RU2110561C1 - Топливная композиция для двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием - Google Patents

Топливная композиция для двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием Download PDF

Info

Publication number
RU2110561C1
RU2110561C1 RU96120755A RU96120755A RU2110561C1 RU 2110561 C1 RU2110561 C1 RU 2110561C1 RU 96120755 A RU96120755 A RU 96120755A RU 96120755 A RU96120755 A RU 96120755A RU 2110561 C1 RU2110561 C1 RU 2110561C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ferrocene
octane
antiknock
examples
fuel
Prior art date
Application number
RU96120755A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96120755A (ru
Inventor
Е.А. Демьяненко
А.К. Карибов
В.П. Твердохлебов
А.В. Сачивко
О.Г. Асадчий
А.Л. Санников
В.М. Манаенков
А.М. Бакалейник
Б.В. Поляков
В.Е. Емельянов
Original Assignee
Акционерное общество "Ачинский нефтеперерабатывающий завод" ВНК
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Акционерное общество "Ачинский нефтеперерабатывающий завод" ВНК filed Critical Акционерное общество "Ачинский нефтеперерабатывающий завод" ВНК
Priority to RU96120755A priority Critical patent/RU2110561C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2110561C1 publication Critical patent/RU2110561C1/ru
Publication of RU96120755A publication Critical patent/RU96120755A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Liquid Carbonaceous Fuels (AREA)

Abstract

Изобретение относится к нефтеперерабатывающей промышленности, а именно к получению автомобильных бензинов. Цель изобретения - разработка топливной композиции для двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием топливно-воздушной смеси на основе углеводородного топлива, известных высокооктановых компонентов и октаноповышающих добавок , обеспечивающей улучшение фактических антидетонационных свойств при снижении расхода октаноповышающих добавок. Поставленная цель достигается использованием в качестве высокооктановой добавки МТБЭ, в котором растворены октаноповышающие присадки (антидетонаторы) : N - метиланилин (ММА.) ,ксилидин (КСЛ) ,ферроцен (Ф) и ( α -гидроксииизопропил)ферроцен (ФК). 1 з.п. ф-лы, 3 табл.

