[go: up one dir, main page]

RU2629559C1 - Присадка к топливу - Google Patents

Присадка к топливу Download PDF

Info

Publication number
RU2629559C1
RU2629559C1 RU2016141739A RU2016141739A RU2629559C1 RU 2629559 C1 RU2629559 C1 RU 2629559C1 RU 2016141739 A RU2016141739 A RU 2016141739A RU 2016141739 A RU2016141739 A RU 2016141739A RU 2629559 C1 RU2629559 C1 RU 2629559C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fuel
trifluoromethane
additive
ignition
mixture
Prior art date
Application number
RU2016141739A
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Валерьевич Гуренцов
Александр Викторович Еремин
Александр Всеславович Дракон
Андрей Никонович Старостин
Юрий Васильевич Петрушевич
Андрей Александрович Некрасов
Михаил Дмитриевич Таран
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Акционерное общество "Государственный научный центр Российской Федерации Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований" (АО "ГНЦ РФ ТРИНИТИ")
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 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Акционерное общество "Государственный научный центр Российской Федерации Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований" (АО "ГНЦ РФ ТРИНИТИ") filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Priority to RU2016141739A priority Critical patent/RU2629559C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2629559C1 publication Critical patent/RU2629559C1/ru
Priority to JP2019520066A priority patent/JP2019535846A/ja
Priority to CN201780060760.3A priority patent/CN110088251A/zh
Priority to PCT/RU2017/000777 priority patent/WO2018080343A2/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
    • C10L1/00Liquid carbonaceous fuels
    • C10L1/10Liquid carbonaceous fuels containing additives
    • 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

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)
  • Solid Fuels And Fuel-Associated Substances (AREA)

