RU2141995C1 - Композиция дизельного топлива, состав дизельного топлива - Google Patents

Композиция дизельного топлива, состав дизельного топлива Download PDF

Info

Publication number
RU2141995C1
RU2141995C1 RU97103509A RU97103509A RU2141995C1 RU 2141995 C1 RU2141995 C1 RU 2141995C1 RU 97103509 A RU97103509 A RU 97103509A RU 97103509 A RU97103509 A RU 97103509A RU 2141995 C1 RU2141995 C1 RU 2141995C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
diesel fuel
water
methanol
dimethyl ether
fuel composition
Prior art date
Application number
RU97103509A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97103509A (ru
Inventor
Теодор Х. Флеиш
Кристофер И. Макарти
Сванд-Эрик Миккелсен
Карл Юдович
Арунадха Базу
Original Assignee
Амоко Корпорейшн
Хелдор Топсое А/С
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 Амоко Корпорейшн, Хелдор Топсое А/С filed Critical Амоко Корпорейшн
Publication of RU97103509A publication Critical patent/RU97103509A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2141995C1 publication Critical patent/RU2141995C1/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10LFUELS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NATURAL GAS; SYNTHETIC NATURAL GAS OBTAINED BY PROCESSES NOT COVERED BY SUBCLASSES C10G, C10K; LIQUEFIED PETROLEUM GAS; ADDING MATERIALS TO FUELS OR FIRES TO REDUCE SMOKE OR UNDESIRABLE DEPOSITS OR TO FACILITATE SOOT REMOVAL; FIRELIGHTERS
    • C10L1/00Liquid carbonaceous fuels
    • C10L1/02Liquid carbonaceous fuels essentially based on components consisting of carbon, hydrogen, and oxygen only
    • C10L1/026Liquid carbonaceous fuels essentially based on components consisting of carbon, hydrogen, and oxygen only for compression ignition

Abstract

Описывается композиция дизельного топлива, содержащая от 70 до 95 вес.% диметилового эфира, до 20 мас.% метанола и от 0,1 до 20 мас.% воды, причем минимальная концентрация метанола в мас.% (мин. мет. конц.), допустимая в композиции дизельного топлива, содержащей заданную концентрацию воды в мас.% (конц. воды), определяется зависимостью: 0 ≤ мин. мет. конц. ≥ 0,5 (конц. воды) - 2,6 (I) и максимальная концентрация метанола в мас.% (макс. мет. конц), допустимая в дизельном топливе, содержащем заданную концентрацию воды в мас. %, определяется зависимостью: макс. конц. мет. ≤ 20 - 0,6 (конц. воды). Технический результат - создание улучшенной альтернативной композиции дизельного топлива, которая имеет высокое значение показателя БТЕ. 2 с. и 13 з. п.ф-лы.

Description

Настоящее изобретение в общем относится к композиции дизельного топлива, в частности, к композиции дизельного топлива, содержащей диметиловый эфир, метанол и воду.
Предшествующий уровень техники
В качестве альтернативы обычному углеводородному дизельному топливу, производимому путем переработки нефти, другие жидкие топлива, полученные из метана или угля, находились на рассмотрении начиная с 1920 г. В качестве одного такого альтернативного топлива для двигателей внутреннего сгорания был предложен метанол. Обычно метанол получают из оксида углерода и водорода, которые в свою очередь исторически получали в больших объемах либо из природного газа, либо из угля. Оксид углерода также может быть получен из почти любого углеродсодержащего соединения, включая сельскохозяйственные и древесные продукты, а также многие отходы. Наличие в больших количествах, а также широкое распространение материалов, пригодных для получения метанола, обусловило в большей степени рост его использования в качестве топлива для двигателей внутреннего сгорания. Однако метанол имеет очень низкую теплоту сгорания, т.е. низкий показатель БТЕ (Британская единица тепла, 1 БТЕ= 0,252 ккал).
В отличие от метанола родственный диметиловый эфир имеет более высокий показатель БТЕ и является нетоксичным. Кроме того, диметиловый эфир относится к топливам полного сгорания, чьи продукты горения в значительной степени свободны от твердых частиц. Было описано огромное количество способов производства диметилового эфира совместно с метанолом и водой из синтез-газа, полученного из различных источников, таких как природный газ, уголь и в особенности различные углеродсодержащие соединения. Примерами таких способов являются способы, описанные Bell и др., в US патенте N4341069, Van Dijk и др. , US, патенте N 5177114, а также в описаниях к Европейским патентам N0324475 и 0409086 A1. В частности, Европейские Патентные описания N 0324475 и 0409086 A1 раскрывают, каким образом возможно проконтролировать условия проведения такого процесса для того, чтобы получить смеси диметилового эфира и метанола, имеющие мольные соотношения диметилового эфира и метанола в широком диапазоне.
В большом количестве способов производства диметилового эфира целевой продукт - диметиловый эфир получают в смеси, которая также содержит метанол и/или воду. Более того, отделение метанола и воды от диметилового эфира в такой смеси продуктов требует проведения дополнительных стадий процесса. Таким образом было бы желательно иметь возможность получать смеси диметилового эфира, метанола и воды или, другими словами, сырой, неочищенный диметиловый эфир непосредственно как дизельное топливо, для того чтобы избежать введения в процесс указанных выше дополнительных стадий, связанных с очисткой сырого диметилового эфира, и было бы идеально создать такие условия проведения процесса, которые могли позволить получать указанные смеси непосредственно из синтез-газа. В этом случае было бы возможным избежать или, по крайней мере, сделать минимальной необходимость проведения дополнительных стадий процесса, таких как стадии очистки, и при этом получить высокоэффективное и экономически альтернативное дизельное топливо.
Был опубликован ряд изобретений, раскрывающих дизельное топливо, которое содержит либо смесь диметилового эфира и метанола, либо смесь диметилового эфира, метанола и воды, либо смесь диметилового эфира и добавок, повышающих цетановое число. Например, в Германском патенте N 654470 (1937) раскрываются смеси диметилового эфира и метанола, содержащие от 5% до 45% метанола (и соответственно от 55% до 95% диметилового эфира), являющиеся топливом для двигателей внутреннего сгорания, которые позволяют родственному диметиловому эфиру, имеющему высокую теплоту сгорания, быть использованным и при этом избежать излишних проблем благодаря тенденции диметилового эфира детонировать в двигателе с искровым зажиганием.
Кроме того, Нортон, в патенте US, 4422412 раскрывает композицию дизельного топлива, содержащую смесь диметилового эфира, метанола и воды, в которой содержание диметилового эфира "доходит примерно до 50%, например, составляет 5-30%". Эту смесь получают каталитическим превращением метанола в диметиловый эфир и воду в реакторе, чей выход соединен с цилиндром двигателя внутреннего сгорания.
Также Нортон и др. в патенте US, 4603662 раскрывает композицию дизельного топлива, которая содержит смесь, по крайней мере, одного эфира и, по крайней мере, одного спирта и обычно дополнительные компоненты, такие как вода, или добавки, повышающие цетановое число, которые содержатся в количестве от 5 до 80%, обычно от 5 до 20% от объема эфиров в топливе. В патенте указывается, что наиболее приемлемым топливом является топливо, содержащее сочетание диметилового эфира и метанола, при этом указанное сочетание иллюстрируется с помощью конкретных составов: (а) 95% метанола и 5% диметилового эфира по объему в примерах 1 и 3 и (b) 78% метанола и 20% диметилового эфира в примере 5.1. Патент также содержит следующие характерные иллюстрации смесей спиртов и эфиров, которые содержат, по крайней мере, 50% эфиров и (а) 80% изоамилового эфира и 20% метанола в примере 5.9; (b) 60% ди-н- пропилового эфира и 40% метанола в примере 6.2; и (с) 60% ди-н- бутилового эфира и 40% метанола в примере 6.5.
Левин, в патенте US, 4892561, раскрывает первую дизельную топливную композицию, которая содержит 95-99,9 вес.% диметилового эфира и 0,1- 5 вес.% добавки, повышающей цетановое число. В этом патенте также раскрывается вторая дизельная топливная композиция, которая содержит, по крайней мере, 50 вес.% указанного первого дизельного топлива, а остальное - обычное углеводородное дизельное топливо.
Однако тем не менее,ранее не были раскрыты композиции смесей диметилового эфира, метанола и воды, содержащие сбалансированный уровень концентраций диметилового эфира, метанола и воды, который необходим для производства экологичного дизельного топлива, имеющего хорошие свойства воспламеняемости, которое может быть произведено экономично, без проведения дорогих стадий очистки и при этом приводить к получению продукта, который может находиться в виде одной устойчивой жидкой фазы как при использовании, так и при хранении.
Цели изобретения
Таким образом основной целью настоящего изобретения является создание улучшенной альтернативной композиции дизельного топлива, которая позволяет решить поставленные выше задачи и дает возможность получить указанные выше преимущества.
Особенно целью настоящего изобретения является создание улучшенной альтернативной композиции дизельного топлива, которая имеет высокое значение показателя БТЕ.
Другой целью настоящего изобретения является создание улучшенной альтернативной композиции дизельного топлива, относящегося к топливам полного сгорания, у которого все выбросы ниже и чьи продукты горения практически не содержат твердых частиц.
Также целью настоящего изобретения является создание улучшенной альтернативной композиции дизельного топлива, которая обладает хорошими свойствами воспламеняемости.
Другой целью настоящего изобретения является создание улучшенной альтернативной композиции дизельного топлива, которая может быть получена экономически выгодно, не требуя дорогих стадий очистки.
Дополнительной целью настоящего изобретения является создание улучшенной альтернативной композиции дизельного топлива, которая находится в виде одной стабильной жидкой фазы как при использовании, так и при хранении.
Другие цели и преимущества настоящего изобретения станут ясными при ознакомлении со следующим детальным описанием и формулой изобретения.
Сущность изобретения
Эти цели выполняются с помощью улучшенной композиции дизельного топлива, которая содержит от приблизительно 70 до приблизительно 95 вес.% диметилового эфира, приблизительно от 0,1 до приблизительно 20 вес.% воды и приблизительно до 20 вес.% метанола, причем минимальная концентрация метанола в процентах весовых (мин.мет.конц.), допустимая в композиции дизельного топлива, содержащей данную концентрацию воды в процентах весовых (конц.воды), определяется зависимостью:
0<мин.мет.конц.>0,5 (конц.воды)-2,6,
и максимальная концентрация метанола в процентах весовых (макс. мет. конц), допустимая в композиции дизельного топлива, содержащей данную концентрацию воды в процентах весовых (конц.воды), определяется зависимостью:
макс.мет.конц.<20-0,6 (конц. воды).
Подробное описание изобретения
Композиция по настоящему изобретению является композицией дизельного топлива, содержащей смесь диметилового эфира, метанола и воды. Диметиловый эфир присутствует в альтернативной композиции дизельного топлива в соответствии с настоящим изобретением на уровне от приблизительно 70 вес.%, предпочтительно от приблизительно 85 вес.% до приблизительно 95 вес.%, предпочтительно до приблизительно 93 вес.%. В случае, если альтернативная композиция дизельного топлива в соответствии с настоящим изобретением содержит менее чем приблизительно 70 вес.% диметилового эфира, возникают проблемы из-за низкой воспламеняемости, а также из-за расслоения дизельного топлива на две жидкие фазы, что препятствует эффективному использованию композиции в качестве дизельного топлива.
Вода присутствует в альтернативной композиции дизельного топлива в соответствии с настоящим изобретением на уровне от приблизительно 0,1 вес.%, предпочтительно от приблизительно 1 вес.%, более предпочтительно от 2 вес.% и выше до приблизительно 20 вес.%, предпочтительно выше приблизительно до 10 вес. %. В случае, если композиция в соответствии с настоящим изобретением содержит более чем 5,2 вес.% воды в смеси с одним диметиловым эфиром, она будет расслаиваться с образованием двух жидких фаз, до тех пор пока не будет добавлен метанол. В пределах указанных выше ограничений присутствие определенных количеств метанола в смеси с диметиловым эфиром и водой стабилизирует композицию, не давая разделяться на две жидкие фазы. Количество метанола, которое необходимо для обеспечения стабилизации, возрастает по мере возрастания концентрации воды в смеси с диметиловым эфиром. Однако если присутствует слишком большое количество метанола в смеси, содержащей определенную концентрацию воды, свойства воспламеняемости такой смеси ухудшаются. Таким образом для смеси диметилового эфира с данной концентрацией воды, концентрация метанола должна быть, по крайней мере, на определенном минимальном уровне для того, чтобы предотвратить расслоение, и должна быть ниже определенного максимального уровня для того, чтобы избежать ухудшения воспламеняемости. Характерные максимальная и минимальная концентрации метанола в смеси зависят от определенной концентрации в ней воды и при этом изменяются вместе с ней. Минимальная концентрация метанола в процентах вес. (мин. мет. конц. ) в дизельном топливе зависит от концентрации в ней воды, выраженной в процентах вес. (конц. воды), содержащем данную концентрацию воды, и определяется приблизительной зависимостью:
0<мин.мет.конц.>0,5(конц.воды)-2,6.
