Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Химическая стабильность автомобильных бензинов

    Добавление антиокислительных присадок является наиболее эффективным, экономически выгодным, а иногда и единственно возможным способом повышения химической стабильности автомобильных бензинов. Этот способ стабилизации бензинов используется в промышленных масштабах уже в течение нескольких десятков лет. [c.232]

    Химическая стабильность автомобильных бензинов [c.63]


    В процессе хранения, транспортирования и применения карбюраторных топлив возможны изменения в их химическом составе, вызываемые в первую очередь реакциями окисления и полимеризации. Химическую стабильность автомобильных бензинов характеризуют длительностью индукционного периода, определяемой в стандартных условиях, и содержанием смол. [c.109]

    Химическая стабильность. В процессе хранения, транспортирования и применения карбюраторных топлив возможны изменения в их химическом составе, вызываемые в первую очередь реакциями окисления и полимеризации. Химическую стабильность автомобильных бензинов характеризуют длительностью индукционного периода, определяемой в стандартных условиях,, и содержанием смол. Для оценки химической стабильности авиационных бензинов используют показатели содержания смол и периода стабильности. [c.417]

    Химическую стабильность автомобильного бензина контролируют по индукционному периоду, т. е. по времени окисления бензина кислородом при 100°С в специальной бомбе. Индукционный период в зависимости от марки автомобильного бензина должен быть не менее 360 и 480 мин. [c.147]

    ХИМИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ БЕНЗИНОВ [c.392]

    Автомобильные бензины. Химическую стабильность автомобильных бензинов и склонность их к изменениям при хранении оценивают по методам ускоренного окисления например, определяют индукционный период окисления. [c.257]

    Для оценки химической стабильности автомобильных бензинов как в целях контроля, так и для исследований можно пользоваться тем же прибором, который применяется для определения периода стабильности авиационных бензинов. Метод заключается в окислении бензина воздухом нри 110° С в присутствии медного катализатора в течение 6 ч. Количество смол, образовавшихся в бензине за время окисления (прирост фактических смол), служит критерием стабильности бензина 112] для исследовательских целей определяют и другие характеристики стенени окисления бензина. [c.258]

    Химическая стабильность автомобильных бензинов при введении ЦТМ несколько снижается. В отсутствие антиокислителей добавление в бензины ЦТМ вызывает лишь незначительное сни- [c.155]

    Химическая стабильность автомобильных бензинов в значительной степени зависит и от содержания алкилсвинцовых антидетонациоиных присадок. При хранении этилированных бензинов, не содержащих непредельные углеводороды, в них в первую очередь образуются осадки соединений свинца, когда содержание смол еще не достигает предельно допустимых величин. При хранении этилированных бензинов, получаемых на базе компонентов термического и каталитического крекинга, вначале происходит ускоренное смолообразование, а свинцовый осадок образуется на последующих более глубоких стадиях окисления. Характерной особенностью окисления этилированных бензинов является также заметное увеличение темпа роста кислотности. [c.266]


    Необходимо отметить также, что ТЭС снижает химическую стабильность автомобильных бензинов даже при добавлении в небольших концентрациях. Например, при добавлении 1,5—1,7 мг/кг этиловой жидкости индукционный период окисления бензина снижается на 13—24% смолообразование в этилированных бензинах при хранении возрастает (рис. 10). Однако продукты распада ТЭС выпадают позднее, чем возрастает содержание смол, образующихся из-за окислительной полимеризации непредельных углеводородов. Следовательно, с практической точки зрения распад тетраэтилсвинца в автомобильных бензинах имеет по сравнению с авиационными второстепенное значение. Это объясняется как меньшей концентрацией антидетонатора в автомобильных бензинах по сравнеййю с авиационными, так и большей легкостью окисления непредельных углеводородов по сравнению с тетраэтилсвинцом. [c.81]

    Нормы стандартов на химическую стабильность автомобильных бензинов предусматривают следующие величины индукционного периода окисления отечественные бензины (ГОСТ 2084—67) А-72, А-76 — не менее 480 мин, А-74 — не менее 800 мин, А-66 — не менее 360 мин-, бензин США (М1Ь-0-3056А) — не менее 480 мин. [c.258]

    Химическая стабильность характеризует постоянство состава бензина при хранении и эксплуатации. Бензин не должен содержать соединений, окисляющихся и полимернзующихся под влиянием различных факторов (температуры, воздействия кислорода воздуха и др ) с образиванием смолистых веществ и кнст лот. О наличии в авиационном бензине подобных соединений судят по величине его йодного числа, которое не должно превы-щать 10—12 г на 100 г бензина. Химическая стабильность автомобильного бензина контролируется определением индукционного периода — времени, в течение которого в определенных условиях бензин не поглощает кислорода (индукционный период автомобильных бензинов должен быть не менее 360 мин). [c.254]


Смотреть страницы где упоминается термин Химическая стабильность автомобильных бензинов: [c.342]    [c.24]   
Смотреть главы в:

Нефтепродукты. Свойства, качество, применение -> Химическая стабильность автомобильных бензинов

Нефтепродукты свойства, качество, применение -> Химическая стабильность автомобильных бензинов

Моторные, реактивные и ракетные топлива Изд4 -> Химическая стабильность автомобильных бензинов




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Автомобильная

Химическая стабильность бензинов



© 2024 chem21.info Реклама на сайте