По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 62.7/78; 62-5 DOI:10.33920/sel-10-2504-05

Анализ механохимических процессов в активаторе моторных топлив

Дунаев А. В. д-р техн. наук, ст. науч. сотр., гл. спец., Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ, E-mail: dunaev135@mail.ru
Воробьев Ю. В. Тамбовский государственный технический университет

Необходимость уменьшения расхода топлив в ДВС обусловлена постоянным ростом их стоимости, занимающих в себестоимости с.-х. продукции до 20 %. Для этого совершенствуются топливные системы ДВС, а с довоенных времен применяют магнитную и электромагнитную, электростатическую и кавитационную обработку топлив, гомогенизацию водо-мазутных смесей. Но наибольшую эффективность в снижении расхода топлив обеспечивает механохимический и кавитационный активатор моторных топлив проф. Воробьева Ю. В. по патенту РФ № 2411074. Судя по рекламе, такую же эффективность может обеспечивать и простейший топливный кавитатор-штуцер по патенту РФ № 2435649. В связи с такой эффективностью этих устройств целью настоящей работы явилась попытка выяснить особенности активатора проф. Воробьева Ю. В., обусловливающие им глубокую и эффективную модификацию моторных топлив и существенное уменьшение их расхода в ДВС, а также меры для его стабильной работы в эксплуатации на разных ДВС. Использованы схемы устройств активаторов и их описания по патентам РФ № 2411074, 2550203, 2592801, а также результаты их испытаний на двигателях КамАЗ-740, ЗМЗ-406, ЯМЗ-236, УМЗ-412 с дизельным топливом, бензинами и водо-топливной эмульсией, проведенных в ВУНЦ ВВА ВВС в 2010–2019 гг. Анализ вариаций активатора показал, что глубокая модификация с облегчением фракционного состава и физико-химических свойств моторных топлив, рапсового масла, алкогольных напитков и природных вод происходит вначале встречным винтообразным вихревым перемешиванием, далее — продавливанием через микроканалы, кавитацией, а окончательно — продавливанием через микрощели. Эффективность активаторов с 2010 г. подтверждена и эксплуатационными испытаниями на десятке легковых автомобилей, химмотологией активированных топлив, более чем 150 хроматограммами топлив, рапсового масла, алкоголя и природных вод, всесторонними отечественными и зарубежными сравнительными испытаниями десятков марок топлив. Подтверждены необратимость и усиление модификации дизельного топлива через год хранения, выявлено влияние его активированных доз на товарное снижение температуры замерзания активированного дизельного топлива к –45 °С, а дымности ОГ дизеля КамАЗ-740 — на 8,7 %. В активированном алкоголе значительно снижается содержание сивушных масел, а водах — солей. Глубокая и необратимая модификация топлив активатором со снижением их расхода в ДВС на 20–31,9% может быть только при обеспечении таких конструктивных и эксплуатационных требований, как, например, оптимальные размеры камер, диаметров микроканалов, ширина щелей и толщина пластин смесителя при антиэрозионном материале корпуса. Все же активатор требует ресурсных и полнонагрузочных испытаний.

Литература:

1. Аввакумов Е.Г. Механохимические методы активации химических процессов. — Новосибирск: Наука, 1986. — 305 с.

2. Ахматов А.С. Молекулярная физика граничного трения. — М.: Физматгиз, 1963. — 472 с.

3. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярныx соединений. — 3-е изд, перераб. и доп. — М.: Химия, 1978. — 384 с.

4. Бутягин П.Ю. Механохимия. Катализ. Катализаторы // Кинетика и катализ. — 1987. — Т. 28. — № 1. — С. 5–19.

5. Войтович А.В. Реструктуризация углеводородного сырья. — Киев, 2016. — 82 с.

6. Воробьёв Ю.В. Основы теории механоактивации жидких сред // Вестник ТГТУ. — Тамбов: Изд-во Тамбовского государственного технического университета, 2013. — Т. 19. — № 3. — С. 608–613.

7. Воробьев Ю. В., Килимник А.Б., Дунаев А.В. Снижение расхода топлива автотракторными ДВС-приемами механохимии // Автомобильная промышленность. — 2015. — № 10. — С. 21–22.

8. Ганиев Р. Ф. и др. Способ подготовки и сжигания жидкого топлива и устройство для его осуществления // Патент РФ RUS № 231013.

9. Грумондз В. Т. Обработка углеводородных жидкостей в физико-химических явлениях в условиях пузырьковой кавитации // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. — 2011. — № 4 (5). — С. 2120–2122.

10. Днепровский К.С. Механохимические превращения углеводородов нефти: Дис. канд. хим. наук. — Томск, 2003. — 104 с.

11. Дубинская А. М. Превращения органических веществ под действием механических напряжений // Успехи химии. — 1999. — Т. 68. — № 8. — С. 708–724.

12. Жидомиров Г. М., Счастнев П.В., Молин Ю. Н., Бажин Н. М., Воеводский В.В. О некоторых эффектах влияния метильной группы в алкильных π-электронных радикалах // Журнал структурной химии. — 1966. — Т. 7. — № 6. — С. 830–833.

13. Завьялов С.Ю., Дудышев В.Д. Способ диссоциации жидкости // Международная заявка WO 02/07874 A1 от 31.01.2002.