Description

Изобретение относится к нефтеперерабатывающей промышленности, а именно к получению топливных композиций (ТК) для двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием на основе углеводородных топлив, содержащих в качестве октаноповышающих добавок метилтретбутиловый эфир (МТБЭ), N-монометиланилин (ММА), ферроцен (Ф) и (α -гидроксиизопропил) ферроцен (ФК).
Известны топливные композиции, содержащие в качестве антидетонационных добавок метилтретбутиловый эфир (Химия и технология топлив и масел, 1985, N 12, 10-12), N-метиланилин, ксилидин (Лернер М.О. Химические регуляторы горения моторных топлив. 1979, 64-114, ферроцен и ( α -гидроксиизопропил) ферроцен [1] , а также топливная композиция, где в углеводородное топливо были добавлены МТБЭ и (или) N-метиланилин, а также ( α -гидроксиизопропил) ферроцен [2].
В настоящее время в связи с остротой проблемы перевода автомобильных двигателей с искровым зажиганием на применение неэтилированных бензинов усилился интерес к использованию антидетонационных добавок, не содержащих свинца и позволяющих применять необходимые для снижения загрязнения окружающей среды каталитические системы нейтрализации отработавших газов (ОГ).
Применение отдельных, приведенных в аналогах антидетонаторов для задач получения бензинов типа АИ-93, АИ-91, А-80, А-76, требует повышенных концентраций этих соединений, ограничивается требованиями надежности техники, экономической эффективности, наличием сырьевых ресурсов.
Использование МТБЭ как компонента в составе ТК (аналог 1) снижает образование углеродистых отложений, уменьшает содержание в ОГ окиси углерода. Однако МТБЭ увеличивает антидетонационную стойкость лишь головных фракций бензина, а при высоких концентрациях (до 20%) снижает теплотворную способность бензина, требует корректировки системы питания двигателя, что является недостатком аналога.
Топливные композиции, в которых повышение октанового числа достигалось добавлением N-монометиланилиа или ксилидина в концентрации до 2%, не содержат зольных компонентов, не снижает каталитической активности систем нейтрализации ОГ. Недостатком ТК является повышение при содержании высоких концентраций (более 1%) отложений на элементах впускной системы, увеличение выбросов с ОГ оксидов азота, повышение октанового числа лишь хвостовых фракций ТК, что приводит к неравномерному распределению добавки по цилиндрам двигателя.
Недостатком ТК, содержащей ферроцен (аналог 3), является отложение оксидов железа в камере сгорания двигателя и на свечах зажигания, что существенно влияет при концентрациях выше 0,015%, в меньшей степени этот недостаток отмечался при применении и ТК с ( α -гидроксиизопропил) ферроценом (аналог 4) при контрациях до 0,02%, однако по эффективности он в ряде ТК уступал ферроцену.
Перспективно применение ТК, содержащей комплекс октаноповышающих добавок и присадок, позволяющих существенно снижать требования к концентрации и расходу их. Наиболее близкой к заявленной ТК является ТК, содержащая в качестве октаноповышающих добавок метилтретбутиловый эфир, N-метиланилин и ( α -гидроксиизопропил)ферроцен в количестве соответственно: 0,60-0,55%, 0,001-0,018% (прототип).
Совместное использование в ТК указанных соединений позволяет при одном и том же октановом числе базовой ТК наряду с улучшением состава продуктов сгорания за счет снижения содержания окислов азота и железа уменьшать расход октаноповышающих добавок. Недостатком ТК прототипа являлась неравномерность антидетонационного эффекта от присадок по компонентам топлива и топливо-воздушной смеси, что приводило к снижению дорожного октанового числа на режимах разгона легкового автомобиля (пример 1 в табл. 1). В ТК, содержащих МТБЭ, этот недостаток проявлялся в меньшей степени (пример 2 в табл. 1), однако средний эффект снижения расхода октаноповышающих добавок в высокооктановых базовых бензинах был невелик 8,9% (см. табл. 3, пример 1), а в отдельных ТК вообще не отмечался (пример 24 в табл. 2).
Целью предлагаемого изобретения является разработка ТК для двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием топливо-воздушной смеси на основе углеводородного топлива, известных высокооктановых компонентов и октаноповышающих добавок, обеспечивающий улучшение фактических антидетонационных свойств при снижении расхода октаноповышающих добавок.
Поставленная цель достигается использованием в качестве высокооктановой добавки МТБЭ, в котором растворены октаноповышающие присадки (антидетонаторы): N-метиланилин (ММА), ксилидин (КСЛ), ферроцен (Ф) и ( α -гидроксиизопропил)ферроцен (ФК).
