. Sci. Англ. А 161 (2007) 151–156.
[14] Г. Габриал, Г. Саутхейр, Дж. Фракседас, М. Морено-манас, М.Т. Мартинес, Препарат
и характеристика однослойных углеродных нанотрубок, функционализированных аминами
, Углерод 44 (2006) 1891–1897.
[15] T. Hemraj-Benny, T.J. Бандош, С.С. Вонг, Влияние озонолиза на структуру пор
, химию поверхности и связывание однослойных углеродных нанотрубок,
J. Colloid Interf. Sci. 317 (2008) 375–382.
[16] Я. Ван, З. Икбал, С. Митра, Быстрая химическая функционализация
однослойных углеродных нанотрубок, индуцированная микроволновым излучением, Углерод 43 (2005) 1015–1020.
[17] X. Чен, Дж. Ван, М. Лин, В. Чжун, Механические и термические свойства эпоксидных
нанокомпозитов, армированных аминофункциональными многослойными углеродными нанотрубками
, Mater.Sci. Англ. А 492 (2008) 236–242.
[18] Y. Tao, Z.-J. Линь, Х.-М. Чен, X.-L. Хуанг, Функционализированные многослойные углеродные нано-
трубкив сочетании с бис (2,2-бипиридин) -5-амино-1,10-фенантролин рут-
нием (II) в качестве электрохемилюминесцентного датчика, Sens. Actuators B 129 (2008 г.) )
758–763.
[19] Дж. Сюй, Б. Чжу, Ю. Хан, З. Бо, Ковалентная функционализация поверхностей многослойных углеродных нанотрубок
сопряженными поли-фторенами, Полимер 48 (2007) 7510–7515.
[20] F. Pompeo, D.E. Resasco, Солюбилизация однослойных углеродных нанотрубок в воде
путем функционализации глюкозамином, Nano Lett. 2 (4) (2002) 369–373.
[21] S.E. Бейкер, Вэй Цай, Т.Л. лассер, К. Weidkamp, Ковалентно связанные аддукты
олигонуклеотидов дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) с одностенными углеродными нано-
трубок: синтез и гибридизация, Nano Lett. 2 (12) (2002) 1413–1417.
S.S. Kish et al. / Applied Surface Science 256 (2010) 3472–3477
3477
Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie
Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности.Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.
Настройка вашего браузера для приема файлов cookie
Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:
- В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки своего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
- Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались.Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, используйте кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
- Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
- Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
- Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie.Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.
Почему этому сайту требуются файлы cookie?
Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.
Что сохраняется в файле cookie?
Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.
Как правило, в файлах cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.
Последние разработки в добавках для улучшения качества бензина (бустеры с октановым числом)
ГРОЙСМАН, А.(2014) Коррозия металлических конструкций и оборудования в нефтепродуктах. В: Коррозия в системах хранения и транспортировки нефтепродуктов и биотоплива, стр. 57-143. Спрингер, Дордрехт, https://doi.org/10.1007/978-94-007-7884-9
MOTA, C.J.A., DA SILVA, C.X.A., ROSENBACH, N., COSTA, J., DA SILVA, F. (2010) Производные глицерина в качестве топливных добавок: добавление кеталя глицерина / ацетона (солькеталь) в бензин. Энергия и топливо, 24 (4), стр. 2733-2736. https: // doi.org / 10.1021 / ef
35НАНДА, М.Р., ЮАН, З., ЦИНЬ, В., ГАЗИАСКАР, Х.С. и другие. (2014) Каталитическое превращение глицерина в кислородсодержащую топливную добавку в проточном реакторе непрерывного действия: Оптимизация процесса. Топливо, 128, с. 113-119.
ЕРШОВ М.А., ГРИГОРЬЕВА Е.В., ГУСЕВА А.И., ВИНОГРАДОВА и др. (2017) Обзор производных фурфурола как перспективных ускорителей октанового числа. Российский журнал прикладной химии, 90 (9), стр. 1402–1411. https://doi.org/10.1134/S10704272170
ДЕМИРБАС, А., BALUBAID, M.A., BASAHEL, A.M., AHMAD, W., SHEIKH, M.H. (2015) Октановое число бензина и присадки для повышения октанового числа. Нефтяная наука и технологии, 33 (11), 1190-1197.
ВАЛЛИНАЯГАМ, Р., ВЕДХАРАДЖ, С., РОБЕРТС, У.Л., ДИББЛ, Р.У., САРАТИ, С.М. (2017) Характеристики и выбросы бензина, смешанного с терпинеолом, в качестве усилителя октанового числа. Возобновляемая энергия, 101, стр. 1087-1093.
SINGH, E., SHANKAR, V.S.B., TRIPATHI, R., PITSCH, H., SARATHY, S.M. (2018) 2-Метилфуран: био-производный бустер октанового числа для двигателей с искровым зажиганием.Топливо, 225, стр. 349-357.
ЕРШОВ М.А., ПОТАНИН Д.А., ГРИГОРЬЕВА Е.В., АБДЕЛЛЯТИЕФ Т.М.М., КАПУСТИН В.М. (2020) Открытие высокооктанового экологического бензина на основе бензинового процесса Фишера-Тропша. Энергия и топливо, 34 (4), стр. 4221-4229. https://doi.org/10.1021/acs.energyfuels.0c00009
WANG, C., LI, Y., XU, C., BADAWY, T., et al. (2019) Метанол как средство повышения октанового числа бензина. Топливо, 248, с. 76-84. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2019.02.128
РАХМАТ, Н., АБДУЛЛА, А.З., МОХАМЕД, А.Р. (2010) Последние достижения в области инновационных и потенциальных технологий превращения глицерина в топливные добавки: критический обзор. Обзоры возобновляемой и устойчивой энергетики, 14 (3), стр. 987-1000. https://doi.org/10.1016/j.rser.2009.11.010.
