<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Электронный научно-практический журнал «Современные научные исследования и инновации» &#187; изомеризаты</title>
	<atom:link href="http://web.snauka.ru/issues/tag/izomerizatyi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://web.snauka.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 07:29:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Использование этанола и бутанола в качестве добавки к бензиновому топливу, для снижения выбросов в атмосферу</title>
		<link>https://web.snauka.ru/issues/2022/01/97455</link>
		<comments>https://web.snauka.ru/issues/2022/01/97455#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2022 09:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aygun</dc:creator>
				<category><![CDATA[02.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ]]></category>
		<category><![CDATA[алкилаты]]></category>
		<category><![CDATA[бутанол]]></category>
		<category><![CDATA[изомеризаты]]></category>
		<category><![CDATA[моторное топливо]]></category>
		<category><![CDATA[н-бутанол]]></category>
		<category><![CDATA[оксигенаты]]></category>
		<category><![CDATA[этанол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://web.snauka.ru/issues/2022/01/97455</guid>
		<description><![CDATA[Воздействие моторного топлива на окружающую среду колоссально значительно, потому как, автотранспорт является один из основных потребителей энергии и сжигает массовое количество продуктов, полученных в результате переработки нефти. Выхлопные, отработанные газы автомобильного транспорта, являются источниками негативных процессов: загрязнение атмосферы вредными и токсичными газами, образование кислотных дождей, фотохимического смога, и конечно глобальное потепление, результатом которого является газы, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Воздействие моторного топлива на окружающую среду колоссально значительно, потому как, автотранспорт является один из основных потребителей энергии и сжигает массовое количество продуктов, полученных в результате переработки нефти. Выхлопные, отработанные газы автомобильного транспорта, являются источниками негативных процессов: загрязнение атмосферы вредными и токсичными газами, образование кислотных дождей, фотохимического смога, и конечно глобальное потепление, результатом которого является газы, образующие парниковый эффект. С другой стороны, выхлопные газы являются негативными для организма человека, которые при вдыхании больших концентраций могут вызвать неблагоприятные последствия для людей [1].</p>
<p>В ходе эксплуатации автомобилей различной категории, оснащённые двигателями внутреннего сгорания (ДВС), вредными источниками, загрязняющие биосферу являются: отработанные, моторные газы, газы из системы Кратера, испарение рабочей смеси из систем питания. В выхлопных газах автотранспорта, содержится некоторое количество токсичного свинца, который с различными солями металлов широкого диапазона, проникает в почву, в поверхностные водоёмы, в подземные воды, который позднее поглощается растительностью, которые употребляет человек повседневно. Загрязнения водоёмов, осуществляется в процессе выпадения кислотных дождей, причиной которых является вступлению в реакцию с водой оксидов азота и углекислого газа. Также, стоит отметить, что основная угроза, которая исходит от отработанных токсичных газов &#8211; это истощение озонового слоя, который защищает нашу планету от проникновения ультрафиолетовых лучей на Землю. Эти лучи, обладают способностью вызывать большое количество заболеваний. Углеводороды, вступая в реакцию с оксидами азота, образуют так называемый околоземный или тропосферный озон, который также в незначительных концентрациях негативно отражается на здоровье людей.</p>
