RU2320709C2 - Способ получения топливной эмульсии - Google Patents

Способ получения топливной эмульсии Download PDF

Info

Publication number
RU2320709C2
RU2320709C2 RU2005121446/04A RU2005121446A RU2320709C2 RU 2320709 C2 RU2320709 C2 RU 2320709C2 RU 2005121446/04 A RU2005121446/04 A RU 2005121446/04A RU 2005121446 A RU2005121446 A RU 2005121446A RU 2320709 C2 RU2320709 C2 RU 2320709C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fuel
water
emulsion
modifier
fuel emulsion
Prior art date
Application number
RU2005121446/04A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005121446A (ru
Inventor
Алексей Гаврилович Мешандин (RU)
Алексей Гаврилович Мешандин
Original Assignee
Алексей Гаврилович Мешандин
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 Алексей Гаврилович Мешандин filed Critical Алексей Гаврилович Мешандин
Priority to RU2005121446/04A priority Critical patent/RU2320709C2/ru
Publication of RU2005121446A publication Critical patent/RU2005121446A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2320709C2 publication Critical patent/RU2320709C2/ru

Links

Landscapes

  • Liquid Carbonaceous Fuels (AREA)
  • Solid Fuels And Fuel-Associated Substances (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу получения топливной эмульсии из углеводородной топливной основы и воды, имеющей в своем составе поверхностно-активное вещество и модификатор, включающий смешение углеводородной основы с водой, поверхностно-активным веществом и модификатором, и характеризуется тем, что в качестве модификатора используют водорастворимые окислители и их смешивают с водой перед вводом в топливную эмульсию. Способ позволяет получить агрегатно стабильную во времени топливную эмульсию, а также уменьшить количество вредных и токсичных веществ в отходящих газах, образующихся после сгорания эмульсии. 5 табл.