CHANG, J.-S., ZHANG, Y.-C., CHEN, C.-C., LING, T.-R. и другие. (2014) Одностадийный синтез бензинового усилителя октанового числа и дизельного топлива из глицерина и трет-бутилового спирта. Промышленные и инженерные химические исследования, 53 (13), стр.5398-5405.
NANDA, M.R., ZHANG, Y., YUAN, Z., QIN, W., GHAZIASKAR, H.S., XU, C. (2016) Каталитическая конверсия глицерина для устойчивого производства солкетала в качестве топливной добавки: обзор. Обзоры возобновляемой и устойчивой энергетики, 56, 1022-1031.
SAXENA, S.K., AL-MUHTASEB, A.H., VISWANADHAM, N. (2015) Повышенное производство высокооктановых оксигенатов путем этерификации глицерина с использованием десиликатного цеолита BEA. Топливо, 159, стр. 837-844. https://doi.org/10.1016/j.топливо.2015.07.028
SAENGARUN, C., PETSOM, A., TUNGASMITA, D.N. (2017) Этерификация глицерина пропиленом или 1-бутеном для топливных присадок. Scientific World Journal, идентификатор статьи 4089036. https://doi.org/10.1155/2017/4089036
БОЗКУРТ, О.Д., ЙИЛМАЗ, Ф., БАГЛАР, Н., ЦЕЛЕБИ, С., УЗУН, А. (2019) Совместимость ди- и три-трет-бутилглицериновых эфиров с бензином. Топливо, 255, с. 115-167.
МАКСИМОВ А.Л., НЕХАЕВ А.И., РАМАЗАНОВ Д.Н., АРИНИЧЕВА Ю.А., ДЗЮБЕНКО А.А., ХАДЖИЕВ С. (2011) Получение высокооктановых кислородсодержащих компонентов топлива из полиолов растительного происхождения. Нефтехимия, 51 (1), стр. 61-69.
БАРДИН М.Е., ЭЛЬ-ДЕЙН ХУССИН А.М.Т.А., ГУЩИН П.А., ВИНОКУРОВ В.А., БУРЛУКА А.А. (2014) Технические аспекты этилтерт-бутилового эфира (ETBE) для крупномасштабного использования в качестве улучшителя бензина. Энергетические технологии, 2 (2), 194-204.
https://doi.org/10.1002/ente.201300130
CLEMENT, M.J., CORMA, A., IBORRA, S. (2014) Преобразование молекул платформы биомассы в топливные добавки и жидкое углеводородное топливо. Зеленая химия, 16 (2), стр. 516-547.
SACIA, E.R., ДИНЕР, M.H., LOUIE, Y. «LIN», BELL, A.T. (2015) Синтез метилциклопентана из биомассы в качестве добавки к бензину путем альдольной конденсации / гидродеоксигенации 2,5-гександиона. Зеленая химия, 17 (4), стр. 2393-2397.
HARVEY, B.G., MERRIMAN, W.W., QUINTANA, R.L. (2016) Возобновляемые бензин, растворители и топливные добавки из 2,3-бутандиола.ChemSusChem, 9 (14), стр. 1814-1819. https://doi.org/10.1002/cssc.201600225.
ЕРШОВ М.А., ПОТАНИН Д.А., ТАРАЗАНОВ С.В., АБДЕЛЛЯТИЕФ Т.М.М., КАПУСТИН В.М. (2020) Характеристики смеси изооктена, МТБЭ и ТАМЭ в качестве компонентов бензина. Энергия и топливо, 34 (3), стр. 2816-2823.
ВАЛЛИНАЯГАМ, Р., ВЕДХАРАДЖ, С., НАСЕР, Н., РОБЕРТС, В.Л. и другие. (2017) Терпинеол как новый усилитель октанового числа для увеличения предела детонации бензина. Топливо, 187, с. 9-15.
ТИАН, м., MCCORMICK, R.L., RATCLIFF, M.A., LUECKE, J. et al. (2017) Эффективность производных лигнина соединений в качестве ускорителей октанового числа. Топливо, 189, стр. 284-292.
КАЛАМАРАС, К., ШАИК, К.У., КАЛГАТГИ, Г., БАБИКЕР, Х. и др. (2017) SuperButol ™ — новый компонент в смеси с высокооктановым бензином. Топливо, 195, стр. 165-173.
MONROE, E., GLADDEN, J., ALBRECHT, K.O., BAYS, J.T. и другие. (2018) Открытие нового феномена гиперповышения октанового числа в смесях биотоплива / бензина пренола. Топливо, 239, стр.1143-1148. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2018.11.046.
HILTEN, R., SPEIR, R., KASTNER, J., DAS, K.C. (2011) Производство ароматических зеленых бензиновых добавок посредством каталитического пиролиза подкисленного мыла с арахисовым маслом. Технология биоресурсов, 102 (17), стр. 8288-8294.
МАМЫТОВ К.Ж., БЕЙСЕНБАЕВ О.К., ШВЕЦ В.Ф., СЫРМАНОВА К.К. (2012) Многофункциональная присадка к автомобильным бензинам на основе аминоароматических углеводородов и кислородсодержащих соединений. Евразийский химико-технологический журнал, 14 (3), стр.249–252. https://doi.org/10.18321/ectj121
ЛИСТ, E.A.E. И АЛАВИ, Н. М. (2014) Процесс производства высокооктанового бензина с более низким содержанием бензола и конечной точкой перегонки с его воздействием на окружающую среду в виде выхлопных газов двигателя, Нефтехимия, 54 (2), 157-164. https://doi.org/10.1134/S0965544114020091
SHANKAR, V.S.B., AL-ABBAD, M., EL-RACHIDI, M., MOHAMED, S.Y., et al. (2017) Антидетонационные свойства и кинетика воспламенения 2-фенилэтанола, нового лигноцеллюлозного усилителя октанового числа.Труды Института горения, 36 (3), стр. 3515-3522. https://doi.org/10.1016/j.proci.2016.05.041
Тиан, М., Маккормик, Р.Л., Рэтклифф, М.А., ЛЮКК, Дж. И др. (2017) Эффективность соединений, производных лигнина, в качестве ускорителей октанового числа. Топливо, 189, стр. 284-292. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2016.10.084
FESER, J.S., BASSIOUNI, G., GUPTA, A.K. (2018) Эффект добавления нафталина к этанолу при распределенном сжигании. Прикладная энергия, 216, стр. 1-7.
