special
  •  #StandWithUkraine Ukraine flag |
  • ~538060+1220
     Enemy losses on 853th day of War in Ukraine

This webpage has been robot translated, sorry for typos if any. To view the original content of the page, simply replace the translation subdomain with www in the address bar or use this link.


ИЗОБРЕТЕНИЕ
Патент Российской Федерации RU2061736

УГЛЕВОДОРОДНАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ С ИСКРОВЫМ ВОСПЛАМЕНЕНИЕМ

УГЛЕВОДОРОДНАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПОЗИЦИЯ
ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ С ИСКРОВЫМ ВОСПЛАМЕНЕНИЕМ

Имя изобретателя: Демьяненко Е.А.; Твердохлебов В.П.; Карибов А.К.; Сачивко А.В.; Верхуша В.И.; Середюк Ф.С.; Яскин В.П. 
Имя патентообладателя: Акционерное общество "Ачинский нефтеперерабатывающий завод"
Адрес для переписки: 
Дата начала действия патента: 1994.05.11 

Сущность изобретения: топливная композиция для ДВС на основе углеводородного топлива содержит 0,001-0,018% (альфа-гидроксиизопропил)ферроцена; 0-6,0% метил-третбутилового эфира и 0-0,55% N-метиланилина.

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Изобретение относится к нефтеперерабатывающей промышленности, а именно к получению топливных композиций (ТК) для двигателей внутреннего сгорания с искровым воспламенением топливной смеси на основе углеводородных топлив содержащих в качестве октаноповышающих добавок метилтретбутиловый эфир (МТБЭ), N -метиланилин и (a-гидроксиизопропил) ферроцен.

Известны топливные композиции содержащие в качестве октаноповышающих добавок метилтретбутиловый эфир (1), N -метиланилин (2) аналоги, (a - гидроксиизопропил) ферроцен (3)-прототип.

В настоящее время наиболее перспективным компонентом ТК для двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием является метилтретбутиловый эфир (МТБЭ). Использование МТБЭ в составе ТК композиций (ТК-аналог (1)) позволяет комплексно решать вопросы,связанные с увеличением октанового числа базовой углеводородной композиции, снижением образования углеродистых нагароотложений в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания и уменьшением выбросов в атмосферу таких токсичных продуктов сгорания, как окись углерода и окислы азота.

Недостатком ТК-аналога (1) является относительно высокий расход МТБЭ до 20%что, в частности, требует корректировки фракционного состава базовой ТК.

Топливная композиция аналог (2) для повышения октанового числа базовой углеводородной ТК содержит N -метиланилин в концентрации до 2%

Недостатком ТК-аналога (2) является повышенное смолообразование при хранении ТК, содержащих N-метиланилин и отложение углеродистых нагаров в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания при содержании 2% и более N -метиланилина в составе ТК, а и увеличение токсичности самой топливной композиции.

Наиболее близкой к заявленной ТК является ТК, содержащая в качестве октаноповышающей добавки (a -гидроксиизопропил) ферроцен в концентрации до 0,02% ТК прототип. Использование (a -гидроксиизопропил) ферроцена позволяет наряду с увеличением октанового числа базовой ТК улучшить состав продуктов сгорания за счет снижения содержания в них окиси углерода и окислов азота.

Недостатком ТК прототипа является отложение окислов железа в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания и на свече зажигания, что не позволяет использовать (a-гидроксиизопроп ил) ферроцен в концентрациях выше 0,02%

Целью изобретения является разработка ТК для двигателей внутреннего сгорания с искровым воспламенением топливной смеси на основе углеводородных топлив, известных высокооктановых компонентов и октаноповышающих добавок, обеспечивающая снижение расхода высокооктановых компонентов и октаноповышающих добавок. Поставленная цель достигается использованием в качестве высокооктанового компонента МТБЭ и в качестве октаноповышающих добавок (антидетонаторов ) N -метиланилина и (a гидроксиизопропил) ферроцена.

Сущность изобретения поясняется примерами, относящимися к ТК автомобильных бензинов АИ-93, АИ-91,А-76, приведенными в таблице 1; в таблице 2 приведены технические характеристики базовых углеводородных композиций; таблица 3 содержит требования к октановым числам автомобильных бензинов АИ-93,АИ-91 и А-76.