Description

Изобретение относится к области нефтепереработки и нефтехимии и может использоваться в задачах более эффективного применения нефтепродуктов, в частности тяжелых газойлей и мазута в качестве топлива.
При использовании таких видов топлив в быту и промышленности первостепенной задачей является уменьшение вредных выбросов в отходящих газах из топок, двигателей внутреннего сгорания, газовых турбин. В частности - это несгоревший мелкодисперсный углерод (сажа), токсичный оксид углерода (II) - угарный газ. Данные вредные выбросы являются опасными веществами и, естественно, ухудшают экологическую обстановку в месте использования углеводородного топлива. Не менее важной задачей является экономия топлива при использовании его по прямому назначению.
До настоящего времени эти задачи полностью не решены, хотя известны пути их частичного решения путем создания топливно-спиртовых и водно-топливных эмульсий.
Цель изобретения - улучшение стабильности водно-топливной эмульсии, улучшение экологических параметров за счет снижения вредных выбросов в отходящих газах, экономия топлива - углеводородной топливной основы.
Аналогом данного способа является способ получения топливно-водной эмульсии, включающей смешение углеводородного топлива и воды при помощи ультразвуковых кавитационных воздействий [1].
Аналогом данного способа является способ получения водно-топливной эмульсии путем смешения углеводородной основы и воды, осуществляемый при помощи различных диспергирующих устройств, путем барботажа воздухом либо паром [2].
Аналогом данного способа является способ получения и применения водно-топливных эмульсий в дизельных двигателях при помощи поверхностно-активных веществ (ПАВ) [3].
Аналогом данного способа является способ получения водно-углеводородных эмульсий электрическими и электрофизическими способами [4].
Аналогом данного способа является способ получения топливно-спиртовых, в частности топливно-метанольных, эмульсий при помощи поверхностно-активных веществ (ПАВ) и различных дополнительных приемов интенсивного перемешивания [5].
Прототипом данного технического решения является способ получения топливной эмульсии, описанной в [6].
Данный способ предусматривает процесс эмульгирования воды в углеводородной основе при помощи поверхностно-активных веществ. Согласно его осуществлению в углеводородную основу, например керосин, мазут, тяжелый газойль и т.д., и в воду вводят различные виды ПАВ, после чего осуществляют процесс получения эмульсии путем механического перемешивания, перемешивания при помощи различных диспергирующих устройств либо при помощи барботажной техники - сжатым воздухом.
Недостатками прототипа можно считать
1. Недостаточную агрегативную стабильность эмульсии во времени - ее расслоение в течение некоторого времени с потерей полезных целевых свойств.
2. Наличие вредных и токсичных веществ в отходящих газах после сгорания, ухудшающих экологическую обстановку в местах использования эмульсии.
3. Недостаточный уровень топливных характеристик эмульсий, приводящий к увеличению норм расхода при обогреве целевой единицы массы либо площади.
Указанные недостатки преодолеваются, если используют способ получения топливной эмульсии из углеводородной топливной основы и воды, имеющий в своем составе поверхностно-активное вещество и модификатор, включающий смешение углеводородной основы с водой, ПАВ и модификатором, отличающийся тем, что в качестве модификатора используют водорастворимые окислители и их смешивают с водой перед вводом в топливную эмульсию.
Указанные модификаторы - водорастворимые окислители - относятся к различным классам неорганических соединений.
Известен нитрат аммония [7] - NH4NO3 - водорастворимый окислитель, используемый при производстве смесевых твердых ракетных топлив, взрывчатых веществ и в качестве минерального удобрения.
Известен перхлорат аммония [8] - NH4CLO4 - водорастворимый окислитель, используемый при производстве смесевых твердых ракетных топлив, взрывчатых веществ и пиротехнических составов.
Известен пероксид водорода [9] - H2O2 - водорастворимый окислитель, используемый в ракетных топливах.
Известен хлорид натрия [10] - NaClO3 - водорастворимый окислитель, используемый в производстве взрывчатых веществ, пиротехнических составах, а также в спичечном производстве.
Известен нитрат калия [11] - KNO3 - водорастворимый окислитель, используемый в производстве черного (дымного) пороха, взрывчатых веществ и в качестве минерального удобрения.
В последние годы в связи с сокращением военных заказов очень остро встала задача ассимиляции этих окислителей, т.е. их использование в других отраслях промышленности, в силу сокращения производства ракетных топлив и взрывчатых веществ. Использование этих водорастворимых окислителей в качестве модификаторов топливных эмульсий согласно патентуемого способа ранее описано не было.
Изобретение иллюстрируется следующими примерами конкретного выполнения.
Пример 1.
Осуществляют изготовление топливных эмульсий по прототипу путем ввода окислителя непосредственно в топливную эмульсию и по заявляемому способу. В качестве углеводородной основы используют керосин; в качестве поверхностно-активного вещества - смесь солей высших жирных кислот магния, кальция и аммония, в качестве водорастворимого окислителя - нитрат аммония.
Сжигание топливных эмульсий проводили при коэффициенте избытка воздуха 1.0, подаваемый в экспериментальную печь воздух был комнатной температуры, водно-топливная эмульсия прогревалась до температуры 50°С с целью снижения вязкости.
Содержание сажи в отходящих газах оценивали по шкале Боша; уровень СО - по показателю оценки оксида углерода (II) в газах при помощи газоанализатора.
Топливные характеристики эмульсии оценивали по величине нормы расхода эталонной топливной эмульсии (л/ч; либо % расходуемого топлива по массе по отношению к номиналу), необходимый для доведения определенного количества воды (примерно 10 кг) от комнатной температуры до 100°С.
Результаты испытаний топливных эмульсий по прототипу, при простом вводе в нее окислителя, и по заявленному решению представлены в таблице
Таблица 1
