Октановое число: характеристика устойчивости топлива к детонации.
Octane rating
Октановое число: что это такое? Узнайте, как измеряется устойчивость топлива к детонации, и как это влияет на мощность двигателя. Бензин и авиационное топливо.
Сравнивайте с английским: нажмите на абзац — оригинал откроется в окне. Кнопка EN под абзацем показывает его прямо в тексте.
Содержание
Введение
Стандартное измерение характеристик двигателя или авиационного топлива.
Standard measure of the performance of an engine or aviation fuel
Октановый рейтинг, или октановое число, является стандартным показателем способности топлива сопротивляться детонации при сжатии в двигателе внутреннего сгорания. Чем выше октановое число, тем большее сжатие топливо может выдержать до начала неконтролируемого сгорания. Октановый рейтинг не связан напрямую с мощностью или энергетическим содержанием топлива в расчете на единицу массы или объема, а лишь указывает на устойчивость бензина к детонации под давлением без искры. Улучшает ли топливо с более высоким октановым числом или ухудшает работу двигателя, зависит от конструкции двигателя. В общем случае, топливо с более высоким октановым числом используется в бензиновых двигателях с высокой степенью сжатия, что может обеспечить большую мощность для этих двигателей. Увеличение мощности в таких случаях обусловлено конструкцией двигателя, позволяющей эффективно сжимать воздушно-топливную смесь, а не непосредственно октановым числом бензина. В отличие от этого, топливо с более низким октановым (но более высоким цетановым числом) идеально подходит для дизельных двигателей, поскольку дизельные двигатели (также известные как двигатели с воспламенением от сжатия) сжимают только воздух, а затем впрыскивают топливо в нагретый сжатием воздух. Бензиновые двигатели полагаются на воспламенение воздушно-топливной смеси, сжатой вместе, которое происходит в конце такта сжатия от электрической свечи зажигания. Следовательно, возможность сжимать воздушно-топливную смесь без детонации особенно важна для бензиновых двигателей. Использование бензина с октановым числом ниже рекомендованного для двигателя может привести к детонации и/или предварительному зажиганию. Октановый рейтинг авиационного бензина имел решающее значение для определения характеристик авиационных двигателей во время Второй мировой войны. Октановый рейтинг влиял не только на производительность бензина, но и на его универсальность: топливо с более высоким октановым числом позволяло использовать более широкий диапазон соотношений воздух/топливо. Оценка в 90 не означает, что бензин содержит изооктан и гептан в этих пропорциях, а лишь то, что он обладает аналогичными свойствами детонационной стойкости (как правило, бензин, продаваемый для общего пользования, не состоит исключительно из изооктана и гептана; это смесь многих углеводородов и часто других присадок). Октановые числа не являются показателями энергетического содержания топлива (см. раздел «Влияние» ниже и «Теплота сгорания»). Они лишь измеряют склонность топлива к контролируемому горению, а не к неконтролируемому взрыву. При повышении октанового числа за счет добавления этанола энергетическое содержание в расчете на объем снижается. Энергетическую плотность этанола можно сравнить с бензином в таблицах теплоты сгорания. Возможно, что топливо может иметь исследовательское октановое число (RON) выше 100, поскольку изооктан не является самым устойчивым к детонации веществом, доступным сегодня. Гоночное топливо, авиабензин, сжиженный нефтяной газ и спиртовое топливо, такое как метанол, могут иметь октановый рейтинг 110 или значительно выше. Типичные добавки для повышения октанового числа бензина включают MTBE, ETBE, изооктан и толуол. Свинец в форме тетраэтилсвинца когда-то был распространенной добавкой, но опасения по поводу его токсичности привели к постепенному отказу от его использования в топливе для автомобилей, начиная с 1970-х годов.
An octane rating, or octane number, is a standard measure of a fuel's ability to withstand compression in an internal combustion engine without undergoing pre ignition. The higher the octane number, the more compression the fuel can withstand before detonating. Octane rating does not relate directly to the power output or the energy content of the fuel per unit mass or volume, but simply indicates gasoline's resistance to detonating under pressure without a spark. Whether or not a higher octane fuel improves or impairs an engine's performance depends on the design of the engine. In broad terms, fuels with a higher octane rating are used in higher compression gasoline engines, which may yield higher power for these engines. The added power in such cases comes from the way the engine is designed to compress the air/fuel mixture, and not directly from the rating of the gasoline. In contrast, fuels with lower octane (but higher cetane numbers) are ideal for diesel engines because diesel engines (also called compression ignition engines) do not compress the fuel, but rather compress only air, and then inject fuel into the air that was heated by compression. Gasoline engines rely on ignition of air and fuel compressed together as a mixture, which is ignited only near the end of the compression stroke by electric spark plugs. Therefore, being able to compress the air/fuel mixture without causing detonation is important mainly for gasoline engines. Using gasoline with lower octane than an engine is built for may cause engine knocking and/or pre ignition. The octane rating of aviation gasoline was extremely important in determining aero engine performance in the aircraft of World War II. The octane rating affected not only the performance of the gasoline, but also its versatility; the higher octane fuel allowed a wider range of lean to rich operating conditions. A rating of 90 does not mean that the gasoline contains just iso octane and heptane in these proportions, but that it has the same detonation resistance properties (generally, gasoline sold for common use never consists solely of iso octane and heptane; it is a mixture of many hydrocarbons and often other additives). Octane ratings are not indicators of the energy content of fuels. (See Effects below and Heat of combustion). They are only a measure of the fuel's tendency to burn in a controlled manner, rather than exploding in an uncontrolled manner. Where the octane number is raised by blending in ethanol, energy content per volume is reduced. Ethanol energy density can be compared with gasoline in heat of combustion tables. It is possible for a fuel to have a Research Octane Number (RON) more than 100, because iso octane is not the most knock resistant substance available today. Racing fuels, avgas, LPG and alcohol fuels such as methanol may have octane ratings of 110 or significantly higher. Typical "octane booster" gasoline additives include MTBE, ETBE, iso octane and toluene. Lead in the form of tetraethyllead was once a common additive, but concerns about its toxicity have led to its use for fuels for road vehicles being progressively phased out worldwide beginning in the 1970s.