Максимальная концентрация метанола в процентах вес. (макс. мет. конц.) в дизельном топливе, содержащем данную концентрацию воды, определяется следующей приблизительной зависимостью:
макс.мет.конц.<20-0,6 (конц.воды)
Обе эти приблизительные зависимости были определены эмпирическим путем, на основе реальных измерений воспламеняемости и фазовых расслоений, сделанных с использованием значительного числа различных смесей диметилового эфира, метанола и воды.
Как показывают эти зависимости, нет необходимости в присутствии метанола в альтернативной композиции дизельного топлива в соответствии с настоящим изобретением, до тех пор пока композиция содержит, по крайней мере, 5,2 вес. % воды. Кроме того, максимальная концентрация метанола, которая может присутствовать в альтернативной композиции дизельного топлива в соответствии с настоящим изобретением, при любых обстоятельствах составляет 20 вес.%. Далее, когда альтернативная композиция дизельного топлива в соответствии с настоящим изобретением содержит 20 вес.% воды, она также должна содержать, по крайней мере, 7,4 вес.% метанола для того, чтобы предотвратить разделение фаз, но не должна содержать более 8 вес.% метанола, поскольку это приводит к ухудшению воспламеняемости. Интервал приемлемых концентраций метанола настолько узок, что для всех практических целей верхний предел концентрации воды, которая может присутствовать в альтернативной композиции дизельного топлива в соответствии с настоящим изобретением, составляет 20 вес.%.
При другом предпочтительном осуществлении изобретения, если желательно улучшить воспламенительные характеристики альтернативной композиции дизельного топлива в соответствии с настоящим изобретением, любая обычная удобная добавка, повышающая цетановая число, может быть введена в количествах, повышающих цетановое число. Примерами таких добавок, повышающих цетановое число, которые могут быть добавлены к композиции дизельного топлива, являются неорганические перекиси, такие как пероксид водорода, органические перекиси, такие как этил, t-бутилпероксид и ди-t-бутилпероксид, алкилнитраты, такие как этилгексилнитрат, амилнитрат и нитрометан. Обычно добавки, повышающие цетановое число, применяются в составе композиции дизельного топлива в концентрации, находящейся в интервале от приблизительно 0,01, более предпочтительно от приблизительно 0,05, предпочтительно от приблизительно 3 вес. %, наиболее предпочтительно до приблизительно 1 вес.%.
При другом предпочтительном варианте осуществления изобретения альтернативная композиция дизельного топлива с соответствии с настоящим изобретением может дополнительно содержать в количестве вплоть до 50 вес.% либо обычного углеводородного дизельного топлива, либо биодизельного топлива, полученного из растений и овощей.
Настоящее изобретение будет более понятно из следующих характерных примеров. Была испытана композиция дизельного топлива, содержащая 94 вес.% диметилового эфира, 3 вес.% воды и 3 вес.% метанола, в дизельном двигателе марки NavistarT 444Е, который представляет V-образный (90 градусов) 8-цилиндровый двигатель со смещением 444 дюймов кубических, диаметром цилиндра 4,11 дюймов и ходом 4,18 дюймов. Дизельный двигатель был турбозагружаемым, оборудованным воздушной системой охлаждения, электронноконтролируемой системой прямого вспрыскивания, а также оснащенным системой рециркулирования выхлопных газов. Для этих испытаний, поскольку должно быть вспрыснуто большее количество диметилового эфира для того, чтобы достигнуть той же мощности на выходе, что для обычного углеводородного дизельного топлива, были применены инжекторы, имеющие несколько большие размеры. Кроме того, из-за большей летучести испытываемой композиции, содержащей диметиловый эфир, был применен насос с модифицированной подачей для предотвращения кавитации топлива в инжекторе. Испытания двигателя проводились с использованием 8-режимного установившегося тестового цикла, который соответствует US ЕРА переходному тестовому циклу. Были замерены выхлопные выбросы углеводородов, монооксида углерода, оксидов азота, дыма и частиц.
Результаты испытаний показывают, что расход топливной композиции, содержащей диметиловый эфир, практически равен расходу обычного дизельного топлива, когда уровень эмиссии (выброса) оксидов азота составлял 5 г/эм (эффективной мощности) в час и был значительно ниже, чем таковой для обычного дизельного топлива, когда уровень эмиссии оксидов азота составил менее 3,64 г/эм-час. Уровень эмиссии оксидов азота составлял только приблизительно 1,7 г/эм-час, что является заметным улучшением по сравнению с уровнем эмиссии для одного чистого диметилового эфира. Содержание сажи в выбросах составило только приблизительно 0,03 г/эм-час и уровень эмиссии углеводородов был приблизительно 0,3 г/эм-час, что только слегка превышает показатель для одного чистого диметилового эфира. Сочетание (1) суммы уровней эмиссии оксидов азота и углеводородов, составляющее, приблизительно 2,1 г/эм-час, и (2) уровня частиц в выбросах, составляющее приблизительно 0,034 г/эм-час, замеренное во время теста, показывает, что оно уже находится в пределах верхних ограничений, которые составляют 2,5 г/эм-час и 0,05 г/эм-час соответственно.
Из представленного описания ясно, что поставленные цели были достигнуты. В то время как только определенные формы выполнения изобретения были проиллюстрированы, специалисту ясно, что возможно существование и других его модификаций и вариантов, и следовательно, должно иметься в виду, что эти модификации и варианты считаются эквивалентными и входят в объем настоящего изобретения.