ОПАРИНА, Л.А., КОЛЫВАНОВ Н.А., ГАНИНА А.А., ДЬЯЧКОВА С.Г. (2020) Арилбутилацетали как оксигенатные октаноповышающие добавки для моторных топлив. Нефтехимия, 60 (1), стр. 134-139. https://doi.org/10.1134/S0965544120010107
SINGH, E., SHANKAR, V.S.B., TRIPATHI, R., PITSCH, H., SARATHY, S.M. (2018) 2-Метилфуран: био-производный октановый бустер для искрового зажигания. Топливо, 225, стр. 349-357. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2018.03.169
LI, N., TOMPSETT, G.A., HUBER, G.W.(2010) Возобновляемый высокооктановый бензин путем водной гидродезоксигенации углеводов C5 и C6 на катализаторах на основе фосфата Pt / циркония. ChemSusChem, 3 (10), стр. 1154-1157. https://doi.org/10.1002/cssc.201000140
HIDALGO, J.M., ZBUZEK, M., CERNY, R., JISA, P. (2014) Текущее использование и тенденции в процессах каталитической изомеризации, алкилирования и этерификации для улучшения качества бензина. Central European Journal of Chemistry, 12 (1), стр. 1-13.
ЮНУСОВ, С.(2016) Высокооктановые добавки к автомобильным бензинам на основе спиртов С1 и С2 и бутан-дивиниловой фракции процесса пиролиза. Нефтехимия, 56 (8), стр. 738-741.
WANG, C., CHAHAL, J., JANSSEN, A., CRACKNELL, R., XU, H. (2017) Исследование бензина, содержащего GTL-нафту, в двигателе с искровым зажиганием при полной нагрузке. Топливо, 194, с. 436-447
MALAIKA, A., RECHNIA-GORACY, P., KOT, M., KOZLOWSKI, M. (2018) Селективная и эффективная димеризация изобутена на катализаторах h4PO4 / активированный уголь.Катализ сегодня, 301, стр. 266-273. https://doi.org/10.1016/j.cattod.2017.02.038
YULIARITA, E. & ZULYS, A. (2019) Использование природных соединений (экстракты хлорофилла и каротина) в качестве добавки, повышающей октановое число в бензине. Серия конференций IOP: Материаловедение и инженерия, 496, идентификатор статьи: 12048. https://doi.org/10.1088/1757-899X/496/1/012048
КИШ, С.С., РАШИДИ, А., АГАБОЗОРГ, Х.Р., МОРАДИ, Л. (2010) Повышение октанового числа бензина с использованием функционализированных углеродных нанотрубок.Прикладная наука о поверхности, 256 (11), стр. 3472-3477.
АНДЕРСОН, Д.Э., ДИЦИККО, Д.М., ГИНДЕР, Д.М., КРАМЕР, Ю., ЛЕОНЕ, Т.Г., РЭНЕЙ-ПАБЛО, Х.Э., УОЛЛИНГТОН, Т.Дж. (2012) Смеси этанола и бензина с высоким октановым числом: количественная оценка потенциальных преимуществ в США. Топливо, 97, с. 585-594. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2012.03.017
КИРГИНА М.В., ИВАНЧИНА Е.Д., ДОЛГАНОВ И.М., ЧЕКАНЦЕВ Н.В., КРАВЦОВ А.В., ФУ, Ф. (2014) Компьютерная программа для оптимизации компаундирования высокооктанового бензина.Химия и технология топлив и масел, 50 (1), стр. 17-27.
SPETH, R.L., CHOW, E.W., MALINA, R., BARRETT, S.R.H., HEYWOOD, J.B., GREEN, W.H. (2014) Экономические и экологические преимущества высокооктанового бензина. Наука об окружающей среде и технологии, 48 (12), стр. 6561-6568.
ЧОКЕР, А.А. (2018) Повышение октанового числа бензина: обзор тенденций. Американский журнал охраны окружающей среды, 6 (2), стр. 39-42.
МАГАРИЛ, Э., МАГАРИЛ, Р., AL-KAYIEM, H.H., SKVORTSOVA, E .; АНИСИМОВ И., РАДА Е.К. (2019) Исследование возможности повышения экологической безопасности и топливной экономичности транспортных средств с помощью нанодобавки к бензину. Устойчивость, 11 (7), 2165. https://doi.org/10.3390/su11072165
WESTPHAL, G.A., KRAHL, J., BRUENING, T., HALLIER, E., BUENGER, J. (2010) Присадки эфирных оксигенатов в бензине снижают токсичность выхлопных газов. Токсикология, 268 (3), стр. 198-200.
Мировой рынок топливных присадок для октановых улучшителей (с 2021 по 2026 год)
Дублин, 7 мая 2021 г. (GLOBE NEWSWIRE) — В ResearchAndMarkets добавлен отчет «Рынок топливных присадок для октановых улучшителей — рост, тенденции, влияние COVID-19 и прогнозы (2021–2026)».com предложение.
Ожидается, что рынок топливных присадок, повышающих октановое число, будет расти со среднегодовым темпом роста более 3% во всем мире в течение прогнозируемого периода. Растущий спрос на топливо на основе этанола наряду с растущим спросом на высокоэффективное топливо движет рынком. С другой стороны, строгие экологические нормы в сочетании с неблагоприятными условиями, возникающими из-за вспышки COVID-19, препятствуют росту рынка.
Ожидается, что в прогнозируемом периоде рынок топливных присадок с улучшителями октанового числа будет расти в связи с растущим спросом на топливо, содержащее этанол.Азиатско-Тихоокеанский регион будет доминировать на мировом рынке с наибольшим ростом в таких странах, как Китай и Индия.
Ключевые тенденции рынка
Растущий спрос на топливо на основе этанола
- Среди всех топливных присадок, улучшающих октановое число, этанол занимает основную долю и, как ожидается, будет быстро расти в течение прогнозируемого периода.
- Этанол имеет октановое число около 108 и добавляется в топливо для повышения общего октанового числа топлива.Использование топлива, содержащего этанол, снижает выбросы NOX, CO и твердых частиц. Из-за более низкого отношения углерода к водороду использование этанола снижает выбросы углекислого газа и повышает топливную экономичность. Ожидается, что использование этанола, полученного из биоматериалов, а не из нефти, сократит загрязнение и будет стимулировать рынок в течение прогнозируемого периода.
- Установлено, что в 2019-2020 годах в некоторых частях США значительно снизится производство автомобилей с гибким топливом, которые могут работать на E15, E40 и E85.Тем не менее, спрос на автомобили E15 растет, и впервые модели BMW были одобрены для использования E15, и ожидается, что E25 будет выпущен к концу 2020 года.
- Однако из-за беспрецедентных условий, возникших из-за COVID -19 вспышка потребление нефти и газа снизилось не менее чем на 5 миллионов баррелей в день из-за блокировки в различных странах, что привело к полному прекращению деятельности в сфере путешествий, туризма и электронной коммерции, которые, вероятно, повлияют на потребление в 2020 году и, как ожидается, выйти на нормальный уровень к началу 2021 года.
- Ожидается, что растущая урбанизация и растущая потребность в сокращении выбросов парниковых газов будут стимулировать рынок топливных присадок, повышающих октановое число, в течение прогнозируемого периода.
Азиатско-Тихоокеанский регион будет доминировать на рынке
- Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион будет доминировать на рынке топливных присадок, улучшающих октановое число, в течение прогнозируемого периода из-за увеличения спроса со стороны таких стран, как Китай и Индия
- Для уменьшения загрязнения и твердых частиц (PM 2.5) выбросы, китайское правительство предложило руководство по адаптации 10% -ного бензина, смешанного с этанолом, к концу 2020 года, и, стимулируя производство кукурузы, Китай рассчитывает удовлетворить свой спрос на этанол за счет производства на основе биоматериалов, тем самым уменьшив воздействие на среда.
- В начале 2010 года дизельное топливо было доступно по цене со скидкой примерно 25 индийских рупий по сравнению с бензином, но теперь разница выражается однозначными числами. По мере сокращения разницы в ценах ожидается, что в будущем предпочтение будет отдаваться автомобилям на бензине (бензине).
- Продажи индийских дизельных автомобилей в 2019 финансовом году составили около 19% по сравнению с более чем 50% в 2012 году, а полномочия на автомобили с двигателями BS-VI с апреля 2020 года значительно усложнили задачу. Крупнейший автопроизводитель Индии объявил о прекращении производства большинства моделей своих дизельных автомобилей. В то время как другие производители, как ожидается, будут придерживаться стратегического подхода и будут производить только дизельные автомобили высокого класса и тяжелые модели. Ожидается, что растущий спрос на бензиновые автомобили будет стимулировать рынок бензиновых улучшителей октанового числа в течение прогнозируемого периода.
- Вышеупомянутые факторы в сочетании с государственной поддержкой способствуют увеличению спроса на рынке топливных присадок для повышения октанового числа в Азиатско-Тихоокеанском регионе в течение прогнозируемого периода.
Конкурентная среда
Мировой рынок топливных присадок с октановым бензином частично фрагментирован, и на игроков приходится незначительная доля рынка. Некоторые компании включают Innospec, Dorf Ketal, Total, Afton Chemical и LyondellBasell Industries Holdings B.V.
Причины для покупки этого отчета:
- Лист рыночной оценки (ME) в формате Excel
- 3 месяца поддержки аналитиков
Ключевые темы:
1 ВВЕДЕНИЕ
1.1 Исследование Допущения
1.2 Объем исследования
2 МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
3 КРАТКИЙ ОБЗОР
4 ДИНАМИКА РЫНКА
4.1 Драйверы
4,1.1 Растущий спрос на этанол 90-B1.2 Растущий спрос на высокоэффективное топливо
4.2 Ограничения
4.2.1 Неблагоприятные условия, возникающие из-за вспышки COVID-19
4.2.2 Строгие экологические нормы
4.3 Анализ цепочки создания стоимости в отрасли
4.4 Анализ пяти сил Портера
4.4.1 Торговая сила поставщиков
4.4.2 Торговая сила потребителей
4.4.3 Угроза новых участников
4.4.4 Угроза заменяющих товаров и услуг
4.4.5 Степень конкуренции
5 СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
5.1 Улучшитель типа
5.1.1 Этанол
5.1.2 Метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ)
5.1.3 Метилциклопентадиенил-трикарбонил марганца (ММТ)
5.1.4 Этил-трет-бутиловый эфир (ЭТБЭ)
5.1.5 Ферроцен
5.1.6 Прочие
5.2 Приложение
5.2.1 Бензин
5.2.2 Гоночное топливо
5.2.3 Авиационное топливо
5.2.4 Другое
5.3 География
5.3.1 Азиатско-Тихоокеанский регион
5.3.1.1 Китай
5.3.1.2 Индия
5.3.1.3 Япония
5.3.1.4 Южная Корея
5.3.1.5 Остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона
5.3.2 Северная Америка
5.3.2.1 США
5.3.2.2 Канада
5.3.2.3 Мексика
5.3.3 Европа
5.3.3.1 Германия
5.3.3.2 Великобритания
5.3.3.3 Италия
5.3.3.4 Франция
5.3.3.5 Остальные Европы
5.3.4 Южная Америка
5.3.4.1 Бразилия
5.3.4.2 Аргентина
5.3.4.3 Остальная часть Южной Америки
5.3.5 Ближний Восток и Африка
5.3.5.1 Саудовская Аравия
5.3.5.2 Южная Африка
5.3. 5.3 Остальные страны Ближнего Востока и Африки
6 КОНКУРЕНТНЫЙ ЛАНДШАФТ
6.1 Слияния и поглощения, совместные предприятия, сотрудничество и соглашения
6.2 Анализ доли рынка / анализ рейтинга **
6.3 Стратегии, принятые ведущими игроками
6.4 Профиль компании
6.4.1 Afton Chemical
6.4.2 BITA Trading GmbH
6.4.3 Cestoil Chemical Inc.
6.4.4 Dorf Ketal
6.4.5 Energizer Auto
6.4.6 Innospec
6.4.7 KENNOL Performance Oil
6.4.8 LIQUI MOLY GmbH
6.4.9 LUBRITA Europe BV
6.4.10 LyondellBasell Industries Holdings B .V.
6.4.11 Penrite Oil
6.4.12 Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH
6.4.13 Rheochemie GmbH
6.4.14 Итого
7 РЫНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И БУДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ
7.1 Растущий спрос на эффективное топливо для снижения воздействия
на окружающую среду
Для получения дополнительной информации об этом отчете посетите https://www.researchandmarkets.com/r/dl1zn8
Самый быстрый путь к более высоким октановым числам
Май-2016
Октановое число нефтеперерабатывающего завода сбалансировано и определяется совокупной производительностью нескольких технологических установок.
Розанн Шиллер и Кристоф Чау
Grace Catalysts Technologies
Краткое содержание статьи
Установки для получения октана — каталитический риформинг нафты, изомеризация легкой нафты, этерификация и алкилирование — обеспечивают потенциал для улучшения октанового числа и оптимизированных стратегий смешивания, которые позволяют нефтеперерабатывающему заводу соответствовать спецификациям бензина, главным образом октану, содержанию ароматических веществ, RVP, сере и кислород. Однако установка каталитического крекинга с псевдоожиженным слоем (FCCU), безусловно, обеспечивает наибольшую гибкость.В широком диапазоне исходного сырья режим работы FCCU и состав катализатора можно регулировать для повышения октанового числа и достижения других целей по выходу.
Условия эксплуатации и стратегии увеличения октанового числа
Октановое число FCC-нафты может быть увеличено путем регулирования рабочих условий, таких как температура на выходе из стояка (ROT). Общее правило заключается в том, что октановое число бензина по исследовательскому методу (RON) увеличивается на 1 число на каждые 18 ° F увеличения ROT, тогда как ROT оказывает меньшее влияние на моторное октановое число (MON).Поскольку дальнейшее увеличение октанового числа уменьшается с увеличением ROT, необходимо учитывать начальное базовое октановое число.
Более того, ограничения агрегата, такие как способность перекачивания сжиженного нефтяного газа, ограничение компрессора влажного газа или температура регенератора, могут ограничивать эксплуатационную гибкость FCC. С эксплуатационной точки зрения, повышение температуры в зоне смешивания приведет к увеличению октанового числа, но также увеличит конверсию, потенциально создавая сложный баланс с ограничением обращения с СНГ.
В зависимости от доступных опций, экономики и ограничений нефтеперерабатывающего завода, для нефтеперерабатывающего завода может быть полезно рассмотреть изменения в составе сырья для решения проблемы нехватки октанового числа бензина.Например, более ароматическое сырье будет иметь тенденцию давать бензиновый компонент с более высоким октановым числом по сравнению с более парафиновым сырьем. Дополнительная переработка остаточного сырья также может обеспечить достижение повышенного октанового числа. Однако изменение состава катализатора, вероятно, также потребовалось бы для обеспечения возможности обработки дополнительного остаточного сырья в FCCU без превышения некоторых ограничений операции, таких как получение кокса и газа.
Если нефтеперерабатывающий завод ограничен производительностью компрессора влажного газа, минимизация производства сухого газа и водорода создаст пространство для внесения других операционных изменений для повышения октанового числа бензина.Снижение выхода сухого газа или водорода может быть достигнуто каталитическим путем или путем оптимизации рабочих параметров. Рабочие изменения, которые снижают температуру в зоне смешивания и изменяют тепловой баланс, могут помочь уменьшить количество сухого газа. Выбор сырья с пониженным содержанием металлических примесей может повлиять на производство водорода и газа, уменьшив возникновение реакций дегидрирования, инициируемых Ni и, в меньшей степени, V и Fe. Кроме того, возрастающая олефинность FCC LPG может обеспечить большее количество сырья для установки алкилирования, что в конечном итоге приведет к увеличению октанового пула нефтеперерабатывающего завода.Вариант повышения олефинности сжиженного нефтяного газа может оказаться не столь выгодным, если ограничение по сжиженному нефтяному газу является результатом гидравлической способности извлечения, хранения, ограничения мощности алкилирования и т. Д. Ниже по потоку от FCCU.
Рабочие условия и стратегии имеют первостепенное значение, но многие нефтеперерабатывающие заводы не имеют рабочего окна, чтобы добиться значительного увеличения октанового числа только за счет рабочих операций. Более резкого сдвига можно добиться с помощью оптимизации катализатора.
Использование октанового числа с помощью каталитических и аддитивных стратегий FCC
Катализаторы предоставляют несколько возможностей для увеличения октанового числа (см. Рисунок 1).Оптимизация рецептуры катализатора FCC может минимизировать реакции переноса водорода, которые приводят к образованию компонентов бензина с более низким октановым числом в пользу реакций изомеризации или разветвления; они, в свою очередь, производят компоненты бензина с более высоким октановым числом.
Каталитически, реакции переноса водорода можно регулировать путем управления размером элементарной ячейки цеолита (UCS). Каталитические решения также могут помочь расширить диапазон рабочих условий установки без нарушения ограничений установки FCC. Примером является катализатор, составленный для уменьшения содержания водорода и сухого газа, снимающего ограничение производительности компрессора влажного газа, тем самым обеспечивая возможность повышения жесткости эксплуатации.
В дополнение к традиционной оптимизации катализаторов для контроля активности переноса водорода и селективности малоценных продуктов, существует три основных пути улучшения октанового числа бензина: новые катализаторы FCC, добавки FCC, повышающие октановое число, и добавки, снижающие содержание серы в бензине.
Новые катализаторы FCC для максимального увеличения октанового числа
Grace постоянно внедряет инновации, чтобы реагировать на изменения рынка. В 2014 году Grace представила катализатор ACHIEVE® 400 FCC, который разработан для обеспечения более высокого выхода олефинов.Катализатор ACHIEVE® 400 состоит из нескольких цеолитов и регулируемой кислотности для обеспечения оптимального уровня бутиленов, чтобы поддерживать установку алкилирования, расположенную ниже по потоку, и поддерживать октановое число в бассейне нефтеперерабатывающего завода. Включение изомеризационной активности в саму частицу катализатора приводит к более желательному графику выхода, чем можно было бы реализовать при использовании традиционной добавки FCC, повышающей октановое число. Кроме того, было показано, что катализатор ACHIEVE® 400 увеличивает октановое число нафты FCC. В ходе многочисленных коммерческих испытаний катализатор ACHIEVE® 400 дает дополнительное октановое число и бутилен на сумму в среднем 0 долларов.60 / барр.
На рис. 2 показаны эксплуатационные характеристики катализатора ACHIEVE® 400. Произошел значительный сдвиг сжиженного нефтяного газа, с заметным улучшением в сторону легких олефинов, преимущественно с повышением выхода бутилена и селективности вместе с октановым числом бензина. Использование катализатора ACHIEVE® 400 обеспечивает преимущество прямого улучшения октанового числа бензина FCC, а также эксплуатационную гибкость для дальнейшего увеличения октанового числа бензина FCC, в то время как повышенный выход бутилена способствует увеличению производства бензина с высокооктановым алкилированием ниже по потоку.
Традиционные бустеры с октановым числом
Присадки ZSM-5, такие как присадки Grace’s OlefinsUltra®, являются проверенными решениями для повышения октанового числа бензина и нефтехимического сырья. Использование добавок FCC в последнее время стало популярным из-за их способности увеличивать содержание олефинов в LPG. Выходы пропилена и бутилена увеличиваются за счет нафты FCC с использованием добавки ZSM-5, в результате чего получается нафта FCC с более высоким октановым числом, улучшая как RON, так и MON.
По мере того, как преобладает сдвиг в экономике, выигрыш в отношении олефинов и октанового числа в СНГ может быть оптимизирован путем регулирования скоростей впрыска присадок без изменения каталитической системы FCC.Более того, аккуратное добавление присадок ZSM-5 позволяет нефтепереработчику увеличивать количество олефинов LPG и октановое число бензина и с дополнительной гибкостью адаптироваться к меняющимся потребностям рынка. Повышение олефинности FCC LPG с помощью добавок ZSM-5 — и, как упоминалось ранее, с помощью более селективных катализаторов FCC — обеспечивает эффективный и гибкий способ увеличения количества сырья для установки алкилирования, повышения октанового числа и выхода бензина в пуле.
«Нетрадиционные» подходы к максимальному использованию бензина FCC
Обычная гидроочистка бензина может значительно снизить октановое число бензинового пула.Коммерчески проверенные катализаторы восстановления серы в бензине и растворы присадок могут снижать содержание серы в бензине FCC, позволяя нефтепереработчику снизить жесткость гидроочистки бензина и минимизировать потерю октанового числа бензина.
Некоторые нефтепереработчики уже сводят к минимуму потерю октанового числа в установках доочистки бензина за счет снижения содержания серы в нафте для FCC с помощью катализатора Grace GSR® FCC и присадок. Технологии снижения содержания серы в бензине с использованием катализаторов и присадок GSR® могут снизить содержание серы в бензине FCC на 20-40%, сохраняя октановое число и отвечая требованиям к бензину уровня 3.С 2000 года катализаторы и добавки GSR® непрерывно используются по всему миру для минимизации содержания серы в бензине FCC. Тем не менее, в условиях сегодняшней нормативной базы эти продукты часто используются для сохранения октанового числа.
