Рассмотрена возможность использования кунжутного масла в качестве экологической добавки к нефтяному дизельному топливу. Проанализированы состав и физико-химические свойства нефтяного дизельного топлива, кунжутного масла и их смесей. В качестве объекта исследования выбран дизельный двигатель без наддува типа Д-243 (4Ч 11/12,5) производства Минского моторного завода, входящий в состав дизель-генераторной установки, вырабатывающей переменный электрический ток. Двигатель испытан в режимах регуляторной характеристики, формируемой при частоте вращения 1500 мин-1. Исследования проведены на нагрузочных режимах с мощностью двигателя, равной 0, 12, 24 и 36 кВт, на нефтяном дизельном топливе и при добавлении в него 10, 20 и 30 % кунжутного масла. Разработана методика оптимизации указанной добавки, базирующаяся на расчете обобщенного критерия оптимальности в виде суммы частных критериев - относительных значений условного удельного эффективного расхода топлива, дымности отработавших газов и концентраций в них оксидов азота. Расчеты, проведенные для режима максимальной мощности, показали, что оптимальным является смесевое топливо, содержащее 70 % нефтяного дизельного топлива и 30 % кунжутного масла. При переводе двигателя на указанную смесь условный удельный эффективный расход топлива снизился на 0,9 %, дымность отработавших газов уменьшилась в 1,67 раза, концентрация в них оксидов азота возросла на 6,9 %.
Идентификаторы и классификаторы
- SCI
- Физика
Одна из острейших проблем современного двигателестроения — необходимость кардинального снижения выбросов в атмосферу токсичных веществ с отработавшими газами (ОГ) двигателей внутреннего сгорания (ДВС) [1–4]. Для решения этой проблемы предложено использовать в ДВС экологически чистые альтернативные топлива [5–8]. К ним, в первую очередь, относятся топлива растительного происхождения — биотоплива, получаемые из биомассы и другого сырья растительного происхождения. Наиболее вероятными биотопливами для дизельных двигателей представляются растительные масла и топлива, получаемые на их основе [9–15].
Если у вас возникли вопросы или появились предложения по содержанию статьи, пожалуйста, направляйте их в рамках данной темы.
Список литературы
1. Kagawa J. Health effects of diesel exhaust emissions-a mixture of air pollutants of worldwide concern. Toxicology, 2002, vol. 181-182, pp. 349-353.
2. Грехов Л.В., Иващенко Н.А., Марков В.А. и др. Машиностроение. Энциклопедия. Т. IV. Двигатели внутреннего сгорания. Москва, Машиностроение, 2013, 784 с.
3. Марков В.А., Баширов Р.М., Габитов И.И. Токсичность отработавших газов дизелей. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002, 376 с. EDN: QCEIDV
4. Ложкина О.В., Мальчиков К.Б. Сравнительный анализ содержания поллютантов в отработавших газах силовых установок маломерных судов и автотранспортных средств. Двигателестроение, 2024, № 1, с. 21-32. EDN: ERMGPO
5. Folkson R., Sapsford S. Alternative fuels and advanced vehicle technologies for improved environmental performance. Sawston, Cambridge, Woodhead Publishing, 2022, 798 p.
6. Stančin H., Mikulcic H., Wang X. et al. A review on alternative fuels in future energy system. Renewable and sustainable energy reviews, 2020, vol. 128, art. no. 109927, pp. 1-38. DOI: 10.1016/j.rser.2020.109927 EDN: QHZEGR
7. Александров А.А., Архаров И.А., Марков В.А. и др. Альтернативные топлива для двигателей внутреннего сгорания. Москва, НИЦ Инженер, Онико-М, 2012, 791 с. EDN: VCHZNB
8. Гайворонский А.И., Гордин В.М., Марков В.А. Проблемы и перспективы использования безуглеродных и низкоуглеродных моторных топлив в условиях различных сценариев перехода к углеродно-нейтральной энергетике. Двигателестроение, 2022, № 2, с. 4-28. DOI: 10.18698/jec.2022.2.4-28 EDN: WGWIAU
9. Bala J.D., Lalung J., Al-Gheethi A.A.S., Norli I. A Review on biofuel and bioresources for environmental applications. Switzerland, Springer International Publishing, 2016, 225 p.