В табл. 1 приведены примеры, поясняющие влияние заявленной ТК на дорожные октановые числа бензина А-80. Табл. 2 содержит примеры расхода октаноповышающих добавок при решении задач повышения октанового числа базовых бензинов до уровня требований к бензинам АИ-93, АИ-91, А-76.
В табл. 3 приведены средние данные снижения расхода октаноповышающих добавок от уровня аналогов при решении одних и тех же задач повышения октановых характеристик до уровня требований к бензинам АИ-93, АИ-91 и А-76 для ТК прототипа и заявленной ТК.
1. Нижний уровень дозировки МТБЭ (0,5%) обоснован примерами 4 в табл. 1, в табл. 2 примерами 9, 10, 33, 54-56.
Верхний уровень дозировки (3,5%) обоснован в табл. 2 пример 45, что составляет 50% от уровня аналога 1, в табл. 2 пример 26.
Примеры 13; 18-20; 22; 25; 35; 39-41; 43; 61-64; 67-69; в табл. 2 и 3; 5 в табл. 1 относятся к средним дозировкам МТБЭ 1-3,0%.
2. Нижний уровень дозировки N-метиланилина (0,0%) соответствует уровню ТК прототипа и обоснован в табл. 2 примерами 9; 13; 18; 20; 25; 35; 40; 43; 45; 55; 56; 61.
Верхний уровень дозировки N-метиланилина (0,25%) обоснован в табл. 1 примером 3, в табл. 2 примером 56 и составляет 35,7-50% от аналога 2.
Пример N 4 в табл. 1 и примеры N 10; 19; 33; 39; 41; 54; 62063; 68 в табл. 2 относятся к средним дозировкам 0,05-0,20.
3. Нижний уровень дозировки ксилидина (0,0%) обоснован примерами 9; 18; 35; 41; 55; 56; 61; 63; 67 в табл. 2 и примерами 3; 5 в табл. 1.
Верхний уровень дозировки ксилидина (0,30%) обоснован в табл. 2 примером 11 и составляет 25-27,5% от аналога 2, примеры 3; 28; 48 в табл. 2.
Примеры 10; 13; 19; 20; 22; 25; 33; 39; 40; 54; 62; 64; 68; 69 относятся к средним дозировкам 0,05-0,25%.
4. Нижний уровень дозировки ферроцена (0,001%) обоснован примерами 20; 39; 56; 63; 64; 68; 69 в табл. 2.
Верхний уровень дозировки ферроцена (0,008%) обоснован в табл. 4 и в табл. 2 примером 35 и составляет 40-44% от аналога. Примеры 9-11; 13; 18; 19; 22; 25; 33; 40; 41; 45; 61; 67 в табл. 2 относятся к средним дозировкам 0,0015-0,006%.
5. Нижний уровень дозировки ( α -гидроксиизопропил)ферроцена (0,001%) обоснован примерами 18; 22; 25; 39; 40% 54; 62-64; 67-69 в табл. 2 и соответствует прототипу.
Верхний уровень дозировки ( α -гидроксиизопропил)ферроцена (0,008%) обоснован примером 55 в табл. 2 и соответствует 40% от аналога. Примеры 9; 10; 11; 13; 19; 20; 33; 35; 41; 43; 45; 61 в табл. 2 относятся к средним дозировкам 0,002-0,005%.
Данные приведенные в табл. 2, показывают, что заявленная ТК в области дозировок: МТБЭ 0,5-3,5; ММА 0-0,25%, ксилидина 0,0-0,3%; ферроцена 0,001-0,008%; ( α -гидроксиизопропил)ферроцена 0,001-0,008% позволяет уменьшить суммарный расход указанных октаноповышающих добавок по сравнению с расходом, имеющим место при их раздельном использовании (примеры аналогов 1-5, 26-30, 46-49 в табл. 2). Использование заявленной ТК позволяет снизить суммарный расход компонентов до 57-72% от расходов для аналогов (примеры 10; 11; 13; 22; 33; 39; 43; 45; 54-56; 61-63; 67-69 в табл. 2), что обеспечивает (см. табл. 3, примеры 1-3) в среднем, положительный синэргитический эффект на 11,6-19,4% выше, чем в ТК прототипа, приведенных в примерах 6-8; 12; 14-17; 21; 3; 31; 32; 34; 36-38; 42; 44; 57-60; 65-66 табл. 2).
Введение октаноповышающих добавок заявленной ТК (N-метиланилина, ксилидина, ферроцена и ( α -гидроксиизопропил)ферроцена в топливо в виде раствора в МТБЭ в указанных выше дозировках обеспечивает по сравнению с прототипом (примеры 1 и 2 в табл. 1) лучшее распределение антидетонаторов по топливно-воздушной смеси и повышение дорожных октановых чисел на режимах разгона (примеры 3-5 в табл. 1).
Таким образом, особенностью заявленной ТК по сравнению с ТК прототипа является изменение состава совместно применяемых антидетонаторов и ввод их в топливо в виде раствора в МТБЭ, что обеспечивает устойчивый дополнительный синэргитический эффект, технически проявляющийся в меньших суммарных расходах октаноповышающих компонентов при равном увеличении октановых чисел в лабораторных условиях (исследовательский и моторный методы) и увеличении дорожных октановых чисел в условиях разгона.
Промышленная применимость заявленной ТК заключается в смешении с МТБЭ в заданных количествах метиланилина, ксилидина, ферроцена и ( α -гидроксиизопропил)ферроцена и последующем вводе раствора в базовое углеводородное топливо. Эта технологическая операция может быть выполнена с использованием стандартного технологического оборудования, применяемого для введения в ТК топливных присадок.
Практическое использование заявленной ТК обеспечивает экономное использование доступных октаноповышающих добавок, не требует изменения в конструкции двигателей внутреннего сгорания, улучшает антидетонационные свойства топливной композиции, снижает токсичность ТК и продуктов сгорания.