14. Кавитация. БСЭ. — М.: Советская энциклопедия, 1973. — Т. 11.— С. 111–113.

15. Кардаков А.А. Повышение надежности топливной аппаратуры дизелей кавитационной обработкой топлива. — М.: Журнал водных коммуникаций. — Вып. 2. — С. 43–46.

16. Кормилицын В. И., Фомин В.Н., Малюкова Е. Б., Бобылев А. П., Шаталова Т.Б., Аверьянов А. П., Юшков Н.Б. Подготовка к сжиганию и сжигание местного сырья (сырой нефти) в паровом котле ДКВР-10/12 // Химическая технология. — НиТ. — 2013. — Т. 4. — № 11. — С. 679–681.

17. Попова Н. И., Скубневская Г.И., Молин Ю.Н., Котляревский И.Л. Синтез и некоторые свойства свободных радикалов с тройными связями // Известия Академии наук СССР. Сер.: хим. — 1969. — № 11. — С. 2424–2430.

18. Симонеску К., Опреа К.В. Механохимический синтез // Успехи химии. — Т. 47.— 1988. — С. 502–525.

19. Топливный кавитатор // Патент РФ № 2435649 [Электронный ресурс]. — URL: http//cavitron.ru.

20. Salikhov K., Molin Yu., Sagdeev R., Buchachenko A. Spin Polarization and magnetic effects in radical reactions. Elsevier. — Amsterdam, 1984.

21. Дорохов А.С. Качество машиностроительной продукции: реальность и перспективы // Ремонт. Восстановление. Модернизация. — 2005. — № 8. — С. 2–4. EDN JTHYKP.

22. Семейкин В. А., Дорохов А.С. Теоретические предпосылки организации процесса входного контроля качества машиностроительной продукции // Вестник Московского государственного агроинженерного университета им. В. П. Горячкина». — 2007. — № 2 (22). — С. 92–94. EDN VYGHJB.

23. Лачуга Ю.Ф., Измайлов А.Ю., Лобачевский Я. П., Дорохов А. С., Самсонов В.А. Приоритетные направления научно-технического развития отечественного тракторостроения // Техника и оборудование для села. — 2021. — № 2 (284). — С. 2–7. DOI: 10.33267/2072-9642-2021-2-2-7. EDN WGULNO.

24. Совершенствование мониторинга системы «Человек — Машина — Среда» и правил эксплуатации для повышения эксплуатационной надежности тракторов / Н. А. Петрищев и др. // Технический сервис машин. — 2020. — № 3 (140). — С. 12–20. DOI: 10.22314/2618-8287-2020-58-3-12-20. EDN XFGLUF.

25. Дорохов А.С. Сбор информации о надежности сельскохозяйственных машин с использованием систем мониторинга с помощью контроля параметров технического состояния / А. С. Дорохов и др. // Сельскохозяйственная техника: обслуживание и ремонт. — 2018. — № 8. — С. 53–61. — EDN YAQTDN.

Для повышения экономичности ДВС с довоенного времени применяют разнообразные воздействия на топливо: магнитное и электромагнитное, электростатическое, кавитационное [3, 9, 14, 15, 19], гомогенизацию [8, 16], реструктуризацию углеводородов [5], ввод присадок и другие приемы [13]. В этом апробирована и механохимия, выявленная еще в 1887 г. [1–4, 10, 11, 18]. Показано, что даже там, где разрыв связей требует высоких затрат энергии, они возможны механическими напряжениями, превышающими пределы прочности атомных связей [2]. В начале в цепях рвутся менее прочные связи с затратами 295–431 кДж/моль, а прочные требуют до 502,4 кДж/моль [2], хотя их уменьшают катализаторы: медь, цинк.

Механохимия — это наука на стыке механики и химии и изучает превращения веществ под действием механических сил [3]. Она важна для создания новых методов переработки веществ, материалов с новыми свойствами.

Обширные исследования по механохимии органических соединений обобщены в [3]. Рассмотрены механодеструкция, механоактивация, механосинтез, другие превращения, инициируемые механическими воздействиями: перемешиванием, продавливанием через отверстия и щели, многими другими действиями.

Исследованы факторы, определяющие механический вклад в химизм, возможности управления им, в том числе в средах с различными диэлектрическими свойствами, влияние электрических, магнитных полей на механохимизм и эффективность кавитации, обнаружены в них новые эффекты [3].

Механохимия позволяет без больших затрат, громоздкой аппаратуры проводить переработку и синтезировать новые самые разные вещества [1–4, 10, 11, 18, 22–25]. При этом механическое воздействие на жидкости сопровождается люминесценцией, эмиссией электронов, появлением окраски жидкостей, изменением их молекулярных спектров и излучениями от акустических, радиоволн, тепловых до жесткого рентгеновского и видимого света [3].

Механохимические воздействия разделяют на низкочастотные: вальцевание, перемешивание и перетирание, встряхивание, экструзия через отверстия и щели и другие, но с приложением сдвиговых усилий [2]. К высокочастотным относят ультразвуковые воздействия, удары [2].

Для Цитирования:
Дунаев А. В., Воробьев Ю. В., Анализ механохимических процессов в активаторе моторных топлив. Сельскохозяйственная техника: обслуживание и ремонт. 2025;4.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: