СПОСОБ СНИЖЕНИЯ НАГАРООБРАЗОВАНИЯ В ДВИГАТЕЛЕ, РАБОТАЮЩЕМ НА ТОПЛИВЕ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА Российский патент 2015 года по МПК B60K15/00 C10L1/10 

Описание патента на изобретение RU2539307C1

Изобретение относится к способам снижения нагарообразования в камере сгорания двигателей, работающих на чистых растительных маслах и смесевых топливах (смесь дизельного топлива и растительного масла), и может использоваться в системах питания и смазки двигателей внутреннего сгорания, работающих на высоковязких биодизельных топливах на основе растительных масел, таких как чистые растительные масла, смесевые топлива из растительных масел.

Изобретение касается состава и применения нанодисперсного порошка добавляемого в топливо и в моторное масло.

Известна моющая и антикоррозионная присадка для автомобильных топлив, в частности топлив типа газойля, содержащая амидные или имидные группы, получаемые в результате конденсации соединения C-углерода, являющегося первичным полиамином, с соединением A, являющимся по меньшей мере одним полиалкиленкарбоксильным соединением, дикислотой или ангидридом, и соединением B, являющимся по меньшей мере одним линейным или разветвленным карбоксильным соединением, монокислотой или ангидридом (RU 2165448, C10L 1/22, 1997).

Известное изобретение, состоящее из углеродсодержащих соединений, не обеспечивают удаление отложений, образующихся в камере сгорания двигателей, работающих на топливах из растительных масел, которые приводят к отложению рыхлого нагара на распылителях форсунок, закупориванию отверстий распылителей, залипанию поршневых колец.

Известен способ, согласно которому в топливо вводят моющую и антикоррозионную присадку для автомобильных топлив, принятую за прототип, в виде нанодисперсного порошока, состоящего из диоксида кремния, триоксида алюминия и терморасщепленного кислотоинтеркалированного графита, обеспечивающих разрушение и расщепление нагара на стенках камеры сгорания (ТУ 0253-002-13615654-2011).

Недостатком известного способа является низкая эффективность удаления нагара со стенок камеры сгорания в дизельных двигателях и с распыливающих отверстий форсунок при использовании в качестве топлива растительных масел.

Технической задачей изобретения является обеспечение защиты двигателя от неблагоприятного воздействия высоковязких биодизельных топлив на системы двигателя, удаление отложений в камере сгорания двигателя и на уровне форсунок без остановки и потери функциональности двигателя.

Технической задачей настоящего изобретения является снижение и препятствование образованию отложений в камере сгорания и на уровне форсунок без остановки двигателя и потери его функциональности, поддерживая высокую дисперсию топлив при работе двигателя на топливах из растительных масел, без дополнительных регулировок топливной аппаратуры.

Поставленная техническая задача достигается тем, что в способе снижения нагарообразования в двигателе, работающем на топливе из растительного масла, заключающемся в том, что в топливо вводят присадку в виде нанодисперсного порошка, содержащего углерод в виде терморасщепленного кислотоинтеркалированного графита с диоксидом кремния и триоксидом алюминия, согласно изобретениию, концентрация нанодисперсного порошка в топливе и/или в моторном масле составляет 0,01…0,1%.

При добавлении нанодисперсного порошка в моторное масло обеспечивается уменьшение зазоров в подвижных частях цилиндропоршневой группы и увеличение компрессии, что способствует снижению попадания топлив из растительных масел в картер двигателя, также улучшаются моющие свойства моторного масла. При добавлении нанодисперсного порошка в высоковязкие биотоплива (например топлива из растительных масел), значительно снижается образование нагара в камере сгорания двигателя и обеспечивается его удаление с огневой поверхности поршня и на уровне форсунок.

Средняя размерность частиц композиции нанопорошков составляет 14 нанометров. Диоксид кремния участвует в образовании трибополимеров и увеличивает адсорбционную способность молекул присадок, обладает моющим диспергирующим свойством; триоксид алюминия замещает атомы железа на поверхности трения и меняет его износостойкость; терморасщепленный кислотоинтеркалированный графит является центром образования мицелл при повышении температуры. Нанодисперсный порошок может доставляться в камеру сгорания двигателя с топливом. Разбавление с топливом может осуществляться при производстве топлива или во время заправки в топливный бак или в процессе работы двигателя в любом участке топливной аппаратуры. Дополнительной настройки топливной аппаратуры двигателя внутреннего сгорания при добавлении в топливо нанодисперсного порошка не требуется. Разбавленный в моторном масле нанодисперсный порошок обеспечивает снижение зазоров между трущимися деталями, как следствие, увеличение компрессии и снижение попадания топлива в моторное масло и увеличение моющих свойств моторного масла, что позволяет создать оптимальные условия в камере сгорания для удаления отложений нагара.