Claims (15)

1. Композиция дизельного топлива, содержащая диметиловый эфир, воду и метанол, отличающаяся тем, что она содержит 70 - 95 мас.% диметилового эфира, 0,1 - 20 мас. % воды и до 20 мас.% метанола, причем минимальная концентрация метанола в мас. % (мин.мет.конц.), допустимая в композиции дизельного топлива, содержащей заданную концентрацию воды в мас.% (конц.воды) определяется зависимостью:
0 ≤ мин.мет.конц. ≥ 0,5 (конц.воды) - 2,6
и максимальная концентрация метанола в мас.% (макс.мет.конц.), допустимая в дизельном топливе, содержащем заданную концентрацию воды в мас.%, определяется зависимостью:
макс.конц.мет. ≤ 20 - 0,6 (конц.воды).
2. Композиция дизельного топлива по п.1, отличающаяся тем, что она содержит от 85 до 95 мас.% диметилового эфира.
3. Композиция дизельного топлива по п.2, отличающаяся тем, что она содержит от 85 до 93 мас.% диметилового эфира.
4. Композиция дизельного топлива по п.1, отличающаяся тем, что она содержит от 1 до 20 мас.% метанола.
5. Композиция дизельного топлива по п.4, отличающаяся тем, что она содержит от 2 до 10 мас.% метанола.
6. Композиция дизельного топлива по п.1, отличающаяся тем, что она содержит от 1 до 20 мас.% воды.
7. Композиция дизельного топлива по п.6, отличающаяся тем, что она содержит от 2 до 20 мас.% воды.
8. Композиция дизельного топлива по п.7, отличающаяся тем, что она содержит от 2 до 10 мас.% воды.
9. Композиция дизельного топлива по п.1, отличающаяся тем, что она содержит от 85 до 95 мас.% диметилового эфира, от 1 до 20 мас.% метанола и от 2 до 20 мас.% воды.
10. Композиция дизельного топлива по п.9, отличающаяся тем, что она содержит от 85 до 93 мас.% диметилового эфира, от 2 до 10 мас.% метанола и от 2 до 10 мас.% воды.
11. Композиция дизельного топлива по п.1, отличающаяся тем, что она содержит от 70 до 95 мас.% диметилового эфира, от 1 до 20 мас.% воды и до 20 мас. % метанола, причем минимальная концентрация метанола в мас.% (мин.мет. конц. ), допустимая в композиции дизельного топлива, содержащей заданную концентрацию воды в мас.% (конц.воды) определяется зависимостью:
0 ≤ мин.мет.конц. ≥ 0,5 (конц.воды) - 2,6
и максимальная концентрация метанола в мас.% (макс.мет.конц.), допустимая в дизельном топливе, содержащем заданную концентрацию воды в мас.%, определяется зависимостью:
макс.конц.мет. ≤ 20 - 0,6 (конц.воды).
12. Композиция дизельного топлива по п.1, отличающаяся тем, что она содержит дополнительно по крайней мере одну добавку, повышающую цетановое число концентрации, повышающей цетановое число.
13. Композиция дизельного топлива по п.12, отличающаяся тем, что она содержит от 0,01 до 3 мас.%, по крайней мере одной добавки, повышающей цетановое число.
14. Композиция дизельного топлива по п.13, отличающаяся тем, что она содержит от 0,05 до 1 мас.% по крайней мере одной добавки, повышающей цетановое число.
15. Состав дизельного топлива, содержащий смесь композиций дизельного топлива по любому из предыдущих пунктов с обычным углеродным дизельным топливом или биодизельным топливом, полученным из растений или овощей, взятыми в количестве до 50 мас.%.
RU97103509A 1994-08-12 1995-07-26 Композиция дизельного топлива, состав дизельного топлива RU2141995C1 (ru)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US28993394A 1994-08-12 1994-08-12
US08/289,933 1994-08-12
US08/289933 1994-08-12
PCT/US1995/009423 WO1996005274A1 (en) 1994-08-12 1995-07-26 Diesel fuel composition

