×
16.06.2023
223.018.7cdc

Результат интеллектуальной деятельности: Способ получения многокомпонентной биотопливной композиции

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение описывает способ получения многокомпонентной биотопливной композиции, включающий смешение дизельного топлива с рапсовым маслом холодного отжима и этиловым спиртом, характеризующийся тем, что перемешивание многокомпонентной биотопливной композиции, характеризующийся следующим соотношением компонентов, в об.%: дизельное топливо – 50, рапсовое масло холодного отжима – 25, этиловый спирт – 25, осуществляется непрерывно в дополнительном топливном баке транспортного средства со смесителем и подогревателем посредством насоса лопастного типа с электродвигателем при частоте вращения вала 1000 мин, с объемной скоростью не менее 100 л/ч и температурой композиции 40°С с помощью инвертора и датчика температуры жидкости, установленного на дне дополнительного топливного бака. Технический результат заключается в упрощении технологии получения биотопливной композиции при сохранении вязкостно-температурных свойств топливной композиции в рамках действующего стандарта при изменении температуры окружающего воздуха. 1 табл., 1 пр.

Изобретение относиться к области машиностроения, преимущественно, двигателестроения.

Известен способ получения топливной композиции [патент на изобретение RU 2602076 C1. МПК C10L1/00, C10L1/32, C10L1/182. Заявка №2015147838/04 от 09.11.2015, опубл.: 10.11.2016 в Бюл. № 31], включающий смешение бензина в этиловым и бутиловым спиртами в соотношении 1:1 - 1:0,2, гомогенизацию смеси в виброкавитационном гомогенизаторе с вращающимся ротором с перфорированной поверхностью с окружной скоростью не менее 20 м/с, смешение полученной смеси с бензином и повторную подачу в гомогенизатор с объемной скоростью от 5 до 500 л/мин.

Недостатком известного способа является сложность технологического процесса получения топливной композиции и необходимость наличия стационарных емкостей для ее хранения. Кроме того, известный способ не позволяет сохранять вязкостно-температурные свойства топливной композиции в рамках действующего стандарта при изменении температуры окружающего воздуха.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату предлагаемому способу является топливная композиция «Визель» и способ ее получения [Патент на изобретение RU 2418845 C1. Топливная композиция «Визель» и способ ее получения. МПК C10L1/18, C10L1/22, C10L5/00. Заявка №2008119843/05 от 22.11.2006, опубл.: 20.05.2011 в Бюл. № 14].

Недостатком известного способа является повышенная сложность технологического процесса получения гибридного дизельного топлива. Дополнительно, указанный способ получения топливной композиции включает необходимость обязательного присутствия в смеси топливных присадок, в том числе, цетанповышающей, обезвоживающей, моющей, смазывающей, депрессорной и т.д., удорожающего реализацию способа. Кроме того, известный способ не позволяет сохранять вязкостно-температурные свойства топливной композиции в рамках действующего стандарта при изменении температуры окружающего воздуха.

Известно, что биотопливная композиция, предназначенная к применению в реальном дизельном двигателе, должна обладать высокой однородностью состава и достаточным временем физической стабильности - не менее промежутка времени от ее приготовления до поступления в цилиндры двигателя. Кроме того, кинематическая вязкость растительных масел и спиртов значительно отличается от кинематической вязкости товарного дизельного топлива, а также сильно зависит от температуры окружающего воздуха [Биотоплива для двигателей внутреннего сгорания: монография /В.А. Марков, С.Н. Девянин, С.А. Зыков, С.М. Гайдар. – М.: НИЦ «Инженер», 2016. – 292 с., ил.].

Технический результат заявляемого изобретения заключается в упрощении технологии получения многокомпонентной биотопливной композиции и сохранении вязкостно-температурных свойств топливной композиции в рамках действующего стандарта при изменении температуры окружающего воздуха.

Указанный технический результат достигается тем, что перемешивание многокомпонентной биотопливной композиции, характеризующейся следующим соотношением компонентов, в об.%:

дизельное топливо 50
рапсовое масло холодного отжима 25
этиловый спирт 25,

осуществляется непрерывно в дополнительном топливном баке транспортного средства со смесителем и подогревателем посредством насоса лопастного типа с электродвигателем при частоте вращения вала 1000 мин-1, с объемной скоростью не менее 100 л/ч и температуре композиции 40°С с помощью инвертора и датчика температуры жидкости, установленного на дне дополнительного топливного бака.

Приготовление биотопливной композиции в дополнительном топливном баке транспортного средства позволяет обеспечить время физической стабильности, достаточное для поступления ее от топливного бака в цилиндры двигателя.

Непрерывное перемешивание биотопливной композиции в дополнительном топливном баке при заданных режимах смешения посредством насоса лопастного типа с электродвигателем при частоте вращения вала 1000 мин-1 с объемной скоростью не менее 100 л/ч - позволяет получать частицы эмульсии размером не более 50 мкм, что характеризует ее, как микроэмульсию [Иванов В.М., Канторович Б.В. Топливные эмульсии и суспензии. – М.: Изд-во АН СССР, 1963. - 182 с.], однородность состава которой соизмерима с однородностью однокомпонентного топлива. Посредством непрерывного перемешивания биотопливной композиции также поддерживается необходимое время ее физической стабильности.

Регулирование температуры биотопливной композиции в пределах от 20 до 40°С позволяет сохранять вязкостно-температурные свойства топливной композиции в рамках действующего стандарта [ГОСТ 305-2013. Топливо дизельное. Технические условия. //Дата введения 01.01.2015] при изменении температуры окружающего воздуха (см. Таблицу).

Пример получения многокомпонентной биотопливной композиции.

Дизельное топливо по ГОСТ 305-2013, рапсовое масло холодного отжима и спирт этиловый технический, при объемном соотношении компонентов 0,50 : 0,25 : 0,25, заливают в дополнительный топливный бак с установленным в нам насосом лопастного типа с электродвигателем и подогревателем, включенным через инвертор в систему электроснабжения.

За 10 минут до начала эксплуатации дизельного двигателя транспортного средства включается питание электродвигателя насоса лопастного типа. Работа насоса с частотой вращения вала 1000 мин-1 и с объемной скоростью не менее 100 л/ч позволяет получить микроэмульсию с объемом частиц не более 50 мкм, со стабильностью во времени, достаточном для ее поступления от дополнительного топливного бака до цилиндров двигателя.

В случае, если температура окружающего воздуха ниже плюс 20°С, одновременно включается питание подогревателя. Регулирование температуры подогрева биотопливной композиции осуществляется на реостате инвертора и контролируется по показаниям датчика температуры жидкости, установленном на дне дополнительного топливного бака. Это позволяет сохранять вязкостно-температурные свойства биотопливной композиции в рамках действующего стандарта [ГОСТ 305-2013. Топливо дизельное. Технические условия. //Дата введения 01.01.2015] при изменении (понижении) температуры окружающего воздуха.

Заявляемый способ получения многокомпонентной биотопливной композиции конструктивно может быть реализован в условиях любого предприятия с использованием стандартного оборудования, известных технологий и материалов.

Технико-экономическое обоснование предполагаемого изобретения заключается в возможности упрощения технологии получения многокомпонентной биотопливной композиции, удешевления способа ее получения и сохранения вязкостно-температурных свойств топливной композиции в рамках действующего стандарта при изменении температуры окружающего воздуха.

Таблица - Вязкость биотопливной композиции при изменении температуры, сСт

Температура, °С Состав топливной композиции
Дизельное топливо 100 об.% Дизельное топливо 50 об.%
с рапсовым маслом 25 об.%
и этанолом 25 об.%
0
10
20
30
40
5,88
5,25
4,51
3,03
2,48
12,22
9,63
8,81
6,05
5,37

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 41-50 of 50 items.
15.05.2023
№223.018.5b66

Полимерно-битумное вяжущее для дорожного покрытия

Изобретение относится к области химии и нефтехимического производства и может быть использовано для применения при строительстве, реконструкции и ремонте дорог, мостов и аэродромов в качестве полимерно-битумного вяжущего. Полимерно-битумное вяжущее включает в свой состав битум и дополнительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002763726
Дата охранного документа: 30.12.2021
15.05.2023
№223.018.5b82