Октановое число исследований (RON)
Наиболее распространенным типом октанового числа во всем мире является исследовательское октановое число (RON). RON определяется путем работы топлива в испытательном двигателе с переменным коэффициентом сжатия в контролируемых условиях и сравнения результатов с результатами для смесей изооктана и н-гептана. Коэффициент сжатия изменяется в ходе испытания, чтобы проверить склонность топлива к детонации, поскольку увеличение коэффициента сжатия повышает вероятность детонации.
The most common type of octane rating worldwide is the Research Octane Number (RON). RON is determined by running the fuel in a test engine with a variable compression ratio under controlled conditions, and comparing the results with those for mixtures of iso octane and n heptane. The compression ratio is varied during the test to challenge the fuel's antiknocking tendency, as an increase in the compression ratio will increase the chances of knocking.
Октановое число двигателя (MON)
Другой вид октанового числа, называемый Октановым числом двигателя (MON), определяется при скорости вращения двигателя 900 об/мин вместо 600 об/мин для RON. Обычно оно не публикуется в странах, использующих систему обозначения "Индекс антидетонационных свойств". Сравнение представлено в таблице в следующем разделе.
Another type of octane rating, called Motor Octane Number (MON), is determined at 900 rpm engine speed instead of the 600 rpm for RON. and is not typically published for those countries that use the Anti Knock Index labelling system. See the table in the following section for a comparison.
Наблюдаемый октановый номер дороги (RdON)
Другой тип октанового числа, называемый наблюдаемым октановым числом на дороге (RdON), определяется путем испытания бензина в обычных многоцилиндровых двигателях (а не в специально разработанном двигателе для испытаний), как правило, при полностью открытой дроссельной заслонке. Этот метод испытаний был разработан в 1920-х годах и остается надежным по сей день. Первоначально RdON измерялся на автомобилях в реальных дорожных условиях, но с развитием технологий испытания были перенесены на стендовые динамометрические установки с контролем окружающей среды для повышения точности и воспроизводимости результатов.
Another type of octane rating, called Observed Road Octane Number (RdON), is derived from testing the gasoline in ordinary multi cylinder engines (rather than in a purpose built test engine), normally at wide open throttle. This type of test was developed in the 1920s and is still reliable today. The original RdON tests were done in cars on the road, but as technology developed the testing was moved to chassis dynamometers with environmental controls to improve consistency.
Индекс октана
Оценка октанового числа одним из двух лабораторных методов требует специального двигателя, построенного в соответствии со строгими стандартами испытаний, и эта процедура может быть как дорогостоящей, так и занимать много времени. Стандартный двигатель, необходимый для проведения испытания, не всегда может быть доступен, особенно в удаленных местах или в небольших и передвижных лабораториях. Эти и другие факторы привели к поиску быстрого метода оценки детонационной стойкости бензина. К таким альтернативным методам относятся FTIR, анализаторы ближнего инфракрасного диапазона и другие. Вывод уравнения, которое можно использовать для достаточно точного расчета октанового числа, также может служить той же цели, но с дополнительными преимуществами. Термин "октановое число по расчету" часто используется для обозначения использования уравнения для определения теоретического значения, в отличие от прямых измерений, необходимых для определения исследовательского или моторного октанового числа. Октановое число по расчету может быть очень полезным при смешивании бензинов. Моторный бензин, поступающий в продажу, обычно представляет собой смесь нескольких типов нефтеперерабатывающих фракций, полученных различными процессами, такими как прямогонный бензин, реформат, крекинг-бензин и т.д. Эти различные фракции смешиваются в таких пропорциях, чтобы соответствовать спецификациям конечного продукта. Большинство нефтеперерабатывающих заводов производят и продают более одного сорта моторного бензина, отличающегося в основном по детонационной стойкости. Важно иметь возможность достаточно точно оценивать октановое число, которое получится при смешивании различных нефтеперерабатывающих продуктов, и для этого особенно подходит октановое число по расчету.
The evaluation of the octane number by either of the two laboratory methods requires a special engine built to match the tests' rigid standards, and the procedure can be both expensive and time consuming. The standard engine required for the test may not always be available, especially in out of the way places or in small or mobile laboratories. These and other considerations led to the search for a rapid method for the evaluation of the anti knock quality of gasoline. Such substitute methods include FTIR, near infrared on line analyzers, and others. Deriving an equation that can be used to calculate ratings accurately enough would also serve the same purpose, with added advantages. The term Octane Index is often used to refer to the use of an equation to determine a theoretical rating, in contradistinction to the direct measurements required for research or motor octane numbers. An octane index can be of great service in the blending of gasoline. Motor gasoline, as marketed, is usually a blend of several types of refinery grades that are derived from different processes such as straight run gasoline, reformate, cracked gasoline etc. These different grades are blended in amounts that will meet final product specifications. Most refiners produce and market more than one grade of motor gasoline, differing principally in their anti knock quality. Being able to make sufficiently accurate estimates of the octane rating that will result from blending different refinery products is essential, something for which the calculated octane index is specially suited.
Октановые значения авиационного бензина
Авиационные бензины, используемые в поршневых авиационных двигателях, распространенных в общей авиации, измеряют октановое число топлива несколько иным способом. Подобно индексу исследовательского метода (AKI), у них есть два различных показателя, хотя обычно указывается только меньший из них. Один из них называется "обедненным авиационным" рейтингом, который при значениях до 100 соответствует моторному октановому числу (MON) топлива. Второй – "обогащенный авиационный" рейтинг, который соответствует октановому числу, определяемому на испытательном двигателе при работе с наддувом, типичной для высокопроизводительных и военных поршневых самолетов. В этом используется механический нагнетатель и применяется значительно более богатая топливно-воздушная смесь для повышения устойчивости к детонации.
Aviation gasolines used in piston aircraft engines common in general aviation have a slightly different method of measuring the octane of the fuel. Similar to an AKI, it has two different ratings, although it is usually referred to only by the lower of the two. One is referred to as the "aviation lean" rating, which for ratings up to 100 is the same as the MON of the fuel. The second is the "aviation rich" rating and corresponds to the octane rating of a test engine under forced induction operation common in high performance and military piston aircraft. This utilizes a supercharger, and uses a significantly richer fuel/air ratio for improved detonation resistance.
Примеры
Значения RON/MON для n-гептана и изооктана равны 0 и 100 соответственно, согласно определению октанового числа. В следующей таблице перечислены октановые числа для различных других видов топлива.
The RON/MON values of n heptane and iso octane are exactly 0 and 100, respectively, by the definition of octane rating. The following table lists octane ratings for various other fuels. Fuel RON MON AKI or (R+M)/2 hexadecane < −30 n octane −20 −17 −18.5 n heptane (RON and MON 0 by definition) 0 0 0 diesel fuel 15–25 2 methylheptane 23 23.8 23 n hexane 25 26.0 26 1 pentene 34 2 methylhexane 44 46.4 45.2 3 methylhexane 55.0 1 heptene 60 n pentane 62 61.9 62 requirement for a typical two stroke outboard motor 69 65 67 Pertamina "Premium" in Indonesia (discontinued) 88 78 83 Pertamina "Pertalite" and Vivo "Revvo 90" in Indonesia (will begin discontinuing sales in 2024) 90 "Plus 91" (Regular) in Costa Rica 91 79 85 "Súper" (Premium) in Costa Rica 95 83 89 "Regular gasoline" in Japan (Japanese Industrial Standards) 90 n butanol 92 71 83 Neopentane (dimethylpropane) 80.2 n butane 94 90.1 92 Isopentane (methylbutane) 90.3 "Regular Gasoline/Petroleum" in Australia, New Zealand, Canada and the United States 91–92 82–83 87 Pertamina "Pertamax 92" in Indonesia 92 82 87 "Shell Super" in Indonesia, "Total Performance 92" in Indonesia, "Vivo Revvo 92" in Indonesia, "BP 92" in Indonesia 92 2,2 dimethylbutane 93.4 2,3 dimethylbutane 94.4 "Mid Grade Gasoline" in the United States and Canada 94–95 84–85 89–90 "YPF Super" in Argentina 95 84 90 "Super/Premium" in New Zealand and Australia 95 85 90 "Aral Super 95" in Germany, "Aral Super 95 E10" (10% ethanol) in Germany 95 85 90 "Shell V Power" in Indonesia, "Total Performance 95" in Indonesia, Pertamina "Pertamax Green" in Indonesia, "Shell FuelSave " in Malaysia 95 "EuroSuper" or "EuroPremium" or "Regular unleaded" in UK/Europe, "SP95" and "SP95 E10" (10% ethanol blend) in France, "Super 95" in Belgium 95 85–86 90–91 "Premium" or "Super unleaded" gasoline in US and Canada (10% ethanol blend) 97 87–88 92–93 "Shell V Power 97" in Malaysia and Chile 97 "Premium Gasoline" in the United States 96–98 86–88 91–93 "IES 98 Plus" in Italy, "Aral SuperPlus 98" in Germany, Pertamina "Pertamax Turbo" in Indonesia, Premium unleaded in the UK 98 "YPF Infinia" in Argentina 98 87 93 "Corriente (Regular)" in Colombia 91.5 70 81 "Extra (Super/Plus)" in Colombia 95 79 87 "SuperPlus" in Germany 98 88 93 "Shell V Power 98", "Caltex Platinum 98 with Techron", "Esso Mobil Synergy 8000" and "SPC LEVO 98" in Singapore, "BP Ultimate 98/Mobil Synergy 8000" in New Zealand, "SP98" in France, "Super 98" in Belgium, Great Britain, Slovenia and Spain, “Ampol Amplify 98 Unleaded” in Australia 98 89–90 93–94 "Shell V Power Nitro+ 99" "Tesco Momentum 99" In the United Kingdom 99 87 93 Pertamina "Pertamina Racing Fuel" (bioethanol blend) in Indonesia 100 86 93 "Premium" gasoline in Japan (Japanese Industrial Standards), "IP Plus 100" in Italy, "Tamoil WR 100" in Italy, "Shell V Power Racing" in Australia discontinued July 2008, "NPD 100Plus" in New Zealand 100 89 "Shell V Power" in Italy and Germany 100 88 94 "Eni (or Agip) Blu Super +(or Tech)" in Italy 100 87 94 iso octane (RON and MON 100 by definition) 100 100 100 "Petron Blaze 100 Euro 4M" in Philippines and Malaysia 100 "San Marco Petroli F 101" in Italy (northern Italy only, just a few gas stations) 101 benzene 101 2,5 Dimethylfuran 101.3 88.1 101.5 88 94 Aral Ultimate 102 in Germany 102 88 95 Gulf Endurance 102 Racing Fuel (sold only at Silverstone Circuit in the United Kingdom) 102 93–94 97–98 ExxonMobil Avgas 100LL 99.6 (min) Petrobras Podium in Brazil 102 88 97 E85 gasoline 102 105 85 87 94–96 i butane 102 102 93–94 97–98 t butanol 103 91 97 2,3,3 trimethylpentane 106.1 99.4 88.6 112 99 106 isopropylbenzene (cumene) 117 118 117.5 propan 2 ol 118 98 108 propan 1 ol 118 98 108
| Топливо | RON | MON | AKI или (R+M)/2 |
|---|---|---|---|
| гексадекан | < −30 | - | - |
| n-октан | −20 | −17 | −18.5 |
| n-гептан (RON и MON 0 по определению) | 0 | 0 | 0 |
| дизельное топливо | 15–25 | - | - |
| 2-метилгептан | 23 | 23.8 | 23 |
| n-гексан | 25 | 26.0 | 26 |
| 1-пентен | 34 | - | - |
| 2-метилгексан | 44 | 46.4 | 45.2 |
| 3-метилгексан | 55.0 | - | - |
| 1-гептен | 60 | - | - |
| n-пентан | 62 | 61.9 | 62 |
| требование для типичного двухтактного лодочного мотора | 69 | 65 | 67 |
| Pertamina "Premium" в Индонезии (снято с производства) | 88 | 78 | 83 |
| Pertamina "Pertalite" и Vivo "Revvo 90" в Индонезии (продажи будут прекращены в 2024 году) | 90 | - | - |
| "Plus 91" (Regular) в Коста-Рике | 91 | 79 | 85 |
| "Súper" (Premium) в Коста-Рике | 95 | 83 | 89 |
| "Regular gasoline" в Японии (Японские промышленные стандарты) | 90 | - | - |
| n-бутанол | 92 | 71 | 83 |
| Неопентан (диметилпропан) | 80.2 | - | - |
| n-бутан | 94 | 90.1 | 92 |
| Изопентан (метилбутан) | 90.3 | - | - |
| "Regular Gasoline/Petroleum" в Австралии, Новой Зеландии, Канаде и США | 91–92 | 82–83 | 87 |
| Pertamina "Pertamax 92" в Индонезии | 92 | 82 | 87 |
| "Shell Super" в Индонезии, "Total Performance 92" в Индонезии, "Vivo Revvo 92" в Индонезии, "BP 92" в Индонезии | 92 | - | - |
| 2,2-диметилбутан | 93.4 | - | - |
| 2,3-диметилбутан | 94.4 | - | - |
| "Mid Grade Gasoline" в США и Канаде | 94–95 | 84–85 | 89–90 |
| "YPF Super" в Аргентине | 95 | 84 | 90 |
| "Super/Premium" в Новой Зеландии и Австралии | 95 | 85 | 90 |
| "Aral Super 95" в Германии, "Aral Super 95 E10" (10% этанола) в Германии | 95 | 85 | 90 |
| "Shell V Power" в Индонезии, "Total Performance 95" в Индонезии, Pertamina "Pertamax Green" в Индонезии, "Shell FuelSave " в Малайзии | 95 | - | - |
| "EuroSuper" или "EuroPremium" или "Regular unleaded" в Великобритании/Европе, "SP95" и "SP95 E10" (10% этанола) во Франции, "Super 95" в Бельгии | 95 | 85–86 | 90–91 |
| "Premium" или "Super unleaded" бензин в США и Канаде (10% этанола) | 97 | 87–88 | 92–93 |
| "Shell V Power 97" в Малайзии и Чили | 97 | - | - |
| "Premium Gasoline" в США | 96–98 | 86–88 | 91–93 |
| "IES 98 Plus" в Италии, "Aral SuperPlus 98" в Германии, Pertamina "Pertamax Turbo" в Индонезии, Premium unleaded в Великобритании | 98 | - | - |
| "YPF Infinia" в Аргентине | 98 | 87 | 93 |
| "Corriente (Regular)" в Колумбии | 91.5 | 70 | 81 |
| "Extra (Super/Plus)" в Колумбии | 95 | 79 | 87 |
| "SuperPlus" в Германии | 98 | 88 | 93 |
| "Shell V Power 98", "Caltex Platinum 98 with Techron", "Esso Mobil Synergy 8000" и "SPC LEVO 98" в Сингапуре, "BP Ultimate 98/Mobil Synergy 8000" в Новой Зеландии, "SP98" во Франции, "Super 98" в Бельгии, Великобритании, Словении и Испании, “Ampol Amplify 98 Unleaded” в Австралии | 98 | 89–90 | 93–94 |
| "Shell V Power Nitro+ 99" "Tesco Momentum 99" в Великобритании | 99 | 87 | 93 |
| Pertamina "Pertamina Racing Fuel" (смесь с биоэтанолом) в Индонезии | 100 | 86 | 93 |
| "Premium" бензин в Японии (Японские промышленные стандарты), "IP Plus 100" в Италии, "Tamoil WR 100" в Италии, "Shell V Power Racing" в Австралии (снято с производства в июле 2008 года), "NPD 100Plus" в Новой Зеландии | 100 | 89 | - |
| "Shell V Power" в Италии и Германии | 100 | 88 | 94 |
| "Eni (или Agip) Blu Super +(или Tech)" в Италии | 100 | 87 | 94 |
| изооктан (RON и MON 100 по определению) | 100 | 100 | 100 |
| "Petron Blaze 100 Euro 4M" на Филиппинах и в Малайзии | 100 | - | - |
| "San Marco Petroli F 101" в Италии (только северная Италия, всего несколько заправочных станций) | 101 | - | - |
| бензол | 101 | - | - |
| 2,5-диметилфуран | 101.3 | 88.1 | 101.5 |
| Aral Ultimate 102 в Германии | 102 | 88 | 95 |
| Gulf Endurance 102 Racing Fuel (продается только на Silverstone Circuit в Великобритании) | 102 | 93–94 | 97–98 |
| ExxonMobil Avgas 100LL | 99.6 (мин) | - | - |
| Petrobras Podium в Бразилии | 102 | 88 | 97 |
| E85 бензин | 102 | 105 | 85 |
| i-бутан | 102 | 102 | 93–94 |
| t-бутанол | 103 | 91 | 97 |
| 2,3,3-триметилпентан | 106.1 | 99.4 | 88.6 |
| изопропилбензол (кумол) | 117 | 118 | 117.5 |
| пропан-2-ол | 118 | 98 | 108 |
| пропан-1-ол | 118 | 98 | 108 |
The RON/MON values of n heptane and iso octane are exactly 0 and 100, respectively, by the definition of octane rating. The following table lists octane ratings for various other fuels. Fuel RON MON AKI or (R+M)/2 hexadecane < −30 n octane −20 −17 −18.5 n heptane (RON and MON 0 by definition) 0 0 0 diesel fuel 15–25 2 methylheptane 23 23.8 23 n hexane 25 26.0 26 1 pentene 34 2 methylhexane 44 46.4 45.2 3 methylhexane 55.0 1 heptene 60 n pentane 62 61.9 62 requirement for a typical two stroke outboard motor 69 65 67 Pertamina "Premium" in Indonesia (discontinued) 88 78 83 Pertamina "Pertalite" and Vivo "Revvo 90" in Indonesia (will begin discontinuing sales in 2024) 90 "Plus 91" (Regular) in Costa Rica 91 79 85 "Súper" (Premium) in Costa Rica 95 83 89 "Regular gasoline" in Japan (Japanese Industrial Standards) 90 n butanol 92 71 83 Neopentane (dimethylpropane) 80.2 n butane 94 90.1 92 Isopentane (methylbutane) 90.3 "Regular Gasoline/Petroleum" in Australia, New Zealand, Canada and the United States 91–92 82–83 87 Pertamina "Pertamax 92" in Indonesia 92 82 87 "Shell Super" in Indonesia, "Total Performance 92" in Indonesia, "Vivo Revvo 92" in Indonesia, "BP 92" in Indonesia 92 2,2 dimethylbutane 93.4 2,3 dimethylbutane 94.4 "Mid Grade Gasoline" in the United States and Canada 94–95 84–85 89–90 "YPF Super" in Argentina 95 84 90 "Super/Premium" in New Zealand and Australia 95 85 90 "Aral Super 95" in Germany, "Aral Super 95 E10" (10% ethanol) in Germany 95 85 90 "Shell V Power" in Indonesia, "Total Performance 95" in Indonesia, Pertamina "Pertamax Green" in Indonesia, "Shell FuelSave " in Malaysia 95 "EuroSuper" or "EuroPremium" or "Regular unleaded" in UK/Europe, "SP95" and "SP95 E10" (10% ethanol blend) in France, "Super 95" in Belgium 95 85–86 90–91 "Premium" or "Super unleaded" gasoline in US and Canada (10% ethanol blend) 97 87–88 92–93 "Shell V Power 97" in Malaysia and Chile 97 "Premium Gasoline" in the United States 96–98 86–88 91–93 "IES 98 Plus" in Italy, "Aral SuperPlus 98" in Germany, Pertamina "Pertamax Turbo" in Indonesia, Premium unleaded in the UK 98 "YPF Infinia" in Argentina 98 87 93 "Corriente (Regular)" in Colombia 91.5 70 81 "Extra (Super/Plus)" in Colombia 95 79 87 "SuperPlus" in Germany 98 88 93 "Shell V Power 98", "Caltex Platinum 98 with Techron", "Esso Mobil Synergy 8000" and "SPC LEVO 98" in Singapore, "BP Ultimate 98/Mobil Synergy 8000" in New Zealand, "SP98" in France, "Super 98" in Belgium, Great Britain, Slovenia and Spain, “Ampol Amplify 98 Unleaded” in Australia 98 89–90 93–94 "Shell V Power Nitro+ 99" "Tesco Momentum 99" In the United Kingdom 99 87 93 Pertamina "Pertamina Racing Fuel" (bioethanol blend) in Indonesia 100 86 93 "Premium" gasoline in Japan (Japanese Industrial Standards), "IP Plus 100" in Italy, "Tamoil WR 100" in Italy, "Shell V Power Racing" in Australia discontinued July 2008, "NPD 100Plus" in New Zealand 100 89 "Shell V Power" in Italy and Germany 100 88 94 "Eni (or Agip) Blu Super +(or Tech)" in Italy 100 87 94 iso octane (RON and MON 100 by definition) 100 100 100 "Petron Blaze 100 Euro 4M" in Philippines and Malaysia 100 "San Marco Petroli F 101" in Italy (northern Italy only, just a few gas stations) 101 benzene 101 2,5 Dimethylfuran 101.3 88.1 101.5 88 94 Aral Ultimate 102 in Germany 102 88 95 Gulf Endurance 102 Racing Fuel (sold only at Silverstone Circuit in the United Kingdom) 102 93–94 97–98 ExxonMobil Avgas 100LL 99.6 (min) Petrobras Podium in Brazil 102 88 97 E85 gasoline 102 105 85 87 94–96 i butane 102 102 93–94 97–98 t butanol 103 91 97 2,3,3 trimethylpentane 106.1 99.4 88.6 112 99 106 isopropylbenzene (cumene) 117 118 117.5 propan 2 ol 118 98 108 propan 1 ol 118 98 108
Эффекты
Более высокие октановые числа коррелируют с более высокими энергиями активации: количеством приложенной энергии, необходимой для инициирования сгорания. Поскольку топлива с более высоким октановым числом требуют большей энергии активации, вероятность неконтролируемого воспламенения при заданном сжатии снижается, что также известно как самовоспламенение, предзажигание, детонация или стук. Октановое число является измеренной и/или рассчитанной характеристикой способности топлива сопротивляться самовоспламенению, поэтому чем выше октановое число топлива, тем сложнее его воспламенить и тем больше тепла требуется для этого. В результате для воспламенения требуется более горячая искра. Создание более горячей искры требует больше энергии от системы зажигания, что, в свою очередь, увеличивает паразитическую электрическую нагрузку на двигатель. Искра также должна возникать раньше, чтобы создать достаточно тепла в нужный момент для точного воспламенения. По мере увеличения октанового числа, энергии искры и необходимости точной синхронизации, двигатель становится сложнее "настраивать" и поддерживать в настроенном состоянии. Неоптимальная энергия искры и время могут привести к серьезным проблемам с двигателем, от простого "провала" до неконтролируемой детонации и катастрофического выхода из строя. Другая редко обсуждаемая особенность высокооктановых топлив, связанных с "высокой производительностью", заключается в том, что с увеличением октанового числа снижается удельный вес и энергетическая ценность топлива на единицу массы. В итоге, для получения определенной мощности требуется сжигать больше высокооктанового топлива. Более легкое и "разбавленное" топливо также имеет меньшую удельную теплоемкость, поэтому практика работы двигателя "богато" (с избытком топлива) для охлаждения требует все более богатых смесей по мере увеличения октанового числа. Высокооктановые, менее энергоемкие "разбавленные" топлива часто содержат спиртовые соединения, несовместимые с компонентами штатной топливной системы, а также обладают гигроскопичностью. Они также испаряются гораздо легче, чем более тяжелое топливо с низким октановым числом, что приводит к большему накоплению загрязнений в топливной системе. Как правило, именно соединения в топливе оказывают наиболее негативное воздействие на компоненты топливной системы двигателя, поскольку кислоты, содержащиеся в них, разъедают многие металлы, используемые в бензиновых топливных системах. Во время такта сжатия в двигателе внутреннего сгорания температура воздушно-топливной смеси повышается по мере сжатия в соответствии с законом идеального газа. Более высокие степени сжатия неизбежно увеличивают паразитическую нагрузку на двигатель и необходимы только в том случае, если двигатель специально разработан для работы на высокооктановом топливе. Авиационные двигатели работают на относительно низких оборотах и имеют "неквадратную" конструкцию. Они лучше всего работают на топливе с более низким октановым числом, которое медленнее сгорает и требует меньше тепла и меньшей степени сжатия для оптимального испарения и равномерного смешивания топлива и воздуха, при этом искра зажигания возникает как можно позже, чтобы максимально продлить создание давления в цилиндре и крутящего момента на протяжении хода поршня. Основная причина использования высокооктанового топлива в двигателях с воздушным охлаждением заключается в том, что оно легче испаряется в холодном карбюраторе и двигателе и меньше поглощает тепло впускного воздуха, что значительно снижает вероятность обледенения карбюратора. Кроме того, благодаря сниженной плотности и весу топлива на единицу объема, самолет с заданным объемом топлива в баках автоматически становится легче. Поскольку многие самолеты летают нерегулярно и могут простаивать неделями или месяцами, легкое топливо имеет тенденцию испаряться, оставляя меньше отложений, таких как "лак" (компоненты бензина, особенно алкены и кислородсодержащие соединения, медленно полимеризуются в твердые вещества). В самолетах также обычно установлены дублирующие ("резервные") системы зажигания, которые практически невозможно настроить и синхронизировать для получения идентичного момента зажигания, поэтому использование более легкого топлива, менее склонного к самовоспламенению, является разумной "страховкой". По тем же причинам, эти более легкие топлива, являясь лучшими растворителями, гораздо менее склонны вызывать образование "лака" или других отложений на "запасных" свечах зажигания. В подавляющем большинстве поршневых авиационных двигателей пилот напрямую управляет составом топливной смеси с помощью ручки и троса или рычага, аналогичного (и расположенного рядом с) рычагом дроссельной заслонки. Обеднение – уменьшение смеси от ее максимального количества – требует знаний, поскольку некоторые комбинации состава смеси и положения дроссельной заслонки (которые обеспечивают максимальную мощность) могут вызвать детонацию и/или предзажигание, в худшем случае приводя к разрушению двигателя за считанные секунды. Пилотов обучают в начальной подготовке избегать режимов, которые приводят к максимальной температуре выхлопных газов, и эксплуатировать двигатель либо "богато от пика EGT" (больше топлива, чем может сгореть с доступным воздухом), либо "бедно от пика" (меньше топлива, оставляя некоторое количество кислорода в выхлопе), поскольку любой из этих режимов предотвращает преждевременную детонацию топливно-воздушной смеси. Из-за высокой стоимости неэтилированного высокооктанового авиационного бензина (avgas) и возможного увеличения дальности полета до заправки, некоторые пилоты авиации общего назначения пытаются сэкономить деньги, настраивая состав топливно-воздушной смеси и момент зажигания для работы "бедно от пика". Кроме того, уменьшение плотности воздуха на больших высотах (например, в Колорадо) и при высоких температурах (например, летом) требует обеднения (уменьшения количества топлива на единицу объема или массы воздуха) для достижения пиковой EGT и мощности (что критически важно для взлета).