При введении нанодисперсного порошка в топливо его активные молекулы в процессе сгорания топлива в камере сгорания расщепляют нагар на стенках камеры сгорания и форсунках, который далее выводится из камеры сгорания вместе с выхлопными газами. При введении нанодисперсного порошка в моторное масло его активные молекулы в процессе работы двигателя обеспечивают улучшенные моющие свойства моторного масла, снижение зазоров между трущимися деталями, повышение компрессии. Данный состав нанодисперсного порошка обеспечивает снижение и удаление отложений от продуктов сгорания растительных масел в камере сгорания двигателя и на уровне форсунок. В сравнении с известной присадкой, комбинация: диоксид кремния, триоксид алюминия, терморасщепленный кислотоинтеркалированный графит, вводимый не только в топливо, но и в моторное масло, способствует снижению и удалению отложений от продуктов сгорания растительных масел в камере сгорания двигателя и на уровне форсунок.

Способ заключается в том, что продукт, состоящий из диоксида кремния, триоксида алюминия, терморасщепленного кислотоинтеркалированного графита со средней размерностью частиц 14 нанометров в виде нанодисперсного порошка, вводят в моторное масло и в камеру сгорания с топливом. В камеру сгорания поступает подготовленное топливо с содержанием нанодисперсного порошка 0,01…0,1%. В процессе сгорания активные молекулы нанодисперсного порошка разрушают и расщепляют нагар на стенках камеры сгорания и на форсунках. В процессе работы двигателя активные молекулы нанодисперсного порошка, разбавленные в моторном масле обеспечивают улучшенные моющие свойства моторного масла, снижение зазоров между трущимися деталями, повышение компрессии. Диоксид кремния участвует в образовании трибополимеров и увеличивает адсорбционную способность продуктов сгорания, обеспечивает моющие диспергирующие свойства топлива, триоксид алюминия замещает атомы железа на поверхности трения и меняет его износостойкость, терморасщепленный кислотоинтеркалированный графит является центром образования мицелл при повышении температуры. Расщепленный и связанный активными молекулами нагар далее выводится из камеры сгорания вместе с выхлопными газами. Дополнительной настройки систем двигателя внутреннего сгорания не требуется.

Нанодисперсный порошок можно добавлять в топлива из растительных масел и в моторное масло при производстве, во время заправки или в процессе работы двигателя в соответствующих системах двигателя.

Предлагаемый способ обеспечивает снижение и удаление отложений от продуктов сгорания в камере сгорания двигателя и на уровне форсунок без остановки и потери функциональности двигателя при работе на топливах из растительных масел.

Способ используется для работы автотракторных двигателей на высоковязких биодизельных топливах.

Эффективность предлагаемого способа заключается в высокой степени очистки от отложений камеры сгорания двигателя и на уровне форсунок, снижении уменьшения эффективного проходного сечения отверстий распылителей форсунок в процессе эксплуатации и увеличении срока их службы, увеличении периода технического обслуживания двигателя, работающего на топливах из растительного масла.

Похожие патенты RU2539307C1

название год авторы номер документа
СИСТЕМА ПИТАНИЯ АВТОТРАКТОРНОГО ДИЗЕЛЯ 2013
  • Савельев Геннадий Степанович
  • Кочетков Максим Николаевич
  • Овчинников Евгений Валентинович
  • Овчинников Алексей Валентинович
RU2538470C1
Система питания автотракторного дизеля 2016
  • Савельев Геннадий Степанович
  • Кочетков Максим Николаевич
  • Овчинников Евгений Валентинович
  • Родионов Алексей Владимирович
  • Родионов Александр Владимирович
  • Уютов Сергей Юрьевич
RU2623324C1
СИСТЕМА ПИТАНИЯ АВТОТРАКТОРНОГО ДИЗЕЛЯ 2012
  • Савельев Геннадий Степанович
  • Кочетков Максим Николаевич
  • Овчинников Евгений Валентинович
RU2495276C1
СИСТЕМА ПИТАНИЯ АВТОТРАКТОРНОГО ДИЗЕЛЯ 2010
  • Савельев Геннадий Степанович
  • Кочетков Максим Николаевич
RU2443887C1
Многофункциональная комплексная присадка к топливам 2015
  • Булавин Николай Михайлович
RU2609767C1
Многофункциональная присадка к автомобильным бензинам 2016
  • Тыщенко Владимир Александрович
  • Котов Сергей Владимирович
  • Овчинников Кирилл Александрович
  • Тимофеева Галина Владимировна
  • Баклан Нина Сергеевна
RU2616624C1
СПОСОБ ОЦЕНКИ МОЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ БЕНЗИНОВЫХ И ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ И ИХ ВЛИЯНИЯ НА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ 2013
  • Мохнаткин Эдуард Михайлович
  • Белякова Людмила Эдуардовна
  • Шабанов Александр Юрьевич
RU2542734C1
СПОСОБ ОЦЕНКИ ДИСПЕРГИРУЮЩИХ И СОЛЮБИЛИЗИРУЮЩИХ СВОЙСТВ ТОПЛИВ И МАСЕЛ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2013
  • Мохнаткин Эдуард Михайлович
  • Белякова Людмила Эдуардовна
RU2569765C2
ПРИСАДКА К ДИЗЕЛЬНОМУ ТОПЛИВУ 1995
  • Зерзева Инна Моисеевна[Ua]
  • Шафранский Евгений Львович[Ru]
  • Акимова Наталья Вячеславовна[Ua]
  • Катков Иван Николаевич[Ru]
  • Дорошенко Анатолий Николаевич[Ru]
  • Алдохина Татьяна Филипповна[Ua]
  • Лесюк Сергей Викторович[Ua]
  • Карташов Михаил Викторович[Ru]
  • Щербак Вера Ивановна[Ua]
RU2091443C1
СПОСОБ ОЦЕНКИ СКЛОННОСТИ МОТОРНЫХ ТОПЛИВ К ОБРАЗОВАНИЮ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 2015
  • Улитько Александр Васильевич
  • Пименов Юрий Михайлович
RU2608455C2

Реферат патента 2015 года СПОСОБ СНИЖЕНИЯ НАГАРООБРАЗОВАНИЯ В ДВИГАТЕЛЕ, РАБОТАЮЩЕМ НА ТОПЛИВЕ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА

Изобретение относится к способам снижения нагарообразования в камере сгорания двигателей, работающих на чистых растительных маслах и смесевых топливах (смесь дизельного топлива и растительного масла), и может использоваться в системах питания и смазки двигателей внутреннего сгорания, работающих на высоковязких биодизельных топливах на основе растительных масел, таких как чистые растительные масла, смесевые топлива из растительных масел. Способ снижения нагарообразования в двигателе, работающем на топливе из растительного масла, заключается в том, что в топливо вводят присадку в виде нанодисперсного порошка, содержащего углерод в виде терморасщепленного кислотоинтеркалированного графита с диоксидом кремния и триоксидом алюминия. Концентрация нанодисперсного порошка в топливе и/или в моторном масле составляет 0,01…0,1%. Технический результат: снижение и удаление отложений от продуктов сгорания растительных масел в камере сгорания двигателя и на уровне форсунок.

Формула изобретения RU 2 539 307 C1

Способ снижения нагарообразования в двигателе, работающем на топливе из растительного масла, заключающийся в том, что в топливо вводят присадку в виде нанодисперсного порошка, содержащего углерод в виде терморасщепленного кислотоинтеркалированного графита с диоксидом кремния и триоксидом алюминия, отличающийся тем, что концентрация нанодисперсного порошка в топливе и/или в моторном масле составляет 0,01…0,1%.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2015 года RU2539307C1

МОЮЩАЯ И АНТИКОРРОЗИОННАЯ ПРИСАДКА ДЛЯ ТОПЛИВА И ТОПЛИВО НА ЕЕ ОСНОВЕ 1997
  • Жермано Лоран
  • Рауль Ги
  • Эбер Даниель
RU2165448C2
ПРИСАДКА К ТОПЛИВУ И СМАЗОЧНЫМ МАТЕРИАЛАМ, СОДЕРЖАЩАЯ БОРНЫЕ ЭФИРЫ АЛКИЛГИДРОКСИКАРБОНОВЫХ КИСЛОТ 2005
  • Мьюир Роналд Дж.
RU2395513C2
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПРИСАДКА К БЕНЗИНУ "ЭКСТРАВИТ-Ф" 1994
  • Фурсов Валерий Михайлович
  • Панкратов Евгений Аркадьевич
RU2064965C1
US 5698499 A, 16.12.1997

RU 2 539 307 C1

Авторы

Савельев Геннадий Степанович

Кочетков Максим Николаевич

Овчинников Евгений Валентинович

Овчинников Алексей Валентинович

Даты

2015-01-20Публикация

2013-06-07Подача