- •Лекция №1 (11 сен. 2023)
- •Характеристика продуктов, вырабатываемых на нпз
- •Классификация тепловых машин и (каких-то) двигателей
- •Бензиновые двигатели
- •Лекция №2 (18 сен. 2023) Механизм возникновения детонации
- •Ассортимент топлив и их стойкость
- •Лекция №3 (25 сен. 2023) Детонационная стойкость
- •Фракционный состав
- •Химическая стабильность
- •Содержание сернистых соединений, олефинов и ароматических ув-ов
- •1) Коррозия оборудования;
- •Требования к качеству автомобильных бензинов (гост 3 51105-97)
- •Характеристика испаряемости бензинов (гост р 51105-97)
- •Лекция №4 (2 окт. 2023) Присадки, добавки и компоненты к топливам
- •Динамика изменения мощностей по производству товарного автобензина, млн т/год
- •Классификация присадок, добавок и компонентов
- •Металлсодержащие антидетонаторы
- •Марганецсодержащие присадки
- •Аминосодержащие добавки
- •Оксигенаты – высокооктановые добавки и компоненты
- •Высокооктановые добавки, используемые при их введении в промышленные бензины
- •Лекция №5 (9 окт. 2023) Дизельные топлива
- •Противоизносные свойства
- •Требования к качеству дизельного топлива (гост 305-82)
- •Требования к дизельным топливам в соответствии с техническим регламентов
- •Лекция №6 (16 окт. 2023) Керосиновое топливо для реактивных двигателей
- •Лекция №7 (23 окт. 2023) Каталитические процессы
- •Каталитический крекинг
- •Химизм процесса
- •Сырье кат. Крекинга
- •Катализаторы
- •Условия процесса
- •Продукты кат. Крекинга
- •Типичный состав бензина кк
- •Сырье процесса
- •Условия процесса
- •Продукты реакции
- •Лекция №8 (30 окт. 2023)
- •Компонентный состав автомобильных бензинов России, сша и Европы
- •Лекция №9 (13 ноя. 2023) Альтернативные топлива
- •Низкотемпературные свойства дизельного топлива
- •Лекция №10 (20 ноя. 2023) термогидрокаталитические процессы
- •Гидроочистка нефтяного сырья (нефтяных дистиллятов и остатком) Научно-технологические основы процесса
- •Химизм процесса и катализаторы
- •5.2. Гидрокрекинг научно-технологические основы процесса
- •Химизм процесса
- •Катализаторы гидрокрекинга
- •Лекция №11 (27 ноя. 2023) Смазочные материалы
- •Нефтяные базовые масла
- •Химический состав базовых масел
Динамика изменения мощностей по производству товарного автобензина, млн т/год
|
2010 г |
К 2020 г |
1. Первичная переработка нефти |
276,5 |
310,4 |
2. Каталитический риформинг |
26,1 |
30,8 |
3. Изомеризация |
6,2 |
9,1 |
4. Каталитический крекинг |
21,2 |
24,6 |
5. Гидрокрекинг вакуумного газойля |
9,5 |
17,5 |
6. Алкилирование |
1,3 |
2,2 |
7. Замедленное коксование |
5,9 |
13,0 |
Классификация присадок, добавок и компонентов
Присадки, добавки и компоненты к топливам призваны улучшать их товарные свойства.
Присадка добавляется до 1,0% масс, добавка – до 5%, компонент – более 5%. Для бензинов наиболее востребованы присадки, добавки и компоненты, улучшающие антидетонационные, антиокислительные и моющие свойства.
Металлсодержащие антидетонаторы
Механизм объемного действия большинства металлсодержащих антидетонаторов связан с разрушением обладающими взрывчатыми веществами пероксидов, накапливающихся в бензине при сгорании в цилиндре двигателя. Например ТЭЦ
Затем свинец окисляется кислородом воздуха:
Диоксид свинца взаимодействует с пероксидами и разрушает их с образованием относительно инертных веществ:
По такому же механизму работают железо- и марганецсодержащие присадки.
Железосодержащие присадки –
пентакарбонил железа Fe(CO)5 – высокая антидетонационная эффективность и высокий износ двигателя. Был заменен дициклопентадиенилом железа или фероценом.
Действующий европейский стандарт EN228 не запрещает в бензинах наличия железа и марганца. В РФ бензины с антидетанационными присадками на основе ферроцена и его алкилпроизводных допускаются с содержанием не более 18 мг железа/л. При превышении допустимого количества происходит повышенное нагарообразование, отложение оксидов железа на свечах, ухудшение работы двигателя.
Марганецсодержащие присадки
Циклопентадиенилтрикарбонил марганца (ЦТМ)
Формула: C5H5Mn(CO)3
Описание:
Применяется как антидетонационная добавка к бензинам (антидетонационный эффект выше, чем у тетраэтилсвинца); как антиокислитель полиметилсилоксановой жидкости ПМС-100, как инициатор полимеризации метилметакрилата, как ингибитор термической полимеризации, как катализатор при реакции формирования некоторых алкенов. Получается при взаимодействии соединений Mn (II) с циклопентадиенидом калия (или Na, Li, Al) или с бромидом циклопентадиенил магния, а затем с CO, при взаимодействии димарганецдекарбонила и его производных с циклопентадиенилом натрия (или Ti).
В ГОСТе Р51105-97 допускаемость в АИ-92 не более 18 мг/л, в новом регламенте Mn запрещен.
Аминосодержащие добавки
В 1919 г было обнаружено, что детонационную стойкость повышают ароматические амины и азотсодердащие производные аренов.
Добавляются в топливо в концентрации 1% и более, поэтому относятся к добавкам. По эффективности действия превосходят кислородсодержащие соединения (спирты и эфиры). Ароматические амины (кроме N-метиланилина) могут образовывать смолы в камере сгорания. Все они обладают устойчивым трупным запахом
Ароматический амин |
Формула |
ОЧИ |
Анилин |
|
310 |
N-метиланилин |
|
280 |
N-этиланилин |
|
420 |
Добавка 1% анилина повышает ОЧ на 3 единицы.
При понижении температуры анилин выпадает из топлива в виде осадка, поэтому редко применяется.
Нашли применение N-метиланилина и его смеси с МТБЭ.