Abstract

Изобретение раскрывает присадку к топливу, которая представляет собой трифторметан CF3H. Технический результат заключается в улучшении характеристик сгорания топлива, повышении экономии используемого газообразного углеводородного топлива, а также в придании топливу противопожарных свойств. 3 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к многофункциональным присадкам для газообразного углеводородного топлива на основе метана и других простых углеводородов, улучшающим характеристики его сгорания, а в связи с этим улучшающим экологию окружающей среды, повышающим экономию топлива, а также улучшающим противопожарные свойства топлива.
Известно, что присадки к топливу могут выполнять различные функции, например улучшать процесс сгорания топливной смеси (такие присадки называются промоторами воспламенения), улучшать антикоррозионные свойства топлива, играть роль смазки для трущихся частей и т.д. Иногда одна и та же присадка может выполнять несколько функций. В этом случае она называется многофункциональной.
Известны, например, промоторы в виде диметиламина (CH3)2N2 и гидрида германия GeH4, небольшие добавки которых (0.1-0.3%) к метано-кислородно-аргоновой смеси 2%СН4+20%О2+78%Ar при температурах 1320-2040° К приводят к снижению задержек воспламенения в 2-8 раз [см. Зборовский А.Г., Петров Ю.П., Смирнов В.Н., Тереза A.M., Тюрин А.Н. Химическая физика 1987, т. 6, №4, 506-513, Ващенко A.M., Заслонко И.С., Зборовский А.Г., Петров Ю.П., Смирнов ВН., Тереза A.M., Тюрин А.Н., Цыганов С.А. Химическая физика 1987, т. 6, №2, 272-277].
Недостатком таких промоторов является то, что они, в случае превышения предельно допустимой концентрации в воздухе (ориентировочно, 1 мг/м3), оказывают вредное воздействие на человека: его нервную систему, печень, почки, слизистые оболочки глаз и верхних дыхательных путей. Кроме того, диметиламин – пожаро- и взрывоопасен. Его температура самовоспламенения равна 402°С.
Известны также промоторы в виде аланина C3H7ONO2, тетрафторгидразина N2F4, нитроэтана G2H5NO2, метилнитрита CH3ONO и метилнитрата CH3ONO2 (см. Борисов А.А., Заманский В.М., Лисянский В.В., Скачков Г.И., Трошин К.Я. Химическая физика, 1987, т. 6, №2, 262-271). Добавление любого из этих промоторов к метано-воздушной смеси в количестве 1% также существенно уменьшает время задержки воспламенения. Наиболее сильно время задержки воспламенения уменьшается при добавлении тетрафторгидразина N2F4. Например, при добавлении 0.06% N2F4 к стехиометрической метано-кислородной смеси, разбавленной аргоном, задержка воспламенения при температуре 1000°К и давлении 1 атм уменьшается в 30 раз.
Недостатком этих присадок к топливу является относительно невысокое улучшение характеристик сгорания топлива.
Технической задачей данного изобретения является улучшение характеристик сгорания топлива, повышение экономии используемого газообразного углеводородного топлива, а также придание топливу противопожарных свойств.
Поставленная цель достигается прибавлением к газообразному углеводородному топливу многофункциональной присадки в виде трифторметана (CF3H) в количестве до 3 мас. %.
Следует заметить, что в настоящее время не существует твердого единого мнения относительно механизма самовоспламенения горючих смесей в дизелях. Два наиболее известных механизма самовоспламенения - тепловой и цепной, в реальных условиях практически неотделимы друг от друга и, в целом, представляют сложную картину зависимости процесса самовоспламенения от давления, состава газовой смеси и различных примесей. Численное исследование протекающих при самовоспламенений многочисленных химических реакций возможно лишь с привлечением мощной вычислительной техники, а экспериментальная проверка результатов расчета - с привлечением современных средств диагностики.
Применительно к данному изобретению расчетные исследования сгорания углеводородных топлив с присадками на основе фторозамещенных углеводородов, в том числе трифторметана, проводились авторами с использованием пакета программ CHEMKIN II. Экспериментальная проверка результатов расчета проводилась на ударной трубе диафрагменного типа с использованием углеводородного топлива, состоящего из смеси метана и кислорода (20%), аргона (70-80%) и присадки в виде фторзамещенного углеводорода (0-10%).
Интервал температур, до которых в экспериментах нагревалась горючая смесь при прохождении через нее ударной волны, соответствовал значениям 1250-2500°К.
Наиболее сильное промотирующее действие наблюдалось при использовании в качестве присадки трифторметана (CF3H). При этом промотирующее действие трифторметана усиливалось при увеличении его начальной концентрации в смеси до 3-4 мас. %. При достижении значений начальной концентрации 3-4% и выше (вплоть до 10%) промотирующее действие выходило на насыщение. Данный эффект может быть объяснен влиянием неучтенных реакций окисления фторозамещенных углеводородов, приводящих к повышению температуры реагирующей смеси.
На основании проведенных исследований можно заключить, что присадка к топливу в виде трифторметана (CF3H) является эффективным промотором воспламенения метано-кислородных смесей при температурах самовоспламенения свыше 1100°С. Для достижения максимального промотирующего эффекта начальная концентрация трифторметана в топливе должна составлять не менее 3 и не более 10 мас. %. Более точное значение этой концентрации должно определяться экспериментальным путем и непосредственно касаться используемого углеводородного топлива. Минимальная концентрация содержания трифторметана в топливе, равная 3 мас. %, выбрана исходя из того, что при этом значении возникающий промотирующий эффект достигает 90% своей максимальной величины.
Еще одной отличительной особенностью трифторметана является его чрезвычайно низкая температура кипения и высокое значение давления паров (около 44,6 кг/см2 при 21°С), что позволяет использовать его в роли пропеллента в ручных огнетушителях, а также, совместно с другими пламегасящими веществами, имеющими низкое давление паров, одновременно в роли и пропеллента, и пламегасителя). В связи с этим добавка трифторметана к газообразному углеводородному топливу будет оказывать на топливо не только промотирующее действие при его высокотемпературном сгорании, но и ингибирующее действие при нормальной температуре (см. В.В. Азатян, Ю.Н. Шебеко, А.Ю. Шебеко, В.Ю. Навценя, Химическая физика, 2010, Т. 29, №9, с. 42-51).
Ингибирующее действие трифторметана актуально с точки зрения обеспечения пожарной безопасности топлива при его хранении и транспортировки, а также аварийной разгерметизации топливной системы в условиях нормальных температур (патент РФ №2066560 «Способ подавления огня в замкнутом воздушном пространстве» и патент РФ №2180255 «Пожаротушащая композиция, включающая трифторметан»).
Выявленные и экспериментально подтвержденные промотирующие свойства трифторметана (наряду с известными его ингибиторными свойствами) позволяют отнести трифторметан к категории многофункциональных присадок.
Кроме того, трифторметан обладает такими важными с экологической точки зрения особенностями, как:
- отсутствие токсичности (воздействие на живые организмы сравнимо с воздействием на них азота);
- короткий срок его существования в атмосфере с незначительным воздействием на потенциал глобального потепления;
- нейтральность по отношению к озоновому слою Земли.

Claims (4)

1. Присадка к топливу представляет собой трифторметан CF3H.
2. Присадка по п. 1, отличающаяся тем, что топливо представляет собой газообразное углеводородное топливо на основе метана и других простых углеводородов.
3. Присадка по п. 1, отличающаяся тем, что доля присадки в топливе составляет не более 10 мас. %.
4. Присадка по п. 1, отличающаяся тем, что доля присадки в топливе составляет не менее 3 мас. %.
RU2016141739A 2016-10-24 2016-10-24 Присадка к топливу RU2629559C1 (ru)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016141739A RU2629559C1 (ru) 2016-10-24 2016-10-24 Присадка к топливу
JP2019520066A JP2019535846A (ja) 2016-10-24 2017-10-24 燃料添加剤
CN201780060760.3A CN110088251A (zh) 2016-10-24 2017-10-24 燃料添加剂
PCT/RU2017/000777 WO2018080343A2 (ru) 2016-10-24 2017-10-24 Присадка к топливу

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016141739A RU2629559C1 (ru) 2016-10-24 2016-10-24 Присадка к топливу

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2629559C1 true RU2629559C1 (ru) 2017-08-30

Family

ID=59797582

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016141739A RU2629559C1 (ru) 2016-10-24 2016-10-24 Присадка к топливу

Country Status (4)