10. Srivastava N., Srivastava M., Mishra P.K., Gupta V.K. Bioprocessing for biofuel production: strategies to improve process parameters. Singapore, Springer, 2020, 243 p.
11. Kegl B., Kelg M., Pehan S. Green diesel engines biodiesel usage in diesel engines. London, Springer-Verlag, 2013, 265 p.
12. Васильев И.П. Влияние топлив растительного происхождения на экологические и экономические показатели дизеля. Луганск, Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля, 2009, 240 с. EDN: QMGHDP
13. Марков В.А., Девянин С.Н., Зыков С.А., Гайдар С.М. Биотоплива для двигателей внутреннего сгорания. Москва, Инженер (Союз НИО), 2016, 292 с. EDN: XGPYID
14. Марков В.А., Девянин С.Н., Семенов В.Г., Багров В.В., Зыков С.А. Моторные топлива, производимые из растительных масел. Рига, Lambert Academic Publ., 2019, 420 с.
15. Пискунов И.В., Ершов М.А., Глаголева О.Ф. Альтернативные виды топлив для устойчивого развития транспортного сектора. Часть 3. Биотопливо. Транспорт на альтернативном топливе, 2021, № 6, с. 39-46. EDN: LEMVYU
16. В РФ в 2024 году производство растительных масел выросло на 6,9 %. URL: https://mintrans.gov.ru/press-center/branch-news/6167 (дата обращения 14.01.2026).
17. Производство кунжутного масла в России 2024: аналитика, регионы и прогноз. URL: https://alto-group.ru/new/12438-proizvodstvo-kunzhutnogo-masla-v-rossii-2024-analitika-regiony- i-prognoz.html (дата обращения 14.01.2026).
18. Нарзулоев Т.С. Продуктивность кунжута в зависимости от способов посева и нормы высева на богарных землях Гиссарской зоны. Масличные культуры. Научно-технический бюллетень Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур, 2018, вып. 4, c. 118-121. EDN: YVEISD
19. Нагорнов С.А., Мещерякова Ю.В., Марков В.А., Быковская Л.И. Получение биодизельного топлива из биомассы микроводорослей. Двигателестроение, 2024, № 4, с. 101-117. EDN: PAROMK
20. Кодекс Алиментариус (лат. “Продовольственный кодекс”). Жиры, масла и производные продукты. Москва, Весь мир, 2007, 68 с.
21. Бурункова Ю.Э., Успенская М.В., Самуйлова Е.О. Растительные масла: свойства, технологии получения и хранения, окислительная стабильность. Санкт-Петербург, Университет ИТМО, 2020, 82 с. EDN: KLMZLH
22. Юрченко Е.Н., Канюка Е.Ю. Жирнокислотный состав растительных масел. ΛΌГOΣ. Мистецтво наукової думки, 2019, № 2, c. 67-69.
23. Чичканова Е.С., Данилова И.Л. Характеристики и практическое применение жирных масел и гидролата из растительного сырья некоторых опунций (Opuntia Mill.), произрастающих на южном берегу Крыма. Вестник Тверского государственного университета. Серия “Биология и экология”, 2025, № 2, с. 90-110. EDN: AMMOOY
24. Blin J., Brunschwig C., Chapuis A., Changotade O., Sidibe S., Noumi E., Girard F. Characteristics of vegetable oils for use as fuel in stationary diesel engines - towards spesifications for a standard in west Africa. Renewable and sustainable energy reviews, 2013, vol. 22, pp. 580-597.
25. Goering C.E., Daugherty M.J. Energy accounting for eleven vegetable oil fuels. Transactions of the American society of agricultural engineers, 1982, vol. 25, no. 5, pp. 1209-1215.