Higher octane ratings correlate to higher activation energies: the amount of applied energy required to initiate combustion. Since higher octane fuels have higher activation energy requirements, it is less likely that a given compression will cause uncontrolled ignition, otherwise known as autoignition, selfignition, pre ignition, detonation, or knocking. Because octane is a measured and/or calculated rating of the fuel's ability to resist autoignition, the higher the octane of the fuel, the harder that fuel is to ignite and the more heat is required to ignite it. The result is that a hotter ignition spark is required for ignition. Creating a hotter spark requires more energy from the ignition system, which in turn increases the parasitic electrical load on the engine. The spark also must begin earlier in order to generate sufficient heat at the proper time for precise ignition. As octane, ignition spark energy, and the need for precise timing increase, the engine becomes more difficult to "tune" and keep "in tune". The resulting sub optimal spark energy and timing can cause major engine problems, from a simple "miss" to uncontrolled detonation and catastrophic engine failure. The other rarely discussed reality with high octane fuels associated with "high performance" is that as octane increases, the specific gravity and energy content of the fuel per unit of weight are reduced. The net result is that to make a given amount of power, more high octane fuel must be burned in the engine. Lighter and "thinner" fuel also has a lower specific heat, so the practice of running an engine "rich" to use excess fuel to aid in cooling requires richer and richer mixtures as octane increases. Higher octane, lower energy dense "thinner" fuels often contain alcohol compounds incompatible with the stock fuel system components, which also makes them hygroscopic. They also evaporate away much more easily than heavier, lower octane fuel which leads to more accumulated contaminants in the fuel system. It is typically the and the compounds in the fuel that have the most detrimental effects on the engine fuel system components, as such acids corrode many metals used in gasoline fuel systems. During the compression stroke of an internal combustion engine, the temperature of the air fuel mix rises as it is compressed, in accordance with the ideal gas law. Higher compression ratios necessarily add parasitic load to the engine, and are only necessary if the engine is being specifically designed to run on high octane fuel. Aircraft engines run at relatively low speeds and are "undersquare". They run best on lower octane, slower burning fuels that require less heat and a lower compression ratio for optimum vaporization and uniform fuel air mixing, with the ignition spark coming as late as possible in order to extend the production of cylinder pressure and torque as far down the power stroke as possible. The main reason for using high octane fuel in air cooled engines is that it is more easily vaporized in a cold carburetor and engine and absorbs less intake air heat which greatly reduces the tendency for carburetor icing to occur. With their reduced densities and weight per volume of fuel, the other obvious benefit is that an aircraft with any given volume of fuel in the tanks is automatically lighter. And since many airplanes are flown only occasionally and may sit unused for weeks or months, the lighter fuels tend to evaporate away and leave behind fewer deposits such as "varnish" (gasoline components, particularly alkenes and oxygenates slowly polymerize into solids). Aircraft also typically have dual "redundant" ignition systems which are nearly impossible to tune and time to produce identical ignition timing, so using a lighter fuel that's less prone to autoignition is a wise "insurance policy". For the same reasons, those lighter fuels which are better solvents are much less likely to cause any "varnish" or other fouling on the "backup" spark plugs. In almost all general aviation piston engines, the fuel mixture is directly controlled by the pilot, via a knob and cable or lever similar to (and next to) the throttle control. Leaning — reducing the mixture from its maximum amount — must be done with knowledge, as some combinations of fuel mixture and throttle position (that produce the highest ) can cause detonation and/or pre ignition, in the worst case destroying the engine within seconds. Pilots are taught in primary training to avoid settings that produce the highest exhaust gas temperatures, and run the engine either "rich of peak EGT" (more fuel than can be burned with the available air) or "lean of peak" (less fuel, leaving some oxygen in the exhaust) as either will keep the fuel air mixture from detonating prematurely. Because of the high cost of unleaded, high octane avgas, and possible increased range before refueling, some general aviation pilots attempt to save money by tuning their fuel air mixtures and ignition timing to run "lean of peak". Additionally, the decreased air density at higher altitudes (such as Colorado) and temperatures (as in summer) requires leaning (reduction in amount of fuel per volume or mass of air) for the peak EGT and power (crucial for takeoff).