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU97103509A RU97103509A (ru) 1999-05-20
RU2141995C1 true RU2141995C1 (ru) 1999-11-27

Family

ID=23113800

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97103509A RU2141995C1 (ru) 1994-08-12 1995-07-26 Композиция дизельного топлива, состав дизельного топлива

Country Status (19)

Country Link
US (1) US6270541B1 (ru)
EP (1) EP0775185B1 (ru)
JP (1) JP3001263B2 (ru)
CN (1) CN1045789C (ru)
AT (1) ATE170545T1 (ru)
AU (1) AU3148195A (ru)
BR (1) BR9508565A (ru)
CA (1) CA2197201C (ru)
DE (1) DE69504523T2 (ru)
DK (1) DK0775185T3 (ru)
EG (1) EG21063A (ru)
ES (1) ES2120221T3 (ru)
FI (1) FI970575A (ru)
HK (1) HK1003438A1 (ru)
NO (1) NO317939B1 (ru)
NZ (1) NZ290675A (ru)
RU (1) RU2141995C1 (ru)
WO (1) WO1996005274A1 (ru)
ZA (1) ZA956333B (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2604535C2 (ru) * 2010-11-25 2016-12-10 Гейн Энерджи Энд Резорсиз Пти Лтд Способ питания двигателя с воспламенением от сжатия и топливо для него

