Anti-wear Properties of Jet Fuel with Camelina Oils Bio-Additives
No Thumbnail Available
Date
2020-01
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Springer, Cham
Abstract
Anti-wear properties of conventional jet fuel, fatty acids ethyl esters
bio-additives derived from camelina oil and their blends were investigated
experimentally. Anti-wear properties were estimated on a four-ball tester by the
value of the scuffing load, friction torque, friction coefficient and the scuffing
load applied to the friction pair operating in a tested fuel sample. The state of
friction pairs’ surfaces was studied using the system for tribological characteristics of fuels and lubricants investigation by comparing microphotographs of
friction pairs’ surfaces. It was determined that lubricity of bio-additives is
intensively higher comparing to conventional jet fuel. Bio-additives derived
from camelina oil provide formation of better oxidative film on friction pairs’
surface with higher elasticity. It is stipulated by the chemical composition of
fatty acids ethyl esters: high polarity of molecules stipulate its’ good adsorption
at the surface of friction pair. Adding bio-additives into jet fuel provides
strengthening of boundary film and thus improves anti-wear properties of fuel
blends.
Експериментально досліджено протизносні властивості палива для повітряно-реактивних двигунів (ПРД), біокомпоненту, отриманого з рижієвої олії та їх сумішей. Встановлено, що змащувальна здатність біокомпоненту є значно вищою у порівнянні з традиційним нафтовим паливом для повітряно-реактивних двигунів. Експериментально встановлено, що додавання біокомпонентів до складу авіаційного палива призводить до зміцнення граничної плівки, зменшення коефіцієнту тертя та поліпшує протизносні властивості паливних сумішей. Обґрунтовано механізм впливу естерів жирних кислот, доданих в авіапаливо, на покращення протизносних властивостей. Встановлено, що естери жирних кислот рижиєвої олії позитивно впливають на мастильну здатність нафтових палив для повітряно-реактивних двигунів та можуть використовуватися з метою покращення протизносних властивостей традиційних авіаційних палив.
Експериментально досліджено протизносні властивості палива для повітряно-реактивних двигунів (ПРД), біокомпоненту, отриманого з рижієвої олії та їх сумішей. Встановлено, що змащувальна здатність біокомпоненту є значно вищою у порівнянні з традиційним нафтовим паливом для повітряно-реактивних двигунів. Експериментально встановлено, що додавання біокомпонентів до складу авіаційного палива призводить до зміцнення граничної плівки, зменшення коефіцієнту тертя та поліпшує протизносні властивості паливних сумішей. Обґрунтовано механізм впливу естерів жирних кислот, доданих в авіапаливо, на покращення протизносних властивостей. Встановлено, що естери жирних кислот рижиєвої олії позитивно впливають на мастильну здатність нафтових палив для повітряно-реактивних двигунів та можуть використовуватися з метою покращення протизносних властивостей традиційних авіаційних палив.
Description
Chuck, C.J., Donnelly, J.: The compatibility of potential bioderived fuels with Jet A-1
aviation kerosene. Appl. Energy 118, 83–91 (2014)
2. Iakovlieva, A., Boichenko, S., Lejda, K., Vovk, O., Kuszewski, H., Jakubowski, M.:
Experimental study on antiwear properties for blends of jet fuel with bio-components
derived from rapeseed oil. Eastern-Eur. J. Enterp. Technol. 5/8(77), 20–28 (2015)
3. Marunich, V.S., Melnichenko, O.I., Kharuta, V.S.: Passenger transportation: reliable
information support. Int. Acad. J. Web Scholar 9(18), 31–35 (2017)
4. Yanovskii, L., Dmitrenko, V., Dubovkin, N., et al.: Fundumentals of aviation chemmotology. MATI, Moscow (2005)
5. Hu, J., Du, Z., Li, C., Min, E.: Study on the lubrication properties of biodiesel as fuel
lubricity enhancers. Fuel 84, 1601–1606 (2005)
6. Nagornov, S.A., Dvoreckyi, D.S., Romancova, S.V., Tarov, V.P.: Technics and technologies
of production and processing of plant oils. TGTU Publishing, Tambov (2010)
7. Dubovkin, I., Yanovskyi, L., Shigabaev, T., Galimov, F., Ivanov, V.: Engineering methods
of analysis of physical-chemical and exploitation properties of fuels. Master-line, Kazan
(2000)
8. Alves, S.M., Barros, B.S., Trajano, M.F., Ribeiro, K.S.B., Moura, E.: Tribological behavior
of vegetable oil-based lubricants with nanoparticles of oxides in boundary lubrication
conditions. Tribol. Int. 65, 28–36 (2013)
9. Bratkov, A.A., Seriogin, Ye.P., Gorenkov, A.F.: Chemmtology of jet fuels. Himiia, Moscow
(1987)
10. Yakovleva, A., Boichenko, S.V., Lejda, K., Vovk, O.A., Kuszewski, Kh.: Antiwear
properties of plant—mineral-based fuels for airbreathing jet engine. Chem. Technol. Fuels
Oils 53(1), