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    酚類抗氧化劑抑制生物柴油氧化及對(duì)排放影響的試驗(yàn)研究

    2018-09-05 03:27:20陳培紅王忠吳婧夏驊
    車用發(fā)動(dòng)機(jī) 2018年4期
    關(guān)鍵詞:茴香丁基酚類

    陳培紅,王忠,吳婧,夏驊

    (1.南通航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,江蘇 南通 226010;2.江蘇大學(xué)汽車與交通工程學(xué)院,江蘇 鎮(zhèn)江 212013)

    針對(duì)生物柴油抗氧化添加劑,國內(nèi)外學(xué)者進(jìn)行了大量的研究??寡趸瘎┯蟹宇惪寡趸瘎?、胺類抗氧化劑和復(fù)合抗氧劑等。徐輝輝等研究發(fā)現(xiàn)胺類抗氧化劑抗氧化效果較酚類抗氧劑差[5]。Diwani等研究發(fā)現(xiàn),對(duì)于由多種抗氧化組分組成的抗氧化劑,強(qiáng)抗氧化組分先被生物柴油氧化,弱抗氧化組分作為還原劑,可以還原強(qiáng)抗氧化組分,使強(qiáng)抗氧化劑重新獲得強(qiáng)抗氧化能力,這種協(xié)同作用可提高抗氧化效果[6-8]。王冀白研究發(fā)現(xiàn),抗氧化劑丁基羥基茴香醚(BHA)能降低生物柴油的運(yùn)動(dòng)黏度[9]。吳婧等發(fā)現(xiàn)抗氧化劑迷迭香(K1)與茶多酚(K2)提高了生物柴油的運(yùn)動(dòng)黏度[10]。Melissa等研究了酚類合成抗氧化劑對(duì)生物柴油NOx排放的影響,結(jié)果表明,燃用B20(含20%生物柴油的調(diào)和油)的NOx排放量比柴油高6.6%,添加丁基羥基茴香醚(BHA) 抗氧化劑后,可以使B20的NOx排放降低4.5%,添加特丁基對(duì)苯二酚(TBHQ) 抗氧化劑可以使B20的NOx排放降低0.3%[11]。許廣舉等研究發(fā)現(xiàn),抗氧化劑能降低生物柴油NOx排放和炭煙排放[12-13]。鄔齊敏等研究發(fā)現(xiàn),氧含量增加使HC排放降低,NOx排放增加[14]。吳婧等研究發(fā)現(xiàn),由于天然酚酸類化合物在生物柴油中的溶解度有限,添加量達(dá)到質(zhì)量分?jǐn)?shù)0.8‰后,抗氧化效果隨添加量的升高變化不明顯[15]。張朋輝發(fā)現(xiàn)BHA 質(zhì)量濃度800 mg/L時(shí),生物柴油的氧化安定性指標(biāo)已達(dá)合格[16]??梢钥闯?,抗氧化劑對(duì)提高生物柴油抗氧化能力具有一定的效果,有必要對(duì)酚類抗氧化劑開展進(jìn)一步研究。

    本試驗(yàn)選擇迷迭香、茶多酚和丁基羥基茴香醚3種酚類抗氧化劑,分別添加到生物柴油中,進(jìn)行生物柴油常溫氧化試驗(yàn)和柴油機(jī)排放污染物的臺(tái)架試驗(yàn),分析比較不同抗氧化劑對(duì)生物柴油氧化安定性及NOx與HC排放的影響。

    1 抗氧化劑與試驗(yàn)方案

    1.1 抗氧化劑的確定

    圖1 常用酚類抗氧化劑的分子結(jié)構(gòu)

    酚類抗氧化劑中,丁基羥基茴香醚(BHA)抗氧化效果較好。其原因在于BHA容易電離出對(duì)生物柴油的自由基起作用的酚羥基。BHA分子結(jié)構(gòu)中,酚羥基對(duì)位有取代基(—OCH3),其中氧含有一對(duì)孤對(duì)電子,具有吸電子作用,增大了酚羥基氫氧鍵離解能,抑制了生物柴油自由基的形成。圖1中的3—叔丁基—4—羥基茴香醚(記作3—BHA)和 2—叔丁基—4—羥基茴香醚(記作2—BHA)是BHA的兩種異構(gòu)體, BHA分子結(jié)構(gòu)中叔丁基(—(CH3)3)結(jié)構(gòu)復(fù)雜,占據(jù)酚羥基周圍空間,降低酚羥基的穩(wěn)定性,促進(jìn)自由基H·的生成,提高BHA抗氧化活性。由于3—BHA 中C(CH3)3靠近羥基,導(dǎo)致3—BHA的抗氧化效果比2—BHA強(qiáng)2倍左右。迷迭香和茶多酚均有2個(gè)酚羥基,而且還是含有多種抗氧化組分的復(fù)合抗氧化劑,多種組分的抗氧化劑具有協(xié)同增效作用,在天然酚類抗氧化劑中抗氧化效果最為明顯。試驗(yàn)時(shí),選擇酚類抗氧化劑迷迭香(K1)、茶多酚(K2)和3—叔丁基—4—羥基茴香醚(BHA)作為生物柴油的抗氧化添加劑。

    1.2 試驗(yàn)方案與儀器

    柴油記為B0,生物柴油記為B100,生物柴油與柴油體積比為1∶5的調(diào)和油記為B20;將質(zhì)量分?jǐn)?shù)0.8‰的迷迭香(K1)分別加入到B20和B100,記為K1B20和K1B100;將質(zhì)量分?jǐn)?shù)0.8‰的茶多酚(K2)分別加入到B20和B100,記為K2B20和K2B100;將質(zhì)量分?jǐn)?shù)0.8‰的丁基羥基茴香醚(BHA)分別加入到B20和B100,記為BHAB20和BHAB100。

    抗氧化試驗(yàn)時(shí),配制生物柴油B100及不同添加劑的K1B100,K2B100和BHAB100三種生物柴油樣品,敞口放置在常溫常壓環(huán)境中4 320 h(約6個(gè)月),測量其過氧化值。

    在186F發(fā)動(dòng)機(jī)上,分別以柴油B0、生物柴油調(diào)和油B20、添加不同抗氧化劑的調(diào)和油BHAB20、K1B20、K2B20為燃油,測量了標(biāo)定轉(zhuǎn)速3 000 r/min,10%,25%,50%,75%,100%負(fù)荷時(shí)柴油機(jī)的NOx與HC排放。

    3—叔丁基—4—羥基茴香醚樣品純度為99%,茶多酚提取物中茶多酚含量為50%,迷迭香提取物中鼠尾草酸含量為20%。

    試驗(yàn)用設(shè)備包括186F柴油機(jī)、CWF7.5測功器、FGA-4100排氣測試儀、油脂氧化穩(wěn)定性測定儀。186F發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)為風(fēng)冷自然吸氣柴油機(jī),缸徑86 mm,行程70 mm,壓縮比19∶1,排量0.406 L,標(biāo)定功率5.7 kW,標(biāo)定轉(zhuǎn)速3 000 r/min。

    2 試驗(yàn)結(jié)果與分析

    2.1 氧化安定性

    生物柴油的自動(dòng)氧化過程是一個(gè)過氧化物形成和分解的動(dòng)態(tài)過程,生物柴油的過氧化值是生物柴油氧化安定性的一個(gè)重要的衡量指標(biāo)。生物柴油的過氧化值越低,表明生物柴油的抗氧化性能越好。試驗(yàn)按照GB/T 5538—2005標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行,測定生物柴油B100和添加不同抗氧化劑的K1B100、K2B100和BHAB100樣品,在4 320 h期間過氧化值的變化情況。圖2示出B100,K2B100,K1B100和BHAB100的過氧化值隨時(shí)間的變化規(guī)律。

    圖2 過氧化值隨時(shí)間的變化規(guī)律

    從圖2可以看出,相同的貯存時(shí)間內(nèi),B100的過氧化值比其他樣品的過氧化值高。這主要是因?yàn)榉宇惪寡趸瘎┲械姆恿u基分解形成氫原子自由基H·,有效地抑制了生物柴油自由基R·的形成和傳播,切斷了過氧化物的形成途徑,使得過氧化值降低,提高了生物柴油的氧化安定性。

    2.2 NOx排放

    圖3示出186F柴油機(jī)在3 000 r/min不同負(fù)荷下燃用不同燃料時(shí)的NOx排放試驗(yàn)結(jié)果。由圖3可見,柴油機(jī)燃燒B20生物柴油和添加不同抗氧化劑的生物柴油K2B20、K1B20和BHAB20燃料時(shí),NOx排放體積分?jǐn)?shù)隨著負(fù)荷的增加而增加。

    圖3 不同負(fù)荷下抗氧化劑對(duì)NOx排放的影響

    負(fù)荷不變時(shí),柴油B0的NOx排放低于B20及添加抗氧化劑的B20調(diào)和油。標(biāo)定工況下,B0的NOx排放最低,為411.7×10-6, B20的NOx排放最高,為469.5×10-6,B20的NOx排放較B0增加14%。