% PDF-1.5 % 11 0 объект >>> / BBox [0 0 424.08 612] / Длина 118 >> поток xK 0Cs -Eƙ! O [hN @ Kr $ d_ ؖ G ‘\ W [F1Ą # q? N_R ߞ n конечный поток эндобдж 25 0 объект >>> / BBox [0 0 422.16 612] / Длина 118 >> поток xK 0Cs -Eƙ! O [hN @ Kr $ d_ ؖ G ‘\ W [F1Ą # q? N_R ߞ n конечный поток эндобдж 29 0 объект >>> / BBox [0 0 424.08 612] / Длина 118 >> поток xK 0Cs -Eƙ! O [hN @ Kr $ d_ ؖ G ‘\ W [F1Ą # q? N_R ߞ n конечный поток эндобдж 39 0 объект >>> / BBox [0 0 424.08 612] / Длина 118 >> поток xK 0Cs -Eƙ! O [hN @ Kr $ d_ ؖ G ‘\ W [F1Ą # q? N_R ߞ n конечный поток эндобдж 3 0 obj >>> / BBox [0 0 424.08 612] / Длина 118 >> поток xK 0Cs -Eƙ! O [hN @ Kr $ d_ ؖ G ‘\ W [F1Ą # q? N_R ߞ n конечный поток эндобдж 45 0 объект >>> / BBox [0 0 420 612] / Длина 118 >> поток xK 0Cs -Eƙ! O [hN @ Kr $ d_ ؖ G ‘\ W [F1Ą # q? N_R ߞ n конечный поток эндобдж 31 0 объект >>> / BBox [0 0 422.16 612] / Длина 118 >> поток xK 0Cs -Eƙ! O [hN @ Kr $ d_ ؖ G ‘\ W [F1Ą # q? N_R ߞ n конечный поток эндобдж 43 0 объект >>> / BBox [0 0 418.08 612] / Длина 118 >> поток xK 0Cs -Eƙ! O [hN @ Kr $ d_ ؖ G ‘\ W [F1Ą # q? N_R ߞ n конечный поток эндобдж 14 0 объект >>> / BBox [0 0 422.16 612] / Длина 129 >> поток xM 0} N1K] 4 $ 4 — «& x {nɸJ0tYϰ: DOQ | \ ~ ؘ Z} 47]! ’19 + n >> (h ߪ2 ի YѪ? F% конечный поток эндобдж 47 0 объект >>> / BBox [0 0 418.08 612] / Длина 118 >> поток xK 0Cs -Eƙ! O [hN @ Kr $ d_ ؖ G ‘\ W [F1Ą # q? N_R ߞ n конечный поток эндобдж 10 0 obj >>> / BBox [0 0 424.08 612] / Длина 129 >> поток xM 0} N1K] 4 $ 4 — «& x {nɸJ0tYϰ: DOQ | \ ~ ؘ Z} 47]! ’19 + n >> (h ߪ2 ի YѪ? F% конечный поток эндобдж 27 0 объект >>> / BBox [0 0 424.> k˻ ܩ Jc {txB = ֳ} 4 eU & +% конечный поток эндобдж 44 0 объект >>> / BBox [0 0 420 612] / Длина 129 >> поток xM 0} N1K] 4 $ 4 — «& x {nɸJ0tYϰ: DOQ | \ ~ ؘ Z} 47]! ’19 + n >> (h ߪ2 ի YѪ? F% конечный поток эндобдж 33 0 объект >>> / BBox [0 0 424.08 612] / Длина 118 >> поток xK 0Cs -Eƙ! O [hN @ Kr $ d_ ؖ G ‘\ W [F1Ą # q? N_R ߞ n конечный поток эндобдж 20 0 объект >>> / BBox [0 0 424.08 612] / Длина 129 >> поток xM 0} N1K] 4 $ 4 — «& x {nɸJ0tYϰ: DOQ | \ ~ ؘ Z} 47]! ’19 + n >> (h ߪ2 ի YѪ? F% конечный поток эндобдж 34 0 объект >>> / BBox [0 0 422.16 612] / Длина 129 >> поток xM 0} N1K] 4 $ 4 — «& x {nɸJ0tYϰ: DOQ | \ ~ ؘ Z} 47]! ’19 + n >> (h ߪ2 ի YѪ? F% конечный поток эндобдж 46 0 объект >>> / BBox [0 0 418.08 612] / Длина 129 >> поток xM 0} N1K] 4 $ 4 — «& x {nɸJ0tYϰ: DOQ | \ ~ ؘ Z} 47]! ’19 + n >> (h ߪ2 ի YѪ? F% конечный поток эндобдж 41 0 объект >>> / BBox [0 0 424.08 612] / Длина 118 >> поток xK 0Cs -Eƙ! O [hN @ Kr $ d_ ؖ G ‘\ W [F1Ą # q? N_R ߞ n конечный поток эндобдж 21 0 объект >>> / BBox [0 0 424.08 612] / Длина 118 >> поток xK 0Cs -Eƙ! O [hN @ Kr $ d_ ؖ G ‘\ W [F1Ą # q? N_R ߞ n конечный поток эндобдж 23 0 объект >>> / BBox [0 0 422.16 612] / Длина 118 >> поток xK 0Cs -Eƙ! O [hN @ Kr $ d_ ؖ G ‘\ W [F1Ą # q? N_R ߞ n конечный поток эндобдж 5 0 obj >>> / BBox [0 0 422.16 612] / Длина 118 >> поток xK 0Cs -Eƙ! O [hN @ Kr $ d_ ؖ G ‘\ W [F1Ą # q? N_R ߞ n конечный поток эндобдж 32 0 объект >>> / BBox [0 0 424.08 612] / Длина 129 >> поток xM 0} N1K] 4 $ 4 — «& x {nɸJ0tYϰ: DOQ | \ ~ ؘ Z} 47]! ’19 + n >> (h ߪ2 ի YѪ? F% конечный поток эндобдж 6 0 obj >>> / BBox [0 0 468 612] / Длина 129 >> поток xM 0} N1K] 4 $ 4 — «& x {nɸJ0tYϰ: DOQ | \ ~ ؘ Z} 47]! ’19 + n >> (h ߪ2 ի YѪ? F% конечный поток эндобдж 42 0 объект >>> / BBox [0 0 418.08 612] / Длина 129 >> поток xM 0} N1K] 4 $ 4 — «& x {nɸJ0tYϰ: DOQ | \ ~ ؘ Z} 47]! ’19 + n >> (h ߪ2 ի YѪ? F% конечный поток эндобдж 37 0 объект >>> / BBox [0 0 424.08 