Country Link
JP (1) JP2019535846A (ru)
CN (1) CN110088251A (ru)
RU (1) RU2629559C1 (ru)
WO (1) WO2018080343A2 (ru)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2641389A (en) * 2024-05-30 2025-12-03 G Revolution Ltd A liquid fuel

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4133740A (en) * 1977-10-21 1979-01-09 Gulf Research & Development Company Process for increasing the fuel yield of coal liquefaction products by extraction of asphaltenes, resins and aromatic compounds from said coal liquefaction products
RU2066560C1 (ru) * 1989-10-04 1996-09-20 Е.И.Дюпон Де Немур Энд Компани Способ подавления огня в замкнутом воздушном пространстве, обитаемом млекопитающими (вариант)
RU2180255C1 (ru) * 2000-11-13 2002-03-10 Аозт "Астор" Пожаротушащая композиция
RU2430763C1 (ru) * 2010-02-10 2011-10-10 Тимур Рафкатович Тимербулатов Двухкомпонентный газовый состав для предотвращения воспламенения и взрыва метановоздушных смесей

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5340490A (en) * 1993-07-14 1994-08-23 Alliedsignal Inc. Azeotrope-like compositions of trifluoromethane and carbon dioxide or hexafluoroethane and carbon dioxide
US5547653A (en) * 1994-10-24 1996-08-20 E. I. Du Pont De Nemours And Company Carbonization of halocarbons
RU2139918C1 (ru) * 1997-10-21 1999-10-20 Азатян Вилен Вагаршович Топливо на основе водорода
US6099294A (en) * 1996-07-17 2000-08-08 Azatyan; Vylen Vagarshovich Method of regulating the oxidation of hydrogen in air, including the transition to combustion, the intensity of combustion, the transition from combustion to explosion and the intensity of explosion
JP2011004884A (ja) * 2009-06-24 2011-01-13 Panasonic Electric Works Co Ltd 消火剤及び消火性ガス含有可燃性液

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4133740A (en) * 1977-10-21 1979-01-09 Gulf Research & Development Company Process for increasing the fuel yield of coal liquefaction products by extraction of asphaltenes, resins and aromatic compounds from said coal liquefaction products
RU2066560C1 (ru) * 1989-10-04 1996-09-20 Е.И.Дюпон Де Немур Энд Компани Способ подавления огня в замкнутом воздушном пространстве, обитаемом млекопитающими (вариант)
RU2180255C1 (ru) * 2000-11-13 2002-03-10 Аозт "Астор" Пожаротушащая композиция
RU2430763C1 (ru) * 2010-02-10 2011-10-10 Тимур Рафкатович Тимербулатов Двухкомпонентный газовый состав для предотвращения воспламенения и взрыва метановоздушных смесей

Also Published As

Publication number Publication date
WO2018080343A2 (ru) 2018-05-03
WO2018080343A3 (ru) 2018-07-05
CN110088251A (zh) 2019-08-02
JP2019535846A (ja) 2019-12-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Pagliaro et al. Hydrocarbon flame inhibition by C6F12O (Novec 1230): Unstretched burning velocity measurements and predictions
ATE513595T1 (de) Verbesserter flammenunterdrückender aerosolerzeuger
CO6650383A2 (es) Absorbentes mejorados para eliminar el mercurio de las emisiones producidas durante la combustión de combustible
Mitu et al. Inert gas influence on propagation velocity of methane-air laminar flames
RU2629559C1 (ru) Присадка к топливу
Razus et al. Closed vessel combustion of propylene–air mixtures in the presence of exhaust gas
Fu et al. Flammability limits of ammonia in air from 298 to 423 K at elevated pressures
CN109576012B (zh) 一种自燃火箭燃料和自燃推进剂
Azatyan et al. Promotion and inhibition of the combustion of methane in oxidative gases with various oxygen concentrations by fluorinated hydrocarbons
Agafonov et al. The mechanism of fire suppression by condensed aerosols
Shebeko et al. Influence on fluorocarbons flammability limits in the mixtures of H2-N2O and CH4-N2O
RU2547476C2 (ru) Ракетное топливо (варианты)
Frolov et al. Autoignition and combustion of hydrocarbon-hydrogen-air homogeneous and heterogeneous ternary mixtures
Edelmann The life and legacy of Thomas Midgley Jr.
Fallis et al. Advanced propellant/additive development for fire suppressing gas generators: development+ test
Antonov et al. Interaction of fire-extinguishing agents with flame of diesel bio fuel and its mixtures
JP2011505540A5 (ru)
RU2456260C1 (ru) Газогенерирующий состав
RU2539959C1 (ru) Газогенерирующий сокристаллизат на основе нитрата аммония
RU2452764C1 (ru) Горючее (варианты)
CN103964982A (zh) 一种自燃液体推进剂组合物
RU2387701C1 (ru) Топливо для импульсного детонационного двигателя
Hussain et al. Effects of Fuel-Air Ratio on the Flame Propagation for SI Engines
CN103961834B (zh) 具有隔热、防静电、防雷及防爆功能的灭火剂及其用途
Fallis et al. Advanced propellant/additive development for fire suppressing gas generators: hybrid systems