<p>Поэтому, в связи с ужесточением экологических характеристик традиционного авто-топлива, реализуются различные проекты в Азербайджане и странах СНГ, основной целью которых является снижение содержания вредных веществ в бензине и дизельном топливе, перехода на качество, соответствующее Евро стандартам. Реальной целью является сокращение в топливе различных гетерогенных примесей: содержание полициклических ароматических углеводородов, бензола, являющиеся канцерогенными веществами; содержание серы, меркаптановых соединений; замена углеводородов ароматического ряда на некоторые кислородосодержащие присадки, алкилаты, изомеризаты. В 2011 году, в США были введены новые нормативы на содержание бензола до 0,95-0,97 % об, а уже с 2016 года в силу вступили новые ограничения на содержание бензола в автомобильном бензине до 0,63% об.</p>
<p>В современное время, основными компонентами авто-топлива, понижающие количество отработанных, выхлопных газов являются оксигенаты. Оксигенаты – присадки, обогащённые кислородом в своих молекулярных строениях. К ним относятся: спирты (этанол, бутанол, метанол); эфиры (МТБЭ, ЭТБЭ). При добавлении оксидосодержащих добавок в топливную моторную смесь в размере 9-15 % содержание угарного газа (СО), углеводородов, уменьшается в результате полного сгорания, за счёт наличие кислорода в топливной смеси. Содержание диоксида углерода увеличивается, так данный газ является продуктом полного сгорания. Используя МТБЭ, количество оксидов азота также увеличивается на незначительное количество, концентрации которых не несут негативные последствия [2].</p>
<p>Основное реальное исследование проводилось для сравнения состава выхлопных газов ДВС, при использовании чистого бензина и смеси традиционного топлива, содержащего в качестве добавки – 2% мас., этанола и бутанола.</p>
<p>Опыты проводились на четырёхцилиндровом, четырёхтактном двигателе с водяным охлаждением автомобиля. Состав выхлопных газов определяли с помощью газоанализатора Stargas/898 [3, 4].</p>
<p>Смесь, состоящая из бензина и биотопливных добавок в заданной концентрации, готовили перемешиванием на центрифуге при комнатной температуре в течение 8 часового рабочего дня лаборатории, каждые 2 часа по 10-15 минут.</p>
<p>Смесь, содержащую 2% добавки биотоплива тестировали на стабильность и устойчивость к фазовому расслоению. Исследование проводилось при следующих условиях: температура топлива &#8211; 60<sup>0</sup>С, объем образца бензина – 300мл, относительная влажность – 50/55%, средняя температура внешней среды в лаборатории – 22<sup>0</sup>С.</p>
<p>Исследования проводились в две стадии:</p>
<p>Образец готовили следующим образом: к чистому бензину, добавляли этанол 2% масс., исследовали стабильность полученной по фазовому разделению при температуре в диапазоне 25-30<sup>0</sup>С. Состояние смеси контролировали визуально каждые 2 часа в течение 10 дней. Смесь бензина и бутанола исследовали по той же методике. Состав выхлопных газов контролировали по содержанию CO, HC, CO<sub>2, </sub>NO<sub>X</sub>. Механическое смешение смеси происходило непосредственно в топливном насосе. Состояние форсунки проверяли визуально, значительного сажевого осадка не наблюдалось.</p>
<p>При измерении химических компонентов выхлопных газов условия окружающей среды должны быть в следующих пределах:</p>
<ol>
<li>Температура окружающей среды – от минус 10 до 35<sup>0</sup>С;</li>
<li>Атмосферное давление &#8211; от 91,5 до 102,4 кПа (650-790 мм ртутного столба).</li>
</ol>
<p>Предварительная подготовка к измерениям. Проверка системы, обеспечивающая сокращение токсичных выбросов автомобиля проводится визуально. В случае отсутствия фактической комплектации установленной производителем, измерения не проводятся. Перед измерением температура двигателя не должна быть меньше 60<sup>0</sup>С, а также следует нагреть до заданной температуры, если рабочая температура масла и охлаждающей жидкости не соответствует требованиям, указанным в ремонтном инструктаже автомобиля [5, 6].</p>
<p>После нагревания двигателя автомобиль готовится для измерений в следующем порядке:</p>
<ol>
<li>Коробка передач скорости устанавливается на нейтральный режим;</li>
<li>Автомобиль останавливают при помощи колодок стояночного тормоза и отключают двигатель;</li>
<li>Устанавливаются сенсоры тахометра и датчика, определяющего температуру масла двигателя;</li>
<li>Вводят пробоотборный зонд газоанализатора в выпускную трубу автомобиля на глубину не менее 300 мм от наиболее заглубленной точки среза трубы.</li>
</ol>
<p>Для определения количества монооксида углерода и углеводородов автомобильных средств при работе двигателя в нейтральном положении, измерения проводятся при минимальной (n<sub>мин</sub>) и повышенной (n<sub>пов</sub>) частоте вращения коленчатого вала, установленные производителем [7].</p>
<p>Измерение выхлопных газов транспортных средств, работающих на бензине:</p>
<ol>
<li>Коробка передач скорости автомобиля устанавливается на нейтральное положение;</li>
<li>Автомобиль приостанавливается посредством тормозов;</li>
<li>Двигатель отключается;</li>
<li>Открывается капот агрегата, расположенного на двигателе;</li>
<li>Устанавливается тахометр;</li>
<li>Зонд газоанализатора берущий пробу, устанавливается в поперечном сечении газовой трубы до 300 мм в глубину, (при неисправности глушителя в виде деформации, глубина рассчитывается с короткой части поперечного сечения);</li>
<li>Воздушная крышка карбюратора открывается полностью;</li>
<li>Для определения количество оборотов мотора, на выходы аккумулятора устанавливаются специальные кабеля;</li>
<li>Для измерения температуры и количества выхлопных газов на выходящую трубу глушителя устанавливают зонды, определяющие температуру и количество отработанных газов;</li>
<li>Мотор заводится; частота вращения вала мотора повышается на n число оборотов и в этом режиме продолжает оставаться в рабочем состоянии не менее 15 секунд;</li>
<li>Определяется минимальная частота вращения вала мотора и через 20 секунд минимум, измеряется количество оксида углерода и углеводородов;</li>
<li>При n число оборотов вала мотора, определяется частота вращения вала и через 30 секунд минимум, измеряется количество оксида углерода и углеводородов;</li>
<li>При минимальном количестве оборотов двигателя, полученные результаты отражаются на экране прибора и далее распечатываются на бумаге.</li>
</ol>
<p>Методика измерения отработанных токсичных газов транспортных средств с системой нейтрализации. Перед началом измерений проверяются визуально и сбрасываются показания CO, CH, CO<sub>2 </sub>на газо-детекторе. Измерения осуществляются в нижеуказанном порядке:</p>
<ol>
<li>Заводится двигатель, нажимая на педаль управления, увеличиваем частоту вращения коленчатого вала до n<sub>пов </sub>и двигатель работает в этом режиме в течение 2-3 минут. Стоит отметить, при температуре окружающей среды ниже 0<sup>0</sup>С 4-5 минут. После стабилизации параметров, определяется количество CO, CH.</li>
<li>Далее обеспечиваем минимальную частоту коленчатого вала n<sub>мин </sub>и измеряем вновь количество оксида углерода и углеводородов. Проведение измерений при n<sub>мин </sub>должны проводится не позднее 30 сек после режима n<sub>пов</sub>.</li>
<li>Перед началом измерений отработанных газов автомобилей с встроенной трехкомпонентной системой нейтрализации, необходимо осуществлять проверку этой системы по диагностическому индикатору, установленного на панели приборов [8].</li>
</ol>
<p>Измерения выхлопных газов производились при помощи газоанализатора Stargas/898.</p>
<p>Измерения проводились в следующем порядке:</p>
<ol>
<li>Использование в качестве топлива чистого бензина марки АИ-92 без добавок;</li>
<li>Топливная смесь бензина и этанола;</li>
<li>Топливная смесь бензина и бутанола.</li>
</ol>
<p>Результаты измерений записываются в том же порядке в нижеуказанной таблице 1.</p>
<p>Таблица 1 &#8211; Результаты экспериментальных измерений отработанных газов</p>
<div>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="5">
<tbody>
<tr>
<td colspan="5" width="562">
<p align="center"><strong>Показатели результатов при использовании чистого бензина без применения добавок</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="104">
<p align="center">CO (%)</p>
</td>
<td width="104">
<p align="center">CO<sub>2 </sub>(%)</p>
</td>
<td width="104">
<p align="center">HC(ppm)</p>
</td>
<td width="104">
<p align="center">O<sub>2 </sub>(%)</p>
</td>
<td width="147">
<p align="center">NO<sub>x</sub> (ppm)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="104">
<p align="center">0,030</p>
</td>
<td width="104">
<p align="center">14,14</p>
</td>
<td width="104">
<p align="center">26</p>
</td>
<td width="104">
<p align="center">1,49</p>
</td>
<td width="147">
<p align="center">0,1</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5" width="562">
<p align="center">Показатели результатов отработанных газов при использовании смеси бензина и этанола</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="104">
<p align="center">0,0276</p>
</td>
<td width="104">
<p align="center">16,2</p>
</td>
<td width="104">
<p align="center">22,8</p>
</td>
<td width="104">
<p align="center">1,61</p>
</td>
<td width="147">
<p align="center">0,094</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5" width="562">
<p align="center">Показатели результатов выхлопных газов при использовании смеси бензина и н-бутанола</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="104">
<p align="center">0,029</p>
</td>
<td width="104">
<p align="center">15,9</p>
</td>
<td width="104">
<p align="center">23,5</p>
</td>
<td width="104">
<p align="center">1,68</p>
</td>
<td width="147">
<p align="center">0,095</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>Показатели результатов при сравнении оксидосодержащих добавок представлены в следующей таблице 2.</p>
<p>Таблица 2 &#8211; Сравнение показателей выхлопных газов смеси бензина с добавкой этанола и смеси бензина с н-бутанолом</p>
<div>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="5">
<tbody>
<tr>
<td colspan="5" width="623">
<p align="center"><strong>Сравнение показателей с использование чистого бензина и смесью бензина и этанола</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="125">
<p align="center">CO</p>
</td>
<td width="125">
<p align="center">CO<sub>2</sub></p>
</td>
<td width="125">
<p align="center">HC</p>
</td>
<td width="125">
<p align="center">O<sub>2</sub></p>
</td>
<td width="125">
<p align="center">NO</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="125">
<p align="center">Снизилось на 8%</p>
</td>
<td width="125">
<p align="center">Увеличилось на 14,4%</p>
</td>
<td width="125">
<p align="center">Снизилось на 13,2%</p>
</td>
<td width="125">
<p align="center">Увеличилось на 8,1%</p>
</td>
<td width="125">
<p align="center">Снизилось на 6 %</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5" width="623">
<p align="center">Сравнение показателей с использование чистого бензина и смесью бензина и н-бутанола</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="125">
<p align="center">CO</p>
</td>
<td width="125">
<p align="center">CO<sub>2</sub></p>
</td>
<td width="125">
<p align="center">HC</p>
</td>
<td width="125">
<p align="center">O<sub>2</sub></p>
</td>
<td width="125">
<p align="center">NO</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="125">
<p align="center">Снизилось на 3,5 %</p>
</td>
<td width="125">
<p align="center">Увеличилось на 12,4%</p>
</td>
<td width="125">
<p align="center">Снизилось на 9,6%</p>
</td>
<td width="125">
<p align="center">Увеличилось на 12,8%</p>
</td>
<td width="125">
<p align="center">Снизилось на 5 %</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p><strong>Выводы</strong></p>
<p>Снижение выбросов СO, HC NO объясняется большим содержанием кислорода в топливной смеси за счет кислородосодержащих добавок, таких как этанол и бутанол, которые способствуют более полному сгоранию. Отсюда следует увеличение выбросов СO<sub>2</sub> за счет полного сгорания образующегося оксида углерода CO [9].</p>
<p>Также стоит отметить, что на выхлопные газы автомобильных средств влияют целый ряд технических неисправностей самих транспортных средств.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://web.snauka.ru/issues/2022/01/97455/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