612] / Длина 118 >> поток xK 0Cs -Eƙ! O [hN @ Kr $ d_ ؖ G ‘\ W [F1Ą # q? N_R ߞ n конечный поток эндобдж 26 0 объект >>> / BBox [0 0 424.08 612] / Длина 129 >> поток xM 0} N1K] 4 $ 4 — «& x {nɸJ0tYϰ: DOQ | \ ~ ؘ Z} 47]! ’19 + n >> (h ߪ2 ի YѪ? F% конечный поток эндобдж 15 0 объект >>> / BBox [0 0 422.16 612] / Длина 118 >> поток xK 0Cs -Eƙ! O [hN @ Kr $ d_ ؖ G ‘\ W [F1Ą # q? N_R ߞ n конечный поток эндобдж 1 0 объект >>> / BBox [0 0 424.08 612] / Длина 129 >> поток xM 0} N1K] 4 $ 4 — «& x {nɸJ0tYϰ: DOQ | \ ~ ؘ Z} 47]! ’19 + n >> (h ߪ2 ի YѪ? F% конечный поток эндобдж 4 0 obj >>> / BBox [0 0 422.16 612] / Длина 129 >> поток xM 0} N1K] 4 $ 4 — «& x {nɸJ0tYϰ: DOQ | \ ~ ؘ Z} 47]! ’19 + n >> (h ߪ2 ի YѪ? F% конечный поток эндобдж 35 0 объект >>> / BBox [0 0 422.16 612] / Длина 118 >> поток xK 0Cs -Eƙ! O [hN @ Kr $ d_ ؖ G ‘\ W [F1Ą # q? N_R ߞ n конечный поток эндобдж 12 0 объект >>> / BBox [0 0 422.16 612] / Длина 129 >> поток xM 0} N1K] 4 $ 4 — «& x {nɸJ0tYϰ: DOQ | \ ~ ؘ Z} 47]! ’19 + n >> (h ߪ2 ի YѪ? F% конечный поток эндобдж 22 0 объект >>> / BBox [0 0 422.ZVx конечный поток эндобдж 28 0 объект >>> / BBox [0 0 424.08 612] / Длина 129 >> поток xM 0} N1K] 4 $ 4 — «& x {nɸJ0tYϰ: DOQ | \ ~ ؘ Z} 47]! ’19 + n >> (h ߪ2 ի YѪ? F% конечный поток эндобдж 49 0 объект >>> / BBox [0 0 422.16 612] / Длина 118 >> поток xK 0Cs -Eƙ! O [hN @ Kr $ d_ ؖ G ‘\ W [F1Ą # q? N_R ߞ n конечный поток эндобдж 7 0 объект >>> / BBox [0 0 468 612] / Длина 118 >> поток xK 0Cs -Eƙ! O [hN @ Kr $ d_ ؖ G ‘\ W [F1Ą # q? N_R ߞ n конечный поток эндобдж 40 0 объект >>> / BBox [0 0 424.08 612] / Длина 129 >> поток xM 0} N1K] 4 $ 4 — «& x {nɸJ0tYϰ: DOQ | \ ~ ؘ Z} 47]! ’19 + n >> (h ߪ2 ի YѪ? F% конечный поток эндобдж 24 0 объект >>> / BBox [0 0 422.16 612] / Длина 129 >> поток xM 0} N1K] 4 $ 4 — «& x {nɸJ0tYϰ: DOQ | \ ~ ؘ Z} 47]! ’19 + n >> (h ߪ2 ի YѪ? F% конечный поток эндобдж 38 0 объект >>> / BBox [0 0 424.08 612] / Длина 129 >> поток xM 0} N1K] 4 $ 4 — «& x {nɸJ0tYϰ: DOQ | \ ~ ؘ Z} 47]! ’19 + n >> (h ߪ2 ի YѪ? F% конечный поток эндобдж 13 0 объект >>> / BBox [0 0 422.16 612] / Длина 118 >> поток xK 0Cs -Eƙ! O [hN @ Kr $ d_ ؖ G ‘\ W [F1Ą # q? N_R ߞ n конечный поток эндобдж 17 0 объект >>> / BBox [0 0 432 612] / Длина 118 >> поток xK 0Cs -Eƙ! O [hN @ Kr $ d_ ؖ G ‘\ W [F1Ą # q? N_R ߞ n конечный поток эндобдж 18 0 объект >>> / BBox [0 0 422.16 612] / Длина 129 >> поток xM 0} N1K] 4 $ 4 — «& x {nɸJ0tYϰ: DOQ | \ ~ ؘ Z} 47]! ’19 + n >> (h ߪ2 ի YѪ? F% конечный поток эндобдж 16 0 объект >>> / BBox [0 0 432 612] / Длина 129 >> поток xM 0} N1K] 4 $ 4 — «& x {nɸJ0tYϰ: DOQ | \ ~ ؘ Z} 47]! ’19 + n >> (h ߪ2 ի YѪ? F% конечный поток эндобдж 48 0 объект >>> / BBox [0 0 422.16 612] / Длина 129 >> поток xM 0} N1K] 4 $ 4 — «& x {nɸJ0tYϰ: DOQ | \ ~ ؘ Z} 47]! ’19 + n >> (h ߪ2 ի YѪ? F% конечный поток эндобдж 19 0 объект >>> / BBox [0 0 422.16 612] / Длина 118 >> поток xK 0Cs -Eƙ! O [hN @ Kr $ d_ ؖ G ‘\ W [F1Ą # q? N_R ߞ n конечный поток эндобдж 30 0 объект >>> / BBox [0 0 422.16 612] / Длина 129 >> поток xM 0} N1K] 4 $ 4 — «& x {nɸJ0tYϰ: DOQ | \ ~ ؘ Z} 47]! ’19 + n >> (h ߪ2 ի YѪ? F% конечный поток эндобдж 51 0 объект > поток Подключаемый модуль Adobe Acrobat 9.0 Paper Capture с ClearScan; изменено с помощью iText 4.2.0 пользователем 1T3XT2021-10-26T08: 49: 19-07: 002002-08-01T16: 12: 32-07: 002021-10-26T08: 49: 19-07: 00Appligent PDF UtilitiesAppligent Document Solutions 1.3 сен 16, 2008, 11231123application / pdfuuid: 37049f9a-64ac-447b-b7b5-5bb084547d49uuid: 624a5e90-c003-0c40-8e84-cbbd74b1468e конечный поток эндобдж 52 0 объект > поток х +
.