Вариант исследования Показатели
Время расслоения эмульсии, час «СО» в отходящих газах, % «С» в отходящих газах, % Норма расхода эмульсии, %
Прототип 20 4,5 1,3 100
Непосредственный ввод окислителя NH4NO3 в топливную эмульсию 1, далее - гетерогенная система, которую невозможно было дозировать для сжигания Не определялось из-за невозможности сжигания Не определялось из-за невозможности сжигания Не определялось из-за невозможности сжигания
Заявляемое решение 50 менее 0,05 Практически 0,05 78
Из данных таблицы 1 видны преимущества заявляемого технического решения в сравнении с прототипом.
Пример 2.
Осуществляют изготовление топливной эмульсии по прототипу путем ввода окислителя непосредственно в топливную эмульсию и по заявляемому способу. В качестве углеводородной основы используют тяжелый газойль, в качестве ПАВ - смесь оксиэтилированных алкилфенолов и спиртов, в качестве модификатора - водорастворимого окислителя - перхлорат аммония.
Сжигание топливных эмульсий и оценку параметров отходящих газов агрегативной устойчивой эмульсии и нормы расхода осуществляем аналогично примеру 1.
Результаты испытаний топливных эмульсий по прототипу при простом вводе в нее окислителя и по заявляемому решению представлены в таблице.
Таблица 2
Вариант
исследования
Показатели
Время расслоения эмульсии, час «СО» в отходящих газах, % «С» в отходящих газах, % Норма расхода эмульсии %
Прототип 16 3,8 1,0 100
Непосредственный ввод окислителя NH4ClO4 в топливную эмульсию Уже через 1 час гетерогенная система, которую невозможно дозировать Не определялось из-за невозможности сжигания Не определялось из-за невозможности сжигания Не определялось из-за невозможности сжигания
Заявляемое решение не менее 24 менее 0,05 менее 0,05 71
Пример 3.
Осуществляют изготовление топливных эмульсий по прототипу путем ввода окислителя непосредственно в топливную эмульсию и по заявляемому способу. В качестве углеводородной основы используют мазут марки М 40, в качестве ПАВ - смесь стеаратов, олеатов и пальмитератов натрия и калия, в качестве модификатора - водорастворимого окислителя - пероксид водорода.
Сжигание топливных эмульсий и оценку параметров отходящих газов, агрегативной устойчивости и нормы расхода осуществляли аналогично примеру 1.
Результаты испытаний топливных эмульсий по прототипу при простом вводе в нее окислителя и по заявляемому решению представлены в таблице.
Таблица 3
Вариант
исследования
Показатели
Время расслоения эмульсии, час «СО» в отходящих газах, % «С» в отходящих газах, % Норма расхода эмульсии %
Прототип 10 5,8 2,0 100
Непосредственный ввод окислителя H2O2 в топливную эмульсию Уже через 1 сутки - гетерогенная система, которую невозможно дозировать Не определялось из-за невозможноси сжигания Не определялось из-за невозможности сжигания Не определялось из-за невозможности сжигания
Заявляемое решение более 30 менее 0,05 менее 0,05 92
Из данных таблицы 3 видны преимущества заявляемого технического решения в сравнении с прототипом.
Пример 4.
Осуществляют изготовление и испытания топливной эмульсии аналогично примера 1 с той разницей, что в качестве окислителя используют хлорат натрия. Результаты испытаний представлены в таблице.
Таблица 4
Вариант
исследования
Показатели
Время расслоения эмульсии, час «СО» в отходящих газах, % «С» в отходящих газах, % Норма расхода эмульсии %
Прототип 20 4,5 1,3 100
Непосредственный ввод окислителя NaClO3 в топливную эмульсию Уже через 1 час гетерогенная система, которую невозможно дозировать Не определялось из-за невозможности сжигания Не определялось из-за невозможности сжигания Не определялось из-за невозможности сжигания
Заявляемое решение 56 менее 0,05 менее 0,05 73
Из данных таблицы 4 виды преимущества заявляемого технического решения в сравнении с прототипом.
Пример 5.
Осуществляют изготовление и испытание топливных эмульсий аналогично примеру 2, с той разницей, что в качестве модификатора используют нитрат калия. Результаты испытаний представлены в таблице.
Таблица 5
Вариант исследования Показатели
Время расслоения эмульсии, час «СО» в отходящих газах, % «С» в отходящих газах, % Норма расхода эмульсии %
Прототип 16 3,8 1,0 100
Непосредственный ввод окислителя KNO3 в топливную эмульсию Уже через 1 час гетерогенная система, которую невозможно дозировать Не определялось из-за невозможноси сжигания Не определялось из-за невозможности сжигания Не определялось из-за невозможности сжигания
Заявляемое решение более 24 час менее 0,05 менее 0,05 79
Таким образом, из представляемых примеров ясно видны преимущества заявляемого технического решения по сравнению с прототипом в плане обеспечения стабильности по времени топливной эмульсии, лучших экологических показателей по отходящим топливным газам, меньшим норм расхода топлива при его использовании.
Предлагаемые топливные эмульсии имеют в среднем на одну тысячу рублей более низкую цену в сравнении и серийно применяемыми топливами. Наряду с этим обеспечивается решение вопроса об ассимиляции окислителей - компонентов спецпродуктов - перхлората, нитрата аммония, нитрата калия, хлората натрия, пероксида водорода - в гражданскую отрасль промышленности. Реализация данного технического решения в промышленности даст существенные экономический, экологический и социальный эффект.
Литература
1. Б.Б.Кудрявцев. Диспергирующее действие кавитации. Коллоидный журнал. 1959 г. вып.1.
2. И.И.Левш, О.Б.Баландина. Барботаж воздуха через слой вязкой жидкости. Журнал прикладной химии. 1959. Вып.5.
3. В.П.Шкаликова. Применение нетрадиционных топлив в дизелях. М.: 1986. с.37-41.
4. Ред. А.А.Абрамзон. Эмульсии. Перевод с англ. Л.: 1972. С. 35-60.
5. В.А.Лиханов. Снижение токсичности и улучшение эксплуатационных показателей тракторных дизелей путем применения метанола. Киров. 2001, с.137-145.
6. В.Н.Иванов. Топливные эмульсии. М.: 1962, с.43-72.
7. Ред. В.М.Олевский. Технологии аммиачной селитры. М.: 1978.
8. Химическая энциклопедия. T.1. M.: 1988. с.154.
9. И.Шалиб, Ч.Сеттерфилд, Р.Ветворс. Перекись водорода. Пер. с англ. М. 1958.
10. Химическая энциклопедия. Т.3 М., 1992. стр.188-189.
11. М.Е.Позин. Технология минеральных солей. Ч.2. Л. 1974.