26. Goering C.E., Schwab A.W., Daugherty M.J., Pryde E.H., Heakin A.J. Fuel properties of eleven vegetable oils. Transactions of the American society of agricultural engineers, 1982, vol. 25, no. 6, pp. 1472-1477, 1483.
27. Медведков Е.Б., Джингилбаев С.С., Байболова Л.К., Адмаева А.М., Кизатова М.Е. Получение масла БАД из семян кунжута прессованием с использованием щадящей тепловой обработки. Приволжский научный вестник, 2015, № 1, с. 39-44. EDN: THSHWV
28. Peterson C.L., Reece D.L., Hammond B.L., Thompson J., Beck S.M. Processing, characterization, and performance of eight fuels from lipids. Applied engineering in agriculture, 1997, vol. 13, no 1, pp. 71-79.
29. Dabi M., Saha U.K. Application potential of vegetable oils as alternative to diesel fuel in compression ignition engines: a review. Journal of the energy institute, 2019, vol. 92, no. 6, pp. 1710-1726. DOI: 10.1016/j.joel.2019.01.003
30. Misra R.D., Murthy M.S. Straight vegetable oils usage in a compression ignition engine: a review. Renewable and sustainable energy reviews, 2010, vol. 14, pp. 3005-3013. DOI: 10.1016/j.rser.2010.06.010
31. Sidibe S.S., Blin J., Vaitilingom G., Azoumah Y. Use of crude filtered vegetable oil as a fuel in diesel engines state of the art: literature review. Renewable and sustainable energy reviews, 2010, vol. 14, pp. 2748-2759. DOI: 10.1016/j.rser.2010.06.018
32. Vrabie V., Scarpete D., Zbarcea O. Vegetable oils as alternative fuel for new generation of diesel engines: a review. Scientific proceedings XXIV international scientific-technical conference “trans & MOTAUTO ’16”, 2016, vol. 1, pp. 105-109.
33. Сайдахмедов И.М., Сайдахмедов А.И. Особенности использования растительных масел в составе дизельного топлива. Наука, техника и образование, 2023, № 2, с. 5-6. EDN: CTBLUY
34. Биотопливо для ДВС. Что это такое, какие у него преимущества и какие перспективы. URL: https://www.drive2.ru/o/b/649813022356806873/(дата обращения 14.01.2026).
35. Как двигатель Дизеля изменил мир. URL: https://news.rambler.ru/europe/35630030-kak-dvigatel-dizelya-izmenil-mir/(дата обращения 14.01.2026).
36. Ведрученко В.Р., Жданов Н.В., Кульков М.В., Макарова Е.В. Оптимизация параметров и состава тепловых схем и технических систем теплоэнергетических установок. Вестник Сибирского автомобильно-дорожного института, 2009, вып. 2, с. 51-55.
37. Грибунов Г.А., Куликов И.С. Методы оптимизации технологических циклов и тепловых схем ТЭЦ. Теоретическая и прикладная механика. Междунар. науч.-техн. сб. Минск, БНТУ, 2007, вып. 22, с. 200-216.
38. Клер А.М., Жарков П.В., Епишкин Н.О. Эффективный подход к оптимизации параметров сложных теплоэнергетических установок. Теплофизика и аэромеханика, 2016, т. 23, № 2, с. 299-306. EDN: VZAWTR
39. Марков В.А. Системы автоматического управления и регулирования теплоэнергетических установок и направления их совершенствования. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Машиностроение, 2025, № 1, c. 142-168. EDN: UWELZA
40. Марков В.А. Проблемы и перспективы совершенствования систем автоматического управления и регулирования теплоэнергетических установок. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Машиностроение, 2024, № 1, c. 128-155. EDN: HKCYSS
Выпуск
Другие статьи выпуска
В целях сокращения вредных выбросов с отработавшими газами дизельных двигателей в работе обоснована необходимость применения в двигателях альтернативного моторного топлива спирта и его производных. Проанализированы результаты научно-исследовательских работ по изучению показателей сгорания и тепловыделения в дизельных двигателях, работающих на спиртосодержащих топливах. Изучены вопросы замещения нефтяного моторного топлива спиртом и предельно допустимые концентрации при его замещении с учетом показателей процессов сгорания, тепловыделения и снижения токсичности отработавших газов. Представлены результаты экспериментальных исследований показателей процесса сгорания и тепловыделения дизельного двигателя, работающего на метаноле и метиловом эфире рапсового масла. По результатам проведенных исследований установлены характеристики давления сгорания, максимальной температуры газов, скорости тепловыделения по углу поворота коленчатого вала и определены их числовые значения на различных нагрузочных и скоростных режимах работы.
