[go: up one dir, main page]

RU2246528C1 - Состав топлива - Google Patents

Состав топлива Download PDF

Info

Publication number
RU2246528C1
RU2246528C1 RU2003133122/04A RU2003133122A RU2246528C1 RU 2246528 C1 RU2246528 C1 RU 2246528C1 RU 2003133122/04 A RU2003133122/04 A RU 2003133122/04A RU 2003133122 A RU2003133122 A RU 2003133122A RU 2246528 C1 RU2246528 C1 RU 2246528C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fuel
substituted
alkenyl radical
alkyl
unsubstituted aryl
Prior art date
Application number
RU2003133122/04A
Other languages
English (en)
Inventor
Д.Г. Петров (RU)
Д.Г. Петров
И.А. Ревенко (RU)
И.А. Ревенко
Ю.М. Хамидулин (RU)
Ю.М. Хамидулин
В.С. Субботин (RU)
В.С. Субботин
Original Assignee
Петров Дмитрий Георгиевич
Ревенко Игорь Анатольевич
Хамидулин Юрий Михайлович
Субботин Владимир Сергеевич
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 Петров Дмитрий Георгиевич, Ревенко Игорь Анатольевич, Хамидулин Юрий Михайлович, Субботин Владимир Сергеевич filed Critical Петров Дмитрий Георгиевич
Priority to RU2003133122/04A priority Critical patent/RU2246528C1/ru
Priority to PCT/RU2004/000386 priority patent/WO2005047437A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2246528C1 publication Critical patent/RU2246528C1/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 OR C10K; LIQUIFIED PETROLEUM GAS; USE OF ADDITIVES TO FUELS OR FIRES; FIRE-LIGHTERS
    • C10L10/00Use of additives to fuels or fires for particular purposes
    • C10L10/08Use of additives to fuels or fires for particular purposes for improving lubricity; for reducing wear
    • 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 OR C10K; LIQUIFIED PETROLEUM GAS; USE OF ADDITIVES TO FUELS OR FIRES; FIRE-LIGHTERS
    • C10L1/00Liquid carbonaceous fuels
    • C10L1/10Liquid carbonaceous fuels containing additives
    • C10L1/14Organic compounds
    • C10L1/18Organic compounds containing oxygen
    • C10L1/185Ethers; Acetals; Ketals; Aldehydes; Ketones
    • C10L1/1857Aldehydes; Ketones
    • 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 OR C10K; LIQUIFIED PETROLEUM GAS; USE OF ADDITIVES TO FUELS OR FIRES; FIRE-LIGHTERS
    • C10L1/00Liquid carbonaceous fuels
    • C10L1/10Liquid carbonaceous fuels containing additives
    • C10L1/14Organic compounds
    • C10L1/22Organic compounds containing nitrogen
    • C10L1/222Organic compounds containing nitrogen containing at least one carbon-to-nitrogen single bond
    • C10L1/2227Organic compounds containing nitrogen containing at least one carbon-to-nitrogen single bond urea; derivatives thereof; urethane
    • 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 OR C10K; LIQUIFIED PETROLEUM GAS; USE OF ADDITIVES TO FUELS OR FIRES; FIRE-LIGHTERS
    • C10L1/00Liquid carbonaceous fuels
    • C10L1/10Liquid carbonaceous fuels containing additives
    • C10L1/14Organic compounds
    • C10L1/22Organic compounds containing nitrogen
    • C10L1/222Organic compounds containing nitrogen containing at least one carbon-to-nitrogen single bond
    • C10L1/224Amides; Imides carboxylic acid amides, imides
    • 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 OR C10K; LIQUIFIED PETROLEUM GAS; USE OF ADDITIVES TO FUELS OR FIRES; FIRE-LIGHTERS
    • C10L10/00Use of additives to fuels or fires for particular purposes
    • C10L10/02Use of additives to fuels or fires for particular purposes for reducing smoke development

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Emergency Medicine (AREA)
  • Liquid Carbonaceous Fuels (AREA)
  • Solid Fuels And Fuel-Associated Substances (AREA)