Claims (1)

  1. Способ получения топливной эмульсии из углеводородной топливной основы и воды, имеющей в своем составе поверхностно-активное вещество и модификатор, включающий смешение углеводородной основы с водой, поверхностно-активным веществом и модификатором, отличающийся тем, что в качестве модификатора используют водорастворимые окислители и их смешивают с водой перед вводом в топливную эмульсию.
RU2005121446/04A 2005-07-07 2005-07-07 Способ получения топливной эмульсии RU2320709C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005121446/04A RU2320709C2 (ru) 2005-07-07 2005-07-07 Способ получения топливной эмульсии

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005121446/04A RU2320709C2 (ru) 2005-07-07 2005-07-07 Способ получения топливной эмульсии

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005121446A RU2005121446A (ru) 2007-01-20
RU2320709C2 true RU2320709C2 (ru) 2008-03-27

Family

ID=37774382

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005121446/04A RU2320709C2 (ru) 2005-07-07 2005-07-07 Способ получения топливной эмульсии

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2320709C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2500792C1 (ru) * 2012-11-16 2013-12-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВПО "КубГТУ") Котельное топливо
RU2537843C2 (ru) * 2013-02-20 2015-01-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВПО "КубГТУ") Присадка для снижения вязкости тяжелых фракций нефти

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2500792C1 (ru) * 2012-11-16 2013-12-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВПО "КубГТУ") Котельное топливо
RU2537843C2 (ru) * 2013-02-20 2015-01-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВПО "КубГТУ") Присадка для снижения вязкости тяжелых фракций нефти

Also Published As

Publication number Publication date
RU2005121446A (ru) 2007-01-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0333704B1 (en) Method for providing an improved combustion in processes of combustion containing hydrocarbon compounds
US4378230A (en) Method for improving fuel efficiency
RU2320709C2 (ru) Способ получения топливной эмульсии
RU2314334C1 (ru) Присадка к моторному топливу
Abd Razak et al. Effects of different water percentages in non-surfactant water-in-diesel emulsion fuel on the performance and exhaust emissions of a small-scale industrial burner
Babu et al. Reduction of pollutants in CI engine using emulsion fuels to reduce overall traffic-induced emissions
CN101333468A (zh) 乳化柴油热值增能剂
Hamadi et al. An experimental investigation of Impact of ZrO2 nanoparticles in DI engine performance
KR101347497B1 (ko) 액체연료 및 그 제조방법
CN114958439A (zh) 一种船用残渣燃料油乳化剂及制备方法
KR100336092B1 (ko) 에멀젼 연료 및 이를 제조하기 위한 촉매 혼합물
JPS636767B2 (ru)
EP1516909A2 (en) Method of reducing amount of peroxides, reducing fuel sediments and enhancing fuel system elastomer durability, fuel stability and fuel color durability
US20110265370A1 (en) Three phase emulsified fuel and method of preparation and use
Onuoha et al. Impact of water‐in‐diesel emulsion on compression ignition engine's emissions and its challenges—A detailed review
CN1037006C (zh) 重油掺水乳化燃料-双基重油
RU2219223C2 (ru) Способ приготовления стабильных эмульсионных углеводородных смесей
RU2810967C2 (ru) Эмульсионный взрывчатый состав
KR960013612B1 (ko) 폐윤활유를 원료로 하는 정제연료유의 제조방법과 그 장치
KR19990085956A (ko) 벙커-씨유를 원료로 하는 정제연료유의 제조방법과 그 장치
Lin et al. Emission characteristics of marine furnaces burned at varying inlet air temperatures and humidity
El-Sinawi et al. The effect of high water content of fuel on diesel engine emission
JP2017226811A (ja) 超分子化燃料の製造方法
UA148470U (uk) Спосіб одержання емульсійної вибухової речовини
Kronberg et al. Inventory of concepts for mixed diesel fuels containing renewable components. Final report

Legal Events

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

Effective date: 20080708