Неправильные представления о октановом значении
Из-за своего названия химическое вещество "октан" часто ошибочно принимают за единственное определяющее октановое число (или октановое rating) топлива. Это неверное представление. Фактически, октановое число определяется как показатель стабильности топлива и его способности предотвращать нежелательное самовоспламенение в цилиндре двигателя, возникающее спонтанно вне области горения от свечи зажигания (то есть, неконтролируемые взрывы). Это явление горения более известно как детонация или самозажигание, которое со временем приводит к повреждению поршней и сокращению срока службы двигателя. В 1927 году Грэм Эдгар предложил использовать изооктан и н-гептан в качестве эталонных веществ для определения устойчивости топлива к детонации по отношению к этому изомеру октана, отсюда и название "октановое число". По определению, изомеры изооктана и н-гептана имеют октановые числа 100 и 0 соответственно. Н-гептан, благодаря своей большей летучести, легко воспламеняется и вызывает детонацию, что обуславливает его относительно низкое октановое число; изооктан, напротив, вызывает меньше детонации, поскольку он более разветвлён и горит более плавно. В целом, разветвленные соединения с более сильным межмолекулярным взаимодействием (например, силами дисперсии Лондона для изооктана) обладают более высоким октановым числом, так как их труднее воспламенить.
Due to its name, the chemical "octane" is often misunderstood as the only substance that determines the Octane rating (or octane number) of a fuel. This is an inaccurate description. In reality, the octane rating is defined as a number describing the stability and ability of a fuel to prevent an engine from unwanted combustions that occur spontaneously in the other regions within a cylinder (i. e. delocalized explosions from the spark plug). This phenomenon of combustion is more commonly known as engine knocking or self ignition, which causes damage to pistons over time and reduces the lifespan of engines. In 1927, Graham Edgar devised the method of using iso octane and n heptane as reference chemicals, in order to rate the knock resistance of a fuel with respect to this isomer of octane, thus the name "octane rating". By definition, the isomers iso octane and n heptane have an octane rating of 100 and 0, respectively. Because of its more volatile nature, n heptane ignites and knocks readily, which gives it a relatively low octane rating; the isomer iso octane causes less knocking because it is more branched and combusts more smoothly. In general, branched compounds with a higher intermolecular force (e. g. London dispersion force for iso octane) will have a higher octane rating, because they are harder to ignite.
Примеры заблуждений
В интернете распространяется множество статей, подкрепляющих это заблуждение. Ниже приведены некоторые фактические неточности.
There are numerous articles circulating the internet that propagate this misunderstanding. Below are some factually inaccurate statements.
Заявление 1
Когда нефтеперерабатывающие предприятия столкнулись с необходимостью отказаться от свинца в качестве основного компонента, повышающего октановое число бензина, у них было две альтернативы: BTEX и этанол. Хотя первая часть этого утверждения верна, в целом оно подразумевает, что октан – единственное вещество, влияющее на октановое число, что не соответствует действительности.
When faced with the removal of lead as the primary octane provider in gasoline, refiners had two available alternatives, BTEX and ethanol
While the first part of this statement is factual, the complete statement implies that octane is the only chemical contributing to octane rating, which is false.
Октановые значения октановых изомеров
Октановые изомеры, такие как n-октан и 2,3,3-триметилпентан, имеют октановое число 20 и 106,1 соответственно (по методу RON). Значительные различия в октановых числах изомеров демонстрируют, что само соединение октан явно не является единственным фактором, определяющим октановое число, особенно для коммерческих топлив, состоящих из широкого разнообразия соединений.
Octane isomers such as n octane and 2,3,3 trimethylpentane have an octane rating of 20 and 106.1, respectively (RON measurement). The large differences between the octane ratings for the isomers show that the compound octane itself is clearly not the only factor that determines octane ratings, especially for commercial fuels consist of a wide variety of compounds.
Октановый уровень в культуре
"Октановое число" в разговорной речи часто используется в выражении "высокое октановое число". Этот термин применяется для описания энергичного или мощного действия из-за ассоциации с понятием "октанового рейтинга". Однако это вводит в заблуждение, поскольку октановое число бензина не связано напрямую с мощностью двигателя. Использование бензина с октановым числом выше, чем требуется для конкретного двигателя, не увеличит его мощность. Октановое число стало широко известно в американской поп-культуре в 1960-х годах, когда бензиновые компании рекламировали "высокое октановое число" своего бензина. Составное прилагательное "высокое октановое число", означающее мощный или динамичный, зафиксировано в переносном смысле с 1944 года. К 1990-м годам эта фраза стала часто использоваться как усилитель, и она вошла в современный английский сленг.
"Octane" is colloquially used in the expression "high octane". The term is used to describe a powerful action because of the association with the concept of "octane rating". This is a misleading term, because the octane rating of gasoline is not directly related to the power output of an engine. Using gasoline of a higher octane than an engine is designed for cannot increase its power output. Octane became well known in American popular culture in the 1960s, when gasoline companies boasted of "high octane" levels in their gasoline advertisements. The compound adjective "high octane", meaning powerful or dynamic, is recorded in a figurative sense from 1944. By the 1990s, the phrase was commonly being used as a word intensifier, and it has found a place in modern English slang.