Abstract

Изобретение относится к горючим соединениям, предназначенным для двигателей внутреннего сгорания, в частности, к способу эксплуатации бензиновых и дизельных двигателей с использованием в составе топлива присадки, обеспечивающей создание в цилиндре дополнительного электростатического давления, что позволяет повысить тепловой коэффициент полезного действия и снизить токсичность отработавших газов. Состав топлива на основе смеси жидких углеводородов включает небольшое количество присадки, растворимой в топливе, представляющей собой органическое соединение общей формулы:
Figure 00000001
или
Figure 00000002
где R1 - замещенный или незамещенный арильный, алкильный или алкенильный радикал; R2 - водород, арильный или алкильный радикал; Х - замещенная или незамещенная аминогруппа, замещенный или незамещенный арильный, алкильный или алкенильный радикал, и имеющее значение молярной рефракции (Rm) не менее 5,0·10-5 м3/моль. Изобретение позволяет значительно снизить количество вредных выбросов при сжигании топлива, повысить КПД двигателя, а также в 1,5-2 раза уменьшить износ, продлить срок службы каталитических фильтров и исключить вредное влияние на свечи зажигания. 2 з.п. ф-лы, 1 табл.

Description

Изобретение относится к горючим соединениям, предназначенным для двигателей внутреннего сгорания. Более конкретно оно относится к способу эксплуатации бензиновых и дизельных двигателей с использованием в составе топлива присадки, обеспечивающей создание в цилиндре дополнительного электростатического давления, что позволяет повысить тепловой коэффициент полезного действия и снизить токсичность отработавших газов.
Известно включение в состав углеводородного топлива различных металлоорганических соединений (см. патенты US №2818417, класс 556-47 (260-429), опубликован 31.12.57 г., US №2839552, класс 556-47 (260-429), опубликован 17.06.58 г., RU №2066341, класс C 10 L 1/18, опубликован 10.09.96 г.). Применение металлорганических соединений позволяет повысить полноту сгорания и снизить токсичность отработавших газов за счет каталитического ускорения реакции горения.
Однако включение металлорганических соединений в состав топлива создает целый ряд проблем, а именно увеличивает износ двигателя за счет образования твердых продуктов сгорания, кроме того, оказывает вредное действие на свечи зажигания и каталитические фильтры.
Известно включение в состав углеводородного топлива смеси из органических и элементоорганических соединений, содержащих металлы, кремний или галогены (см. патенты: RU №2182163, класс C 10 L 1/02, 1/10, 1/14, 10/02, опубликован 10.05.2002 г., RU №2057787, класс C 10 L 1/18, 1/22, 1/28, опубликован 10.04.96 г.), что позволяет улучшить сгорание топлива, повысить тепловую эффективность и снизить токсичность выбросов.
Однако присутствие в топливе металлов или кремния способствует повышению износа двигателя и сокращению срока службы каталитических фильтров, а наличие галогенов усиливает коррозию металлических частей.
Известен состав топлива, не содержащий металлы и галогены (см. патент US №5906665А, класс 44-459 (C 10 L 1/16), опубликован 24.09.96 г.), в котором для повышения эффективности сгорания добавлен ультравысокомолекулярный полиизобутилен.
При термическом крекинге полиизобутилена, сопровождающем горение топлива, образуются асфальтоподобные вещества, из-за чего резко увеличивается нагарообразование в камере сгорания, приводящее к снижению эффективности работы двигателя, появлению калильного зажигания и ускорению износа поршневой группы. Кроме того, присутствие в топливе полиизобутилена приводит к накоплению отложений в топливной аппаратуре, что также вызывает нарушение работы двигателя.
Кроме того, в перечисленных выше составах топлива эффект повышения теплового коэффициента полезного действия двигателя достигается только за счет увеличения полноты сгорания и не связан с ионными процессами в цилиндре, поскольку для значимого влияния на эти процессы, соединения в составе топлива должны обладать существенной способностью образовывать вокруг заряженных частиц газа устойчивую ионную атмосферу. Показателем такой способности является поляризуемость молекул соединения во внешнем электрическом поле центрального иона. Мерой поляризуемости является молярная рефракция - функция показателя преломления вещества, его молекулярной массы и плотности, не зависящая от агрегатного состояния и температуры. Молярная рефракция, Rm, м3/моль, определяется по формуле:
Rm=(n2-1)/(n2+1) M/ρ,
где n - показатель преломления;
М - молекулярная масса, кг/моль;
ρ - плотность, кг/м3.
Молярные рефракции известных присадок имеют значения сравнительно невысокие, не превышающие 3·10-5 м3/моль, поэтому такие присадки практически не влияют на ионные процессы при горении топлива и не создают за счет этих процессов прироста теплового коэффициента полезного действия двигателя.