1. Нижний уровень дозировки МТБЭ (0,0%) соответствует уровню ТК-прототипа (3) и обоснован примерами 8-12; 28-31; 46-50;

Верхний уровень дозировки МТБЭ (6,0% ) обоснован примерами 27,7,45 и составляет 85,7-66,7% от уровня аналога (1) ( см. примеры 22,7,40).

Примеры 4-6; 13-20; 24-26; 32-38; 42-44; 51-57; относятся к области средних дозировок МТБЭ-0,5-4,0%

2. Нижний уровень дозировки N метиланилина (0,0%) соответствует уровню ТК-прототипа (2) и обоснован примерами 4-7; 24-27; 42-45.

Верхний уровень дозировок N-метиланилина обоснован примерами 50,12,31 и составляет 77,8-80,0% от уровня аналога (2) ( см. примеры 41,3,23).

Примеры 8-11; 28-30; 32-38; 46-49; 51-57 относятся к области средних дозировок N-метиланилина 0,05-0,5%

3. Нижний уровень дозировки (a гидроксиизопропил) ферроцена (0,001%) соответствует дозировке (a- гидроксиизопропил) ферроцена в ТК - прототипе (3) и обоснован примерами 7,12,14,17,27,31,33,35,45,50,52.

Верхний уровень дозировки (a гидроксиизопропил) ферроцена ( 0,018%) обоснован примерами 8,24,28,46 и составляет 90% от уровня прототипа (3) ( см. примеры 1,21,39).

Примеры 5-6, 9-11,13,15,16,18,19,20,25,26,29,30, 32,34,36,37,38,42-44,47-49,51,53,55-57 относятся к области средних дозировок (a- гидроксиизопропил) ферроцена 0,002- 0,015%

Данные, приведенные в таблице 1, показывают, что заявленная ТК в области дозировок: МТБЭ 0oC6% N-метиланилин 0oC0,55% (a - гидроксиизопропил) ферроцен 0,001-0,018% позволяет уменьшить суммарный расход указанных октаноповышающих добавок по сравнению с расходом, имеющим место при их раздельном использовании ( см. примеры 1-3; 21-23; 39-41). Так использование заявленной ТК позволяет снизить суммарный расход компонентов до (65,0oC92,5% ( см. примеры 5,6,11,14,18,19,44,52,57,48).

Таким образом, особенностью заявленной ТК, по сравнению с ТК прототипом (3) и ТК аналогами (1,2) является наличие положительного синергитического эффекта, позволяющего получать равный технический эффект ( увеличение октановых чисел базовой углеводородной ТК) при меньших суммарных расходах октаноповышающих компонентов.

Промышленная применимость заявленной ТК заключается в смешении МТБЭ, N -метиланилина и (a гидроксиизопропил) ферроцена и базовой углеводородной композиции. Эта технологическая операция может быть выполнена с использованием стандартного технологического оборудования, применяемого для введения в ТК антидетонационных, антиокислительных, противодымных, противообледенительных и др. видов присадок. Практическое использование заявленной ТК обеспечивает улучшение антидетонационных свойств базовой углеводородной композиции, снижает расход октаноповышающих добавок, не требует изменения в конструкцию двигателя внутреннего сгорания, снижает токсичность ТК и продуктов сгорания.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Углеводородная топливная композиция для двигателей внутреннего сгорания с искровым воспламенением на основе углеводородного топлива с добавлением (a- гидроксиизопропил)ферроцена, отличающаяся тем, что дополнительно содержит метил-трет-бутиловый эфир и/или N-метиланилин при следующем соотношении компонентов, мас.

  • Метил-трет-бутиловый эфир Не более 6,0 или N-метиланилин Не более 0,55
  • (a-гидроксиизопропил)ферроцен 0,001 0,018
  • Углеводородное топливо До 100

Версия для печати
Дата публикации 07.04.2007гг


НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ

Технология изготовления универсальных муфт для бесварочного, безрезьбового, бесфлянцевого соединения отрезков труб в трубопроводах высокого давления (имеется видео)
Технология очистки нефти и нефтепродуктов
О возможности перемещения замкнутой механической системы за счёт внутренних сил
Свечение жидкости в тонких диэлектрических каналох
Взаимосвязь между квантовой и классической механикой
Миллиметровые волны в медицине. Новый взгляд. ММВ терапия
Магнитный двигатель
Источник тепла на базе нососных агрегатов


Created/Updated: 25.05.2018