
- •Оглавление
- •Автомобильный бензин
- •Физико-химические и эксплуатационные свойства автомобильных бензинов
- •Детонационная стойкость
- •Испаряемость бензина
- •Химический и углеводородный состав
- •Вязкость и плотность
- •Химическая стабильность
- •Совместимость с неметаллическими материалами: резинотехническими изделиями, уплотнениями, фильтрующими элементами и т.Д.
- •Технология производства автомобильных бензинов
- •Ассортимент и качество вырабатываемых автомобильных бензинов
- •ТранспортироВание и хранение автобензинов
- •Порядок постановки на производство и сертификации автомобильных бензинов
- •Дизельні палива загальні відомості
- •Прокачування палив
- •Випаровування 1 згоряння дизельних палив
- •Асортимент дизельних палив
- •Газовое топливо
- •Природный газ
- •Компримированный природный газ (кпг)
- •Сжиженный природный газ (спг)
- •Сжиженный нефтяной газ (снг)
- •Для двигателей внутреннего сгорания
- •Производство альтернативных моторных топлив из природного газа
- •Производство синтез-газа
- •Производство метанола и продуктов на его основе
- •Спиртовые и оксигенатные топлива
- •Спиртовые топлива
- •Этанол и бензино-этанольные топлива.
- •Оксигенатные топлива
- •. Диметиловый эфир
- •. Биотоплива
- •Водородные топлива
- •Топливные элементы
- •Заключение
- •Приложение
- •Моторные масла Предисловие
- •Основы производства и состав
- •1.1. Базовые масла минеральные
- •1.2. Базовые масла синтетические
- •Вязкостные присадки
- •Присадки, улучшающие смазывающие свойства
- •Антикоррозионные присадки
- •Антиокислительные присадки
- •Дополнительные присадки
- •Свойства и методы их определения
- •Плотность, цвет и загрязнение масел
- •Вязкостно-температурные характеристики
- •Фрикционные свойства
- •Методы определения смазывающих свойств
- •Определение моющих свойств
- •Совместимость с эластомерами
- •Окисление
- •Моторные испытания масел
- •Классификации и спецификации Классификация по вязкости Степени вязкости sae
- •Методы тестирования
- •Небходимая степень вязкости
- •Категория энергосберегающих масел
- •Система классификации jaso
- •Система классификации ссмс
- •Система классификации асеа
- •Спецификации производителей оригинального оборудования (oem)
- •Назначение и режимы эксплуатации
- •Тенденции развития ассортимента
- •Моторные масла для спортивных автомобилей
- •Масла для дизельных двигателей легковых автомобилей
- •Суперуниверсалные тракторные масла stоu
- •Классификация и маркировка
- •Трансмиссионные масла назначение и требования к качеству Назначение
- •Автомобильные трансмиссии и требования к качеству масел
- •Фрикционные механизмы
- •Свойства масел и методы их оценки Условия работы
- •2.2. Эксплуатационные свойства
- •Методы испытаний
- •Международные классификации
- •Эксплуатацитонные группы
- •Масла для механической коробки передач летковых автомобилей
- •Масла для раздаточной коробки передач
- •Масла для дифференциала
- •Масла для дифференциала повышенного трения
- •Масла для вязкостной муфты
- •Масла для рулевого механизма
- •Масла для малонагруженных передач
- •Масла для автоматической коробки передач
- •Масла для механических коробок передач
- •4.2.2. Масла для гидромеханической и гидрообьемной передачи
- •Введение
- •Состав и его влияние на свойства
- •Мыла металлов
- •Углеводородные загустители
- •Свойства и методы их оценки
- •Классификация смазок
- •3.1 Система классификации nlgi
- •Обозначения
- •Технические жидкости
- •Испытание моторных топлив и масел
- •Паливна економічність автомобіля
- •Литература
Сжиженный природный газ (спг)
Несмотря на более широкое применение в качестве моторного топлива компримированного природного газа (КПГ), в настоящее время за рубежом наметилась тенденция к использованию на автотранспорте сжиженного природного газа (СПГ).
Особенность использования СПГ заключается в очень низкой температуре его кипения - минус 162 °С, что создает определенные сложности при его получении и хранении. Однако в настоящее время разработаны установки для получения СПГ с использованием технологий производства жидких водорода и кислорода для ракетной техники, которые могут быть размещены на АГНКС и газоредуцирующих станциях (ГРС). Производительность таких установок обеспечивает получение до 400-1000 кг СПГ в час[14].
Для хранения на борту автомобиля необходима установка специальных криогенных изотермических баллонов, имеющих двойную оболочку - внутреннюю из легированной стали, внешнюю - из углеродистой, пространство между которыми вакуумировано или заполнено теплоизоляционным материалом. Внутренняя оболочка покрыта несколькими слоями теплоотражающей металлизированной фольги. Такая конструкция баллона позволяет хранить сжиженный газ в течение 5 суток практически без потерь, но значительно удорожает стоимость такого баллона по сравнению с обычными баллонами для хранения КПГ[4].
СПГ при условии разработки высоконадежных криогенных баллонов и газодизельных двигателей с турбо-наддувом может стать весьма перспективным топливом для большегрузных автомобилей, что позволит ежегодно замещать к 2010 г. в РФ 3,0-3,2 млн т дизельного топлива [8].
Производство СПГ в мире в 2000 г. составило около 100 млн т, к 2020 г. эта величина может утроиться и достичь уровня 300 млн т. Однако необходимо отметить, что сжижение природного газа в таких масштабах предназначено в основном для его транспортировки в танкерах от регионов добычи (Ближний и Средний Восток) в страны-потребители (Япония, США и др.).
Для России потребность в СПГ оценивается в 15 млн т в год на уровне 2010 г., в т.ч. для автотранспорта 2,5-3,0 млнт [12,13].
Особенно интенсивно использование СПГ в качестве моторных топлив для автомобилей развивается в США. Так, широко известная компания Mack в течение ) лет занимается производством двигателей на СПГ, в частности, тягач Màck CH/LNG, работающий на СПГ, является самым чистым грузовым автомобилем в США и отличается запасом хода в 1000 км, что в 3-4 раза превышает запас хода автомобиля на КПГ. При этоъ практически не наблюдается потери в грузоподъемно сти по сравнению с дизельным двигателем [13].
Сжижение природного газа уменьшает его объем почти в 600 раз, что позволяет уменьшить массу баллонов для хранения в 3-4 раза и объем в 1,5-2 раза. Так например, для автомобиля ЗИЛ-138А, оборудованное криогенной емкостью объемом 300 л СПГ, масса оборудования уменьшается на 600 кг, а пробег увеличиваетеся в 1,8 раза по сравнению с тем же автомобилем, работающим на КПГ (табл. 15,16) [13].
Таблица 15 - Сравнение топливных систем автомобиля ЗИЛ-138А
Таблица 16 - Основные характеристики автомобиля ЗИЛ-138А
для разных видов топлива
Сопоставление технико-экономических показателей для КПГ и СПГ показывает несомненные преимущества последнего [12]. Энергоемкость производства этих видов топлива примерно одинакова; при широкомасштабном производстве СПГ удельные капиталовложения на производство СПГ на 25-30 % ниже, себестоимость в расчете на 1000 м3 ниже на 20-40 %, приведенные затраты на производство, доставку, распредление ниже на 10-30 % по сравнению с КПГ.