Заявители обнаружили у ряда органических веществ с высокой поляризуемостью, характеризующейся значениями молярной рефракции, не меньшими 5·10-5 м3/моль, свойства, которые в процессе горения топлива обеспечивают быстрое накопление избытка отрицательных ионов в камере сгорания за счет их диффузии от внутренней поверхности цилиндра в его объем, что приводит к созданию электростатического давления взаимно отталкивающихся одноименных зарядов на рабочую поверхность поршня. Появление такого электростатического давления обусловлено превращением части тепловой энергии молекул продуктов сгорания в потенциальную энергию ионов в электростатическом поле объемного заряда. При увеличении рабочего объема за счет движения поршня эта потенциальная энергия полностью превращается в полезную работу. Таким образом, суммарная доля теплоты, превращаемая в работу при наличии электростатической составляющей энергии, больше, чем в адиабатическом процессе расширения, который происходит в отсутствие ионной диффузии. Добавление в топливо органических веществ с указанными свойствами в виде присадки обеспечивает повышение теплового коэффициента полезного действия двигателя и уменьшение токсичности отработавших газов за счет понижения рабочей температуры в цилиндре. Кроме того, отсутствие в продуктах сгорания твердых частиц и галогенов в сочетании с пониженной температурой горения способствует уменьшению износа двигателя и продлению срока службы каталитических фильтров.
Суть изобретения заявителей заключается в решении фундаментальной проблемы, касающейся низкой эффективности термодинамического цикла, реализуемого в двигателе внутреннего сгорания. Органические вещества с обнаруженными свойствами, введенные в виде присадки в смесь жидких углеводородов, за счет высокой поляризуемости, характеризуемой значениями молярной рефракции, не меньшими 5·10-5 м3/моль, способны создавать устойчивые сольватные оболочки вокруг отрицательных ионов, образующихся преимущественно в процессе горения при столкновении свободных радикалов с внутренней металлической поверхностью камеры сгорания. Это способствует диффузии ионов от внутренней поверхности цилиндра в его объем и накоплению избыточного объемного отрицательного заряда, создающего значительное электростатическое давление за счет взаимного отталкивания одноименно заряженных ионов. Таким образом, на стадии процесса горения существенная часть тепловой энергии горения топлива запасается в форме потенциальной электрической энергии сближенных одноименных зарядов. На стадии расширения рабочего газа эта потенциальная энергия полностью преобразуется в механическую работу. Такой термодинамический цикл характеризуется более высоким коэффициентом полезного действия и пониженной температурой рабочего газа, что обеспечивает снижение тепловых потерь и препятствует образованию многих вредных примесей.
По настоящему изобретению предлагается состав топлива на основе смеси жидких углеводородов, включающий небольшое количество присадки, растворимой в топливе, содержащей органическое соединение, имеющее значение молярной рефракции не менее 5·10-5 м3/моль.
Смеси жидких углеводородов включают бензины и дизельные топлива и могут состоять преимущественно из углеводородов или могут содержать дополнительные компоненты, такие как спирты или эфиры. Топлива могут также включать одну или несколько добавок, таких как антидетонационные присадки, антистатики, антиоксиданты, ингибиторы коррозии, цетанповышающие и другие известные добавки.
Присадка представляет собой соединение, имеющее следующую формулу:
Figure 00000003
где R1 - замещенный или незамещенный арильный, алкильный или алкенильный радикал;
R2 - водород, арильный или алкильный радикал;
Х - замещенная или незамещенная аминогруппа, замещенный или незамещенный арильный, алкильный или алкенильный радикал.
Примерами указанных соединений могут являться дибензальацетон (значение молярной рефракции равно 7.29·10-5 м3/моль), N-фениламид салициловой кислоты (значение молярной рефракции равно 6.04·10-5 м3/моль), N,N'-диметил-N,N'-дифенилмочевина (значение молярной рефракции равно 7.22·10-5 м3/моль), N,N'-дифенил-N,N'-диэтилмочевина (значение молярной рефракции равно 8.15·10-5 м3/моль) или N,N'-диизопропил-N,N'-дифенилмочевина (значение молярной рефракции равно 9.08·10-5 м3/моль). Могут использоваться и другие соединения, удовлетворяющие вышеуказанным требованиям.
Предпочтительным является состав топлива, в котором присадка содержится в концентрации от 0,01 до 2 мас.%.
Присадку в смесь жидких углеводородов можно ввести любым известным способом. Обычно ее вводят в виде концентрата, содержащего присадку и жидкий носитель, совместимый с топливом, причем присадка диспергируется в жидком носителе. Такие концентраты содержат предпочтительно от 5 до 50 мас.% присадки, предпочтительно в виде раствора в нефтепродукте. В качестве жидких носителей можно использовать органические растворители, включающие углеводородные растворители, например, нефтяные фракции, ароматические углеводороды, парафиновые углеводороды. Жидкий носитель должен выбираться с учетом его совместимости с присадкой и топливом.
Предпочтительно, чтобы жидкое углеводородное топливо представляло собой бензин или дизельное топливо.
Сравнительные испытания предлагаемого состава топлива и товарных марок бензина и дизельного топлива показали существенные эксплуатационные преимущества заявленного состава топлива, которые заключаются в снижении количества вредных выбросов и повышению теплового коэффициента полезного действия двигателя (таблица 1), а также уменьшении износа двигателя в 1,5...2,0 раза, отсутствии вредного влияния на свечи зажигания и продлении срока службы каталитических фильтров на 20...40%.
Figure 00000004

