ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОСТІ АВТОМОБІЛЬНИХ БЕНЗИНІВ

Автор(и)

  • О. В. Троценко Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна
  • А. Б. Григоров Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна

DOI:

https://doi.org/10.20998/2078-5364.2022.1.01

Ключові слова:

бензин, екологічність, каталізатор, присадки, оксигенати, октанове число, випаровуваність, фізична стабільність

Анотація

В статті розглянуто заходи, спрямовані на поліпшення екологічної ситуації великих міст, за рахунок зниження шкідливої дії вихлопних газів, що утворюються при експлуатації автомобільного транспорту. Обґрунтовано, що безпосереднє підвищення екологічності автомобільних бензинів є найбільш перспективним підходом щодо зниження токсичності вихлопних газів. Досягти цього підвищення можливо за рахунок зниження в складі бензинів розчинених вуглеводневих газів (C4H10 та ізо-C4H10) і металів (Pb, Fe, Mn); полегшення фракційного складу бензинів (зниження температури кінця кипіння); зменшення в бензинах вмісту сірки, ароматичних вуглеводнів та олефінів. Зниження цих небажаних, з екологічної точки зору, компонентів, дозволить підвищити якість автомобільних бензинів до прийнятих в Україні, вимог Євро-5, а також значно подовжити термін експлуатації спеціальних каталізаторів, що встановлюються на автомобільний транспорт з метою очищення вихлопних газів.

Досліджено вплив на бензинову фракцію (п.к. – 180 °С) та товарні автомобільні бензини А-95, оксигенатів (метил-трет-бутилового ефіру та етилового спирту) і 1,3-діфенілтриазену. Встановлено, що використання 1 % мас. 1,3-дифенілтріазену, в складі прямогоного бензину дозволяє підвищити його стійкість до детонації на 12 пунктів, знизити токсичність вихлопних газів на 24 % за вмістом СО та 17 % за вмістом СН. Визначено, що додавання до товарних бензинів А-95 1,3-дифенілтріазену в кількості 1 % мас., на відміну від оксигенатів, не призводить до змінення випаровуваності бензинів та їх фізичної стабільності.

Використання в складі товарних автомобільних бензинів 1,3-дифенілтріазен, завдяки його позитивним властивостям, в майбутньому, дозволить оптимізувати використання інших присадок, зокрема оксигенатів, які сьогодні широко застосовуються в технології виробництва товарних автомобільних бензинів.

Біографія автора

А. Б. Григоров, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

д. техн. н., професор

Посилання

Mehrazin Omrani. Platinum group elements study in automobile catalysts and ex-haust gas samples / Mehrazin Omrani, Mathieu Goriaux, Yao Liu, Simon Martineta, Liliane Jean-Soroab, Véronique Rubanab //Environmental Pollution. – 2020. – Vol. 257. – 113477.

Xianwei Wang. Synergistic Effects of Bimetallic AuPd and La2O3 in the Catalytic Reduction of NO with CO / Xianwei Wang, Nobutaka Maeda, Daniel M. Meier // Catalysts. – 2021. – № 11(8). – 916; https://doi.org/10.3390/catal11080916.

Shuichi Naito. Ordered Nanostructure Catalysts Efficient for NOx Storage/Reduction (NSR) Processes / Shuichi Naito, Young-Kwon Park // Catalysts. – 2021. – 11(11). – 1348; https://doi.org/10.3390/catal11111348.

D. Seyferth. The rise and fall of tetraethylead / D. Seyferth // Organometallics. – 2003. – № 22. – pp. 5154–5178.

Bruno T.J. Analysis of organometallic gasoline additives with the composition-explicit distillation curve method / T.J. Bruno, E. Baibourine // Energy Fuels. – 2010. –№ 24 (10). – pp. 5508–5513.

Ioana G. Petrisor. Use of Oxygenates to Date a Gasoline Release / Ioana G. Petrisor // Environmental Forensics. 2006. – №7(2). – рр. 103–104.

ДСТУ 7687:2015. Бензини автомобільні Євро. Технічні умови. – К.: Київ, ДП «Укр НДНЦ», 2015. – 15 p.

Babkin K.D. Vliyaniye metil-tret-butilovogo (MTBE) i metil-tretamilovogo (MTAE) efirov na svoystva reformulirovannykh benzinov / Babkin Kirill Dmitriyevich … Avtoreferat dissertatsii na soiskaniye uchenoy stepeni kandidata tekhnicheskikh nauk, spetsial'nost' 05.17.07 / Moskva, 2021. – 23 p.

Priya Priyadarshini. Understanding partial fuel stratification for low temperature gasoline combustion using large eddy simulations / Priya Priyadarshini, Aimilios Sofianopoulos, Sotirios Mamalis, Benjamin Lawler, Dario Lopez-Pintor, John E. Dec // International Journal of Engine Research. – 2021. – №22(6). – р.р. 1872–1887.

Bogdanov S.N. Obespecheniye fazovoy stabil'nosti etanol'nykh toplivdlya av-tomobil'nykh dvigateley /S.N. Bogdanov, A.N. Lavrik, A.S. Terebov //Vestnik YUUr-GU. – 2007. – № 25. – P. 102–106.

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 1 serpnya 2013 r. № 927, redaktsiya vid 16.11.21 roku. Pro zatverdzhennya Tekhnichnoho rehlamentu shchodo vymoh do avto-mobilʹnykh benzyniv, dyzelʹnoho, sudnovykh ta kotelʹnykh palyv. – Kyyiv, 2013. – 18 p.

GOST 32513-2013. Mezhgosudarstvennyy standart. Topliva motornyye. Benzin neetilirovannyy. Tekhnicheskiye usloviya. M.: Standartinform, 2014. – 15 p.

Shabarov YU.S. Organicheskaya khimiya: Chast' 2. Tsiklicheskiye soyedineniya / YU.S. Shabarov – M.: Khimiya, 1994. – 848 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-21