Claims (1)

1. Углеводородная топливная композиция для двигателей внутреннего сгорания с искровым воспламенением топливно-воздушной смеси на основе бензина с добавлением метилтрет-бутилового эфира и (альфа-гидроксиизопропил)ферроцена, отличающаяся тем, что дополнительно содержит ферроцен при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Метилтрет-бутиловый эфир - 0,5 - 3,5
(альфа-Гидроксиизопропил)ферроцен - 0,001 - 0,008
Ферроцен - 0,001 - 0,008
Бензин - До 100
2. Композиция по п.1, отличающаяся тем, что дополнительно содержит до 0,25 мас.% N-метиланилина и/или до 0,3 мас.% ксилидина.
RU96120755A 1996-10-16 1996-10-16 Топливная композиция для двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием RU2110561C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96120755A RU2110561C1 (ru) 1996-10-16 1996-10-16 Топливная композиция для двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96120755A RU2110561C1 (ru) 1996-10-16 1996-10-16 Топливная композиция для двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2110561C1 true RU2110561C1 (ru) 1998-05-10
RU96120755A RU96120755A (ru) 1998-09-20

Family

ID=20186692

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96120755A RU2110561C1 (ru) 1996-10-16 1996-10-16 Топливная композиция для двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2110561C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4390345A (en) Fuel compositions and additive mixtures for reducing hydrocarbon emissions
US3822119A (en) Anti-pollution anti-knock gasoline
US4191536A (en) Fuel compositions for reducing combustion chamber deposits and hydrocarbon emissions of internal combustion engines
JPH0239560B2 (ru)
GB9922553D0 (en) Fuel compositions
US4005993A (en) Novel gasoline compositions
US4175927A (en) Fuel compositions for reducing hydrocarbon emissions
AU2011269623B2 (en) Clear, high efficient and environmentally friendly gasoline product
US4317657A (en) Gasoline additive fluids to reduce hydrocarbon emissions
USRE29488E (en) Fuel compositions and additive mixtures for alleviation of exhaust gas catalyst plugging
CA2439154A1 (en) Tuning fuel composition for driving cycle conditions in spark ignition engines
US3948618A (en) Fuel compositions containing glycerides for reducing the plugging of exhaust gas catalysts
US3958955A (en) Fuel compositions and additive mixtures containing carboxymethoxy propanedioic acid esters for alleviation of exhaust gas catalyst plugging
US3926581A (en) Fuel compositions and additive mixtures for reducing the plugging of exhaust gas catalysts
EP0667387B1 (en) Reducing exhaust emissions from Otto-cycle engines
US4647292A (en) Gasoline composition containing acid anhydrides
US3950145A (en) Fuel compositions and additive mixtures containing methanetricarboxylates for reducing exhaust gas catalyst plugging
US4005992A (en) Novel gasoline compositions and additives therefor
RU2110561C1 (ru) Топливная композиция для двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием
US4133648A (en) Organic synergists for organo-cerium (IV) anti-knock additives in lead-free fuel compositions
US4600408A (en) Gasoline compositions containing carbonates
US4082517A (en) Fuel composition for reducing exhaust gas catalyst plugging
US3523769A (en) Mono-substituted hydrocarbon fuel additives
WO1994004636A1 (en) Unleaded mmt fuel composition
JP4766651B2 (ja) ガソリン組成物

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20071017