Claims (3)

1. Состав топлива на основе смеси жидких углеводородов, включающий небольшое количество присадки, растворимой в топливе, представляющей собой органическое соединение общей формулы:
Figure 00000005
или
Figure 00000006
где R1 - замещенный или незамещенный арильный, алкильный или алкенильный радикал;
R2 - водород, арильный или алкильный радикал;
Х - замещенная или незамещенная аминогруппа, замещенный или незамещенный арильный, алкильный или алкенильный радикал, и имеющее значение молярной рефракции (Rm) не менее 5,0·10-5 м3/мoль.
2. Состав топлива по п.1, отличающийся тем, что присадка содержится в концентрации 0,01-2 мас.%.
3. Состав топлива по п.1, отличающийся тем, что смесью жидких углеводородов является бензин или дизельное топливо.
RU2003133122/04A 2003-11-13 2003-11-13 Состав топлива RU2246528C1 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003133122/04A RU2246528C1 (ru) 2003-11-13 2003-11-13 Состав топлива
PCT/RU2004/000386 WO2005047437A1 (en) 2003-11-13 2004-10-05 Fuel composition

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003133122/04A RU2246528C1 (ru) 2003-11-13 2003-11-13 Состав топлива

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2246528C1 true RU2246528C1 (ru) 2005-02-20

Family

ID=34588214

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003133122/04A RU2246528C1 (ru) 2003-11-13 2003-11-13 Состав топлива

Country Status (2)

Country Link
RU (1) RU2246528C1 (ru)
WO (1) WO2005047437A1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2007100309A1 (fr) 2006-03-02 2007-09-07 Ozeryansky Oleksandr Adolfovic Additif polyvalent pour matériaux lubrifiants et combustibles et combustibles renfermant cet additif
RU2314334C1 (ru) * 2006-07-25 2008-01-10 Ара Аршавирович Абрамян Присадка к моторному топливу
RU2320708C1 (ru) * 2006-09-25 2008-03-27 Закрытое акционерное общество "Институт прикладной нанотехнологии" Присадка к моторному топливу