    負(fù)荷不變時(shí),B20的NOx排放高于添加抗氧化劑B20的NOx排放。說明這3種抗氧化劑均有降低NOx排放的作用。原因在于酚類抗氧化劑酚羥基能形成游離的氫原子自由基H·,生物柴油快速NO形成過程中,先要裂解為CH等活化因子。而CH等活化因子的裂解是個(gè)氧化過程,H·促進(jìn)還原反應(yīng),抑制生物柴油裂解生成活化因子的氧化反應(yīng),從而降低NOx排放。

    從圖3還可以看出,抗氧化添加劑在高負(fù)荷時(shí)降低NOx效果要優(yōu)于低負(fù)荷時(shí)。主要原因在于高負(fù)荷時(shí),抗氧化劑在高溫下還阻止了N2裂解成活性N,而活性N生成速度是影響NO生成速度的主要因素,因此與低負(fù)荷相比,抗氧化劑在高負(fù)荷時(shí)降NOx效果更好。

    相同負(fù)荷時(shí),不同抗氧化劑降低NOx效果不同。100%標(biāo)定工況時(shí),與生物調(diào)和油B20相比,K1B20的NOx降低了29.94×10-6,K2B20的NOx降低了24.14×10-6, BHAB20的NOx降低了9.07×10-6。原因在于,生物柴油在1 200 ℃左右氧化生成CH等活化因子,對(duì)快速生成NOx有較大影響。而酚羥基形成的氫原子自由基H·,能有效阻止生成活化因子的氧化反應(yīng),在丁基羥基茴香醚、茶多酚和迷迭香三種抗氧化劑中,迷迭香的還原能力最強(qiáng),抑制活化因子的能力最強(qiáng),迷迭香降低NOx排放的效果最好。

    2.3 HC排放

    柴油機(jī)的燃燒是擴(kuò)散燃燒,局部區(qū)域存在混合氣濃度較稀或者較濃的現(xiàn)象,不完全燃燒是導(dǎo)致HC生成的主要原因。一方面,抗氧化劑抑制生物柴油的氧化反應(yīng),會(huì)導(dǎo)致HC排放的增加;另一方面,抗氧化劑會(huì)改變生物柴油調(diào)和油的運(yùn)動(dòng)黏度,影響霧化,進(jìn)而影響到完全燃燒,最終影響HC排放。圖4示出186F柴油機(jī)在3 000 r/min不同負(fù)荷下,燃用不同燃料時(shí)的HC排放試驗(yàn)結(jié)果。

    圖4 不同負(fù)荷下抗氧化劑對(duì)HC排放的影響

    由圖4可知,相同負(fù)荷時(shí),添加抗氧化劑丁基羥基茴香醚BHAB20的HC排放低于生物調(diào)和油B20。原因在于BHA加入后使B20的運(yùn)動(dòng)黏度降低,霧化質(zhì)量提高,促進(jìn)完全燃燒,另BHA分子本身含氧,導(dǎo)致HC有所降低。

    相同負(fù)荷時(shí),添加抗氧劑迷迭香的K1B20和添加茶多酚的K2B20的HC排放均略高于生物調(diào)和油B20。原因在于迷迭香與茶多酚加入后, B20運(yùn)動(dòng)黏度升高,噴射貫穿距增加,霧化質(zhì)量變差,不利于完全燃燒。另外,酚羥基使生物調(diào)和油B20的氧化自由基減少,這兩個(gè)因素導(dǎo)致K1B20 與K2B20 的HC排放有小幅升高。但相對(duì)于柴油B0,添加抗氧劑迷迭香的K1B20和添加茶多酚的K2B20在各種工況下的HC排放平均降幅還是達(dá)到36%。

    3 結(jié)論

    a) 在生物柴油中添加3種抗氧化劑,經(jīng)過4 320 h(6個(gè)月)后, BHAB100,K1B100,K2B100的過氧化值分別時(shí)0.035 mol/kg,0.030 mol/kg和0.032 mol/kg,3種抗氧化劑中,迷迭香提高生物柴油氧化安定性的效果最好;

    b) 3種酚類抗氧化劑均能降低NOx排放,且在高負(fù)荷時(shí)NOx降排效果較低負(fù)荷更為明顯;同樣的工況下,3種抗氧化劑中迷迭香降低NOx效果最好;

    c) 與B20 相比,加入丁基羥基茴香醚后HC排放平均下降25%,加入迷迭香和茶多酚后HC排放值相對(duì)于B20有小幅升高,但相對(duì)于柴油B0平均降幅達(dá)到36%。

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