Families Citing this family (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6324827B1 (en) * 1997-07-01 2001-12-04 Bp Corporation North America Inc. Method of generating power in a dry low NOx combustion system
JP2003504546A (ja) * 1999-07-01 2003-02-04 ハルドール・トプサー・アクチエゼルスカベット ディーゼルエンジン用の燃料として使用されるエーテル及び水を生成するアルコールの連続的脱水法
WO2001018154A1 (en) * 1999-09-06 2001-03-15 Agrofuel Ab Motor fuel for diesel engines
DE60027675T2 (de) 1999-12-10 2006-11-09 Haldor Topsoe A/S Verfahren zum Betrieb einer Dieselbrennkraftmaschine
CN1108357C (zh) * 2000-03-01 2003-05-14 太原理工大学 二甲醚掺烧技术
US7344570B2 (en) * 2001-08-24 2008-03-18 Clean Fuels Technology, Inc. Method for manufacturing an emulsified fuel
US6979426B2 (en) * 2002-03-15 2005-12-27 Biodiesel Industries Biodiesel production unit
US20040194368A1 (en) * 2002-12-16 2004-10-07 Norton William Charles Renewable fuel mixture
US20040244279A1 (en) * 2003-03-27 2004-12-09 Briscoe Michael D. Fuel compositions comprising natural gas and dimethyl ether and methods for preparation of the same
US20050204625A1 (en) * 2004-03-22 2005-09-22 Briscoe Michael D Fuel compositions comprising natural gas and synthetic hydrocarbons and methods for preparation of same
US7686855B2 (en) * 2004-09-08 2010-03-30 Bp Corporation North America Inc. Method for transporting synthetic products
WO2007018782A2 (en) * 2005-07-21 2007-02-15 Taminco Method of reducing fuel corrosiveness
CN101486938B (zh) * 2009-02-12 2013-01-16 朱周周 催化剂和柴油及醇类柴油
CN102127473B (zh) * 2010-01-15 2016-08-10 北京兰凯博能源科技有限公司 醚基燃料
CA2793379A1 (en) * 2010-03-31 2011-10-06 Haldor Topsoee A/S Method and system for operating a compression ignition engine on alcohol containing primary fuels
DE102013001490A1 (de) * 2013-01-28 2014-08-14 Man Truck & Bus Ag Kraftstoff für Selbstzündungsmotoren basierend auf Monooxymethylendimethylether
US9174903B2 (en) 2013-03-15 2015-11-03 Gas Technologies Llc Reactive scrubbing for upgrading product value, simplifying process operation and product handling
US20140275634A1 (en) 2013-03-15 2014-09-18 Gas Technologies Llc Ether Blends Via Reactive Distillation
US9255051B2 (en) 2013-03-15 2016-02-09 Gas Technologies Llc Efficiency, flexibility, and product value of a direct alkanes to oxygenates process
WO2015050991A1 (en) 2013-10-01 2015-04-09 Gas Technologies L.L.C. Diesel fuel composition
DE102014101947A1 (de) * 2014-02-17 2015-08-20 Man Truck & Bus Ag Kraftstoff für Selbstzündungsmotoren auf Basis von Polyoxymethylendialkylethern
CN106523130A (zh) * 2015-09-15 2017-03-22 神华集团有限责任公司 柴油机改烧醇醚燃料的柴油燃烧动力系统
US20190127650A1 (en) * 2016-04-18 2019-05-02 The Regents Of The University Of Michigan Dimethyl ether blended fuel alternative for diesel engines
CN108179050B (zh) * 2018-01-15 2020-05-08 东营天喜化工有限公司 一种十六烷值改进剂、生产工艺及用途

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE654470C (de) * 1935-10-22 1937-12-20 Bergwerksgesellschaft Hibernia Motorbrennstoff
US2708922A (en) * 1952-07-12 1955-05-24 California Research Corp Means for starting internal combustion engines
BE793163A (fr) * 1971-12-22 1973-06-21 Sun Oil Co Pennsylvania Procede de sechage d'ethers
EP0020012A1 (en) * 1979-05-14 1980-12-10 Aeci Ltd Fuel and method of running an engine
ZW28380A1 (en) * 1979-12-27 1981-07-22 Aeci Ltd A device for converting alcohols to ethers
US4341069A (en) * 1980-04-02 1982-07-27 Mobil Oil Corporation Method for generating power upon demand
US4892561A (en) * 1982-08-11 1990-01-09 Levine Irving E Methyl ether fuels for internal combustion engines
US4518395A (en) * 1982-09-21 1985-05-21 Nuodex Inc. Process for the stabilization of metal-containing hydrocarbon fuel compositions
US4682984A (en) * 1983-09-02 1987-07-28 Epler Alan H Diesel fuel additive
US5177114A (en) * 1990-04-11 1993-01-05 Starchem Inc. Process for recovering natural gas in the form of a normally liquid carbon containing compound
CN1066461A (zh) * 1992-05-19 1992-11-25 化学工业部西南化工研究院 新型民用燃料