В настоящее время применение газовых двигателей в качестве привода электрогенераторов становится все более популярным. Жесткие нормативы по стабильности вырабатываемой электроэнергии могут быть обеспечены повышенными требованиями к качеству работы системы автоматического управления двигателем, которая включает системы автоматического регулирования частоты вращения и воздухоснабжения и служит частью единой системы управления энергетической установкой. Цель данной работы - создание динамической модели газового двигателя для использования в процессе проектирования системы автоматического управления двигателем на этапах расчетного исследования и полунатурного моделирования. Рассмотрены особенности рабочего процесса газового двигателя, представлены функциональные схемы комбинированного двигателя и систем автоматического регулирования частоты вращения и воздухоснабжения. Приведены основные уравнения, описывающие динамические свойства элементов газового двигателя на основе соотношений рабочего процесса, показатели которого в значительной степени определяются коэффициентом избытка воздуха. В качестве примера разработана динамическая модель отечественного газового двигателя Д49, на базе которой в программном комплексе MATLAB/Simulink построена компьютерная модель двигателя в составе системы управления. В результате моделирования переходных процессов рассматриваемой системы управления проанализировано влияние способов управления воздушной заслонкой на стабильность работы двигателя и качество процессов регулирования.
Представлен обзор исследований крупномасштабных вихревых структур потока в каналах распылителей и сопловых отверстиях форсунок. Наибольшее внимание уделено влиянию на распыливание соединяющих мостовых вихрей между соседними сопловыми отверстиями и двойных вращающихся в противоположных направлениях вихрей в односопловых и многосопловых распылителях. Распылители с одним сопловым отверстием более склонны к отрыву потока, чем стандартные с несколькими отверстиями. В трех независимых экспериментах при осесимметричном течении в цилиндрическом сопловом отверстии с острой входной кромкой наблюдается образование кольцевых вихрей Кельвина - Гельмгольца. В проведенном эксперименте кольцевые вихри образовывались после прохождения точки сингулярности, когда распыленная струя приобретала коническую форму с круглым поперечным сечением. С использованием для кольцевого вихря модели Рэнкина была выполнена оценка критического значения числа кавитации в выходном сечении соплового отверстия, которое соответствует точке сингулярности. Это критическое значение числа кавитации коррелируется со значениями чисел кавитации, при которых наблюдаются экстремумы дальнобойности и угла конусности распыленной струи. Обнаруженный эффект может быть использован для оценки требуемого уровня максимального давления впрыскивания топлива в зависимости от максимального давления в рабочем цилиндре дизельного двигателя.
Представлены результаты обработки и анализа экспериментальных данных о гидродинамике течения, характеристиках процесса сгорания, индикаторном КПД и токсичности отработавших газов при использовании семи видов конструкций камер сгорания (КС) ДВС. Показано, что скорость сгорания топливно-воздушной смеси (ТВС) пропорциональна средней пульсационной скорости ТВС за время горения. Максимальное отличие скоростей сгорания для испытуемых конструкций составило 78 %. Значение индикаторного КПД определяется уровнем пульсационной скорости в заключительной фазе сгорания и положением максимального значения пульсационной скорости относительно верхней мертвой точки (ВМТ) поворота коленчатого вала (ПКВ). Меньшим значениям пульсационной скорости соответствует более высокий КПД. Наименьшее количество выбросов несгоревших углеводородов (СН) соответствует сборкам, обеспечивающим наиболее высокий индикаторный КПД, при этом отмечены повышенные значения выбросов оксидов азота (NO). Отмечено, что для изготовления поршней сложных форм для высокофорсированных двигателей, работающих на скоростях 5000 об/мин и выше, потребуется применять труднообрабатываемые жаропрочные и жаростойкие материалы, а также разработать специальные инструменты.
