Введение

Стандартное измерение характеристик двигателя или авиационного топлива.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

| 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 |

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).

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.

Примеры заблуждений

В интернете распространяется множество статей, подкрепляющих это заблуждение. Ниже приведены некоторые фактические неточности.

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.

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.

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.