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2604535C2 (ru) * 2010-11-25 2016-12-10 Гейн Энерджи Энд Резорсиз Пти Лтд Способ питания двигателя с воспламенением от сжатия и топливо для него

Also Published As

Publication number Publication date
NZ290675A (en) 1997-12-19
DE69504523D1 (de) 1998-10-08
CA2197201C (en) 2004-07-06
NO317939B1 (no) 2005-01-10
JP3001263B2 (ja) 2000-01-24
MX9701096A (es) 1998-03-31
AU3148195A (en) 1996-03-07
NO970601D0 (no) 1997-02-10
ZA956333B (en) 1996-03-11
HK1003438A1 (en) 1998-10-30
CA2197201A1 (en) 1996-02-22
FI970575A0 (fi) 1997-02-11
DK0775185T3 (da) 1999-02-08
EP0775185B1 (en) 1998-09-02
NO970601L (no) 1997-04-09
ATE170545T1 (de) 1998-09-15
FI970575A (fi) 1997-04-08
CN1156475A (zh) 1997-08-06
EG21063A (en) 2000-10-31
CN1045789C (zh) 1999-10-20
BR9508565A (pt) 1997-08-12
DE69504523T2 (de) 1999-01-28
WO1996005274A1 (en) 1996-02-22
ES2120221T3 (es) 1998-10-16
JPH10504054A (ja) 1998-04-14
US6270541B1 (en) 2001-08-07
EP0775185A1 (en) 1997-05-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2141995C1 (ru) Композиция дизельного топлива, состав дизельного топлива
US5906664A (en) Fuels for diesel engines
Roy et al. Performance and emission comparison of a supercharged dual-fuel engine fueled by producer gases with varying hydrogen content
Zhang et al. An experimental study on the use of butanol or octanol blends in a heavy duty diesel engine
CN101531933B (zh) 用于均质充气压缩点火发动机的燃料
CA2377922A1 (en) Continuous dehydration of alcohol to ether and water used as fuel for diesel engines
Larsson et al. Future fuels for DISI engines: a review on oxygenated, liquid biofuels
US4298351A (en) Methanol automotive fuel
Mohanan et al. Effect of diethyl ether on the performance and emission of a 4-S Di diesel engine
Qi et al. Properties, performance, and emissions of methanol-gasoline blends in a spark ignition engine
US4892561A (en) Methyl ether fuels for internal combustion engines
Şimşek Increasing cetane number of the diesel fuel by fuel additives
CA1180895A (en) Diesel fuel
JP2004091657A (ja) 予混合圧縮自己着火式エンジン用燃料
Bora et al. Performance evaluation and emission characteristics of a diesel engine using mahua oil methyl ester (MOME)
JP2004091659A (ja) 予混合圧縮自己着火式エンジン用燃料
Murugan et al. Ethanol, Hemp, and Cottonseed Oil Biofuel Injection Completely Eliminates Diesel Fuel in Reactivity-Controlled Compression Ignition Engine
Yoshimoto et al. Influence of supercharging on biodiesel combustion in a small single cylinder DI diesel engine
MXPA97001096A (en) Composition of die fuel
Vural The use of high molecular iso-amyl alcohol as an alternative fuel for compression ignition engines
Suryawanshi et al. Experimental investigations on a jatropha oil methyl ester fuelled diesel engine
Narayanamoorthy et al. Experimental Investigation of Biofuel Gasoline Blends In a PFI Spark-Ignition Engine
Patil et al. A comparative study of performance and exhaust emissions of CI engine fuelled by neat DME and DME/DEE-diesel blends
JP2004091667A (ja) 予混合圧縮自己着火式エンジン用燃料
Martin et al. Performance and emission characteristics of a CI engine fueled with esterified cottonseed oil

Legal Events

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

Effective date: 20080727