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4412845A (en) * 1982-08-16 1983-11-01 Texaco Inc. Ethanol or gasohol fuel composition containing as inhibitor a reaction product of itaconic acid and mono-oleyl-1,3-diaminopropane
US5906665A (en) * 1995-09-26 1999-05-25 General Technology Applications, Inc. High molecular weight fuel additive

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3762889A (en) * 1970-11-06 1973-10-02 Texaco Inc Detergent motor fuel containing the salt reaction product of a paraffinic oil oxidate and a substituted urea
SU534449A1 (ru) * 1975-07-25 1976-11-05 Московский Ордена Трудового Красного Знамени Институт Нефтехимической И Газовой Промышленности Им.И.М. Губкина 3,5-Дитрет.бутил-4-оксибензилмочевина как стабилизирующа присадка к углеводородным топливам
US4666529A (en) * 1985-11-21 1987-05-19 Shell Oil Company Method for reducing combustion chamber deposits from an internal combustion engine

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4412845A (en) * 1982-08-16 1983-11-01 Texaco Inc. Ethanol or gasohol fuel composition containing as inhibitor a reaction product of itaconic acid and mono-oleyl-1,3-diaminopropane
US5906665A (en) * 1995-09-26 1999-05-25 General Technology Applications, Inc. High molecular weight fuel additive

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2007100309A1 (fr) 2006-03-02 2007-09-07 Ozeryansky Oleksandr Adolfovic Additif polyvalent pour matériaux lubrifiants et combustibles et combustibles renfermant cet additif
RU2314334C1 (ru) * 2006-07-25 2008-01-10 Ара Аршавирович Абрамян Присадка к моторному топливу
RU2320708C1 (ru) * 2006-09-25 2008-03-27 Закрытое акционерное общество "Институт прикладной нанотехнологии" Присадка к моторному топливу

Also Published As

Publication number Publication date
WO2005047437A1 (en) 2005-05-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3127351A (en) Xxvii
KR102455943B1 (ko) 연료 조성물
US3434814A (en) Emission control additive
NZ333636A (en) High octane unleaded aviation gasolines comprising methyl- or ethyl- tertiary butyl ether, aromatic amine to increase performance
JP5175542B2 (ja) 改良加鉛航空ガソリン
RU2712188C1 (ru) Присадка к топливу для очистки двигателя внутреннего сгорания
KR20140000184A (ko) 깨끗한 고효율의 환경 친화적인 가솔린 제품
WO1995004119A1 (en) Fuel additives
RU2246528C1 (ru) Состав топлива
RU2296152C2 (ru) Способ улучшения работы систем сжигания дизельного топлива
JP2001131565A (ja) 自動車ガソリン組成物
EP0802961A1 (en) Fuel compositions
WO2007100309A1 (fr) Additif polyvalent pour matériaux lubrifiants et combustibles et combustibles renfermant cet additif
RU2057789C1 (ru) Многофункциональная присадка к бензину
RU2011131990A (ru) Топливная композиция и её применение
CA2482735C (en) Method for reducing combustion chamber deposit flaking
RU2061736C1 (ru) Углеводородная топливная композиция для двигателей внутреннего сгорания с искровым воспламенением
CN111465676B (zh) 减少氧化的方法
US7699900B2 (en) Fuel additive
WO2009078640A2 (en) Environmental-friendly alternative fuel composition and method for producing the same
RU2138540C1 (ru) Многофункциональная добавка к моторным топливам
CN111635793A (zh) 一种保洁型汽油清净剂及其制备方法与使用方法
US7846223B2 (en) Fuel additive
GB2283495A (en) Compositions for control of induction system deposits in internal combustion engines
RU2305125C9 (ru) Антидетонационная добавка к бензину

Legal Events

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

Effective date: 20101114