Таблица 2.2
Образец записи результатов измерения кинематической вязкости топлива
Диаметр |
Постоянная |
Время истечения топлива, с |
Среднее |
Вязкость |
|||
вискозиметра, |
|
|
|
время исте- |
топлива |
||
капилляра, мм |
1 опыт |
2 опыт |
3 опыт |
||||
мм2/с2 |
чения τ, с |
, мм2/с |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.5.Определение плотности дизельного топлива
Всвязи с тем, что учет топлива осуществляется как в весовых, так и в объемных единицах, часто приходится пользоваться их плотностью, которая позволяет производить пересчет количества топлива из весовых единиц (кг, т) в объемные (л) и наоборот.
Плотность дизельного топлива имеет значение при его эксплуатации. Как и вязкость, плотность топлива определяет процессы испарения и смесеобразования в дизеле. Более низкая плотность обеспечивает лучшее распыление топлива. С ее повышением увеличивается диаметр капель и ухудшается полнота их сгорания, в результате увеличивается расход топлива, растет дымность отработавших газов.
Плотность топлива практически линейно меняется с изменением температуры. При нагревании топливо расширяется, его первоначальный объем увеличивается, и в результате плотность уменьшается. При охлаждении происходят обратные процессы. Это обстоятельство сказывается на массовом расходе топлива при его объемном дозировании. Например, топливный насос дизеля дозирует количество впрыскиваемого топлива по объему нагнетательной полости насоса. При снижении температуры масса топлива, впрыскиваемого форсункой, возрастает пропорционально увеличению плотности топлива.
Наиболее простым способом измерения плотности является ее замер с помощью нефтеденсиметра (ареометра). Нефтеденсиметр опускают в цилиндр с топливом и по глубине его погружения, отсчитываемой по шкале, определяют плотность, как было указано в предыдущей лабораторной работе. При этом необходимо указать температуру, при которой производилось измерение. Для нефтепродуктов температура замера принята 20 °С. Если плотность измерялась при другой температуре, то путем пересчета можно определить плотность при 20 °С.
Привести замеренную плотность к стандартному значению можно по формуле
35
20 t (t 20),
где ρt – плотность испытуемого топлива при температуре испытания t, кг/м3;
t – температура испытания, °С;
γ – температурная поправка, кг/м3 (табл. 2.3).
|
|
|
Таблица 2.3 |
Температурные поправки к величине плотности |
|||
|
|
|
|
Замеренная плот- |
Температурная по- |
Замеренная плот- |
Температурная по- |
ность нефтепро- |
правка на 1 °С |
ность нефтепродук- |
правка на 1 °С |
дуктов ρt, кг/м3 |
γ, кг/м3 |
тов ρt, кг/м3 |
γ, кг/м3 |
700 – 709 |
0,897 |
850 – 859 |
0,699 |
710 – 719 |
0,884 |
860 – 869 |
0,686 |
720 – 729 |
0,870 |
870 – 879 |
0,673 |
730 – 739 |
0,857 |
880 – 889 |
0,660 |
740 – 749 |
0,844 |
890 – 899 |
0,647 |
750 – 759 |
0,831 |
900 – 909 |
0,633 |
760 – 769 |
0,818 |
910 – 919 |
0,620 |
770 – 779 |
0,805 |
920 – 929 |
0,607 |
780 – 789 |
0,792 |
930 – 939 |
0,594 |
790 – 799 |
0,778 |
940 – 949 |
0,581 |
800 – 809 |
0,765 |
950 – 959 |
0,567 |
810 – 819 |
0,752 |
960 – 969 |
0,554 |
820 – 829 |
0,738 |
970 – 979 |
0,541 |
830 – 839 |
0,725 |
980 – 989 |
0,528 |
840 – 849 |
0,712 |
990 – 1000 |
0,515 |
Приведенную плотность следует округлить с точностью до целой единицы. Записать результаты измерения (табл. 2.4).
|
|
|
Таблица 2.4 |
|
Образец записи результатов измерения плотности топлива |
||||
|
|
|
|
|
Показания арео- |
Температура топ- |
Температурная |
Плотность топ- |
|
поправка на 1 °С |
||||
3 |
|
3 |
||
метра ρt, кг/м |
лива t, °C |
γ, кг/м3 |
лива ρ20, кг/м |
|
|
|
|
|
|
2.3.6. Определение температуры вспышки дизельного топлива
Температура вспышки характеризует пожарную опасность топлива при транспортировании, хранении и применении (особенно в закрытых помещениях).
36
Температурой вспышки называется наименьшая температура, при которой пары топлива с воздухом образуют горючую смесь, воспламеняющуюся при поднесении открытого пламени.
Температура вспышки топлив для быстроходных дизелей должна быть не ниже +30 °С. Понижение температуры вспышки указывает на наличие в топливе легких фракций (керосиновых, бензиновых). Это делает топливо более огнеопасным, увеличивает потери во время хранения и транспортировки, а также приводит к более резкому росту давления, что значительно повышает жесткость работы дизеля.
Для определения температуры вспышки дизельное топливо нагревают в тигле закрытого типа (рис. 2.3).
Рис. 2.3. Прибор с закрытым тиглем для определения температуры вспышки дизельного топлива:
1 –металлическая ванна; 2 –латунный стакан; 3 –испытуемое топливо; 4 –крышка с подвижной заслонкой; 5 –горелка; 6 –подвод газа к горелке; 7 –мешалка; 8 –термометр
Это прибор, состоящий из металлической ванны 1, внутри которой помещается латунный стакан 2 с испытуемым топливом 3. Топливо заливается до уровня, отмеченного на внутренней стенке стакана. Стакан закрывается крышкой 4, снабженной подвижной заслонкой. В крышке имеются три отверстия, из которых два крайних слу-
37
жат для подвода воздуха в стакан, а центральное – для подвода пламени к поверхности испытуемого топлива.
Нагрев ванны и, соответственно, стакана с топливом осуществляется электронагревателем с реостатом, регулирующим интенсивность нагрева, которая должна быть не более 2 °С в минуту. Во время нагревания топливо периодически перемешивают мешалкой 7. Отверстия в крышке должны быть закрыты.
Примерно за 5 °С до ожидаемой температуры вспышки топливо начинают проверять на вспышку паров. Для этого поворачивают заслонку, открывая доступ в топливо атмосферного воздуха, и одновременно в центральное отверстие опускают пламя. Заслонку держат открытой не более 1 – 2 с, а затем закрывают, чтобы пары топлива не улетучились. Если вспышки не было, то нагрев топлива продолжают и через 2 – 3 °С повторяют пробу. Испытание проводится до тех пор, пока на поверхности топлива не появится небольшое синее пламя. Это вспыхивает смесь паров с воздухом. Температуру, при которой появилась вспышка, фиксируют и сравнивают с допустимыми значениями этого показателя, установленными ГОСТом.
2.3.7. Определение низкотемпературных свойств дизельного топлива
Под низкотемпературными свойствами топлив понимается их способность обеспечивать работоспособность системы топливоподачи при отрицательных температурах.
При низких температурах начинается кристаллизация высокоплавких углеводородов, в первую очередь парафинов. В результате выпадения кристаллов парафиновых углеводородов или микрокристаллов льда топливо теряет свою прозрачность, становится мутным, однако не теряет при этом своей текучести.
Температура, при которой теряется физическая однородность топлива вследствие образования микрокристаллов, называется темпе-
ратурой помутнения.
При дальнейшем понижении температуры кристаллы увеличиваются в размерах, сращиваются между собой, образуя каркас, который пронизывает весь объем топлива и сковывает подвижность основной части углеводородов, находящихся в жидком состоянии. Текучесть топлива постепенно уменьшается, и оно застывает.
38
Температура, при которой топливо теряет подвижность вследствие образования каркаса кристаллизующихся углеводородов, называ-
ется температурой застывания.
Применять топливо можно только до температуры его помутнения. При использовании помутневшего топлива кристаллики постепенно забивают фильтры, образуется непроницаемая для топлива парафиновая пленка, в результате чего подача топлива прекращается.
Для обеспечения бесперебойной работы системы топливоподачи дизельные топлива должны иметь температуру застывания на 10 – 15 °С ниже минимально возможной температуры воздуха, при которой эксплуатируется автомобиль.
Вцелях понижения температуры застывания в топливо добавляют депрессорные присадки – вещества, которые обволакивают тончайшей пленкой микрокристаллы застывшего парафина, предотвращая их дальнейший рост и сращивание в структурный каркас. При введении депрессорных присадок в количестве 0,02 – 0,1 % обеспечивается снижение температуры застывания топлив на 20 – 30 °С.
Надо заметить, что депрессорные присадки, обеспечивая понижение температуры застывания, не влияют на температуру помутнения, т.е. не предотвращают образование кристаллов и тем самым не снижают опасности закупорки топливных фильтров.
Эффективным средством улучшения низкотемпературных свойств дизельных топлив является их депарафинизация, т.е. частичное или полное удаление парафинов вымораживанием с последующим их отделением специальными фильтрами. Депарафинизацию проводят в основном для арктических марок дизельных топлив, температура застывания которых не должна быть выше -60 °С.
Если в топливе хотя бы в очень небольших количествах имеется вода, его помутнение начинается уже при температуре -1 или 0 °С. Для устранения эксплуатационных затруднений, вызываемых замерзанием находящейся в топливе воды, используют противообледенительные присадки, действие которых основано на образовании с водой низкозамерзающих растворов.
Вэксплуатационных условиях нередки случаи, когда для снижения температуры застывания используют смеси летних сортов дизельных топлив с керосином или бензином, у которых температура застывания не выше -60 °С. При этом температуры застывания отклоняются в сторону понижения. Так, при 30%-ной добавке топлива ТС- 1 или бензина Аи-80 температура застывания летнего дизельного то-
39