В работе проведено численное исследование воспламенения и сгорания авиационного керосина в четырехтактном двигателе с непосредственным впрыском и пневматическим распыливанием топлива под высоким давлением и воспламенением периферийной части одной из струй искровым разрядом. Результаты моделирования показали, что горение, инициированное искровым разрядом, распространяется только на ту струю, в периферийной части которой располагается искровой промежуток. Сгорание остальных струй происходит в результате многоочагового самовоспламенения. Проанализирован процесс формирования очагов самовоспламенения в несгоревшей части топливовоздушной смеси и влияние их объемов на амплитуду ударных волн. Управление углом опережения впрыска позволяет влиять на объем очагов самовоспламенения и тем самым обеспечивает возможность бездетонационного сгорания авиационного керосина в двигателе с искровым зажиганием.
Радиальное давление поршневого кольца на гильзу цилиндра определяется давлением газов в заколечном пространстве в совокупности с давлением, которое кольцо оказывает за счет упругих сил, возникающих при его изгибе. Последние полностью определяются формой кольца в свободном состоянии, от которой зависит не только работоспособность двигателя, но и технологичность изготовления колец. Одной из наиболее известных является методика расчета формы поршневых колец, предложенная в работах Саратовского политехнического института. В литературе описан и ряд других методик, позволяющих оценить контактное силовое взаимодействие в сопряжении «кольцо - гильза цилиндра». Однако расчеты по этим методикам проводят к погрешностям вычислений, достигающим 11 %. Причины погрешностей объясняются использованием упрощенных разностных схем и некорректным экстраполированием недостающих точек кольца на краях интервалов для вычисления производных от перемещений. В то же время, нет достоверных данных по точности предлагаемых методик. В представленной работе оценена точность расчета формы поршневых колец в свободном состоянии по методике Саратовского политехнического института. Исследования показали, что для повышения точности расчетов по этой методике необходимы корректировки, которые позволят устранить причины возникновения неприемлемых погрешностей расчетов и оптимизировать данный метод, сведя предельные погрешности к 1,0…1,5 %.
Одно из основных направлений развития двигателей с воспламенением от сжатия - повышение эффективности их работы, которая сопровождается ростом их мощностных, экономических и экологических показателей, что, в свою очередь, влияет на тепловое состояние деталей двигателя. В работе исследована зависимость температуры огневого днища, выпускных каналов, головки блока цилиндров, втулки цилиндра, блока цилиндров от расхода охлаждающей жидкости для вариантов конструкций рубашки охлаждения. Показано, что перераспределение потоков охлаждающей жидкости путем конструктивных изменений рубашки охлаждения и, как следствие, локальное увеличение скорости охлаждающей жидкости наряду с увеличением расхода на головку блока цилиндров приводит к значительному снижению температуры в зоне огневого днища. Предложенный вариант конструкции охлаждающей полости головки блока цилиндров, полученный в результате расчетных исследований, позволил обеспечить приемлемые температуры, снизив локальные значения температур в зоне огневого днища на 11 %, седел впускных клапанов - на 16 %, седел выпускных клапанов - на 3 %, колодца форсунки - на 20 %
Издательство
- Издательство
- МГТУ им. Н.Э. Баумана
- Регион
- Россия, Москва
- Почтовый адрес
- 105005, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. 2-я Бауманская, д. 5, с. 1
- Юр. адрес
- 105005, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. 2-я Бауманская, д. 5, с. 1
- ФИО
- Гордин Михаил Валерьевич (Ректор)
- E-mail адрес
- bauman@bmstu.ru
- Контактный телефон
- +7 (499) 2636377
- Сайт
- https://bmstu.ru/