Гибридный суперконденсатор на основе наноразмерного гидроксида никеля

Изобретение относится к области электротехники, а именно к гибридному суперконденсатору на основе наноразмерного гидрооксида никеля, и может быть использовано в портативной электронике, в источниках бесперебойного питания, в стартере для автомобиля, фотовспышках, медицинской технике....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002763028
Дата охранного документа: 27.12.2021
15.05.2023
№223.018.5b83

Гибридный суперконденсатор на основе наноразмерного гидроксида никеля

Изобретение относится к области электротехники, а именно к гибридному суперконденсатору на основе наноразмерного гидрооксида никеля, и может быть использовано в портативной электронике, в источниках бесперебойного питания, в стартере для автомобиля, фотовспышках, медицинской технике....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002763028
Дата охранного документа: 27.12.2021
16.05.2023
№223.018.5e52

Способ увеличения периода управляемого горения в дизельном двигателе

Изобретение может быть использовано в дизельных двигателях. Способ увеличения периода управляемого горения осуществляется в дизельном двигателе, имеющем в составе топливной аппаратуры топливопроводы высокого давления и форсунки. Увеличение периода управляемого горения достигается путем нагрева...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002755536
Дата охранного документа: 17.09.2021
16.05.2023
№223.018.615a

Способ получения карбоната цинка

Изобретение может быть использовано в химической промышленности при получении катализаторов, сорбентов, пигментов и солей. Способ получения карбоната цинка включает смешивание растворов сульфата цинка и гидрокарбоната аммония с использованием ультразвука, фильтрацию полученного осадка, его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002741913
Дата охранного документа: 29.01.2021
16.05.2023
№223.018.6169

Кислотощелочестойкая полимерная композиция для защиты оборудования и строительных конструкций

Изобретение относится к полимерным материалам для защиты оборудования и строительных конструкций от воздействия агрессивных сред, таких как кислоты, щелочи, и повышенных температур. Описана кислотощелочестойкая полимерная композиция замазки для защиты оборудования и строительных конструкций....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002741989
Дата охранного документа: 01.02.2021
16.05.2023
№223.018.6229

Штамм актиномицета streptomyces malaysiensis ас-2175 - продуцент макбецина i и валидамицина а, обладающий фунгицидным действием

Изобретение относится к области сельскохозяйственной биотехнологии и может быть использовано в качестве средства защиты растений от болезней, вызванных Fusarium proliferatum. Штамм Streptomyces malaysiensis 3К9 депонирован в Национальном биоресурсном центре – Всероссийская коллекция...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002789149
Дата охранного документа: 30.01.2023
16.05.2023
№223.018.622a

Терморасширяющаяся вязкоупругая смесь

Настоящее изобретение относится к вязкоупругим демпферам, которые используются в области сейсмостойкого строительства, и может применяться для гашения вибраций в антивибрационных и антисейсмических изоляционных конструкциях и устройствах. Терморасширяющаяся вязкоупругая смесь представляет собой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002789129
Дата охранного документа: 30.01.2023
21.05.2023
№223.018.6926

Способ получения многофазного пористого огнеупорного блока из оксида магния-оксида циркония с высоким термическим ударом

Изобретение относится к области изготовления огнеупорных материалов и реализует способ получения многофазного пористого огнеупорного блока из оксида магния-оксида циркония, с высокой стойкостью к термическому удару. Готовят суспензию необходимую для 3D печати из плавленого магнезиального...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794691
Дата охранного документа: 24.04.2023
23.05.2023
№223.018.6bbf

Способ изготовления фильтрующего устройства из алюмомагнезиальной шпинели с помощью 3d-печати для фильтрации расплавленного металла

Изобретение относится к способу изготовления устройства из алюмомагнезиальной шпинели с помощью 3D-печати для фильтрации расплавленного металла. В качестве сырья используется порошок промышленного оксида алюминия, спеченный или плавленный корундовый порошок, плавленный или спеченный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002789109
Дата охранного документа: 30.01.2023
Showing 31-31 of 31 items.
27.05.2023
№223.018.70c3

Низкотемпературная топливная композиция

Изобретение описывает низкотемпературную топливную композицию для дизелей на основе дизельного топлива с добавлением рапсового масла, при этом композиция дополнительно содержит присадку DIFRON Н372 при следующих соотношениях компонентов, % масс.: рапсовое масло от 5,0 до 9,0 или от 51,0 до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002730833
Дата охранного документа: 26.08.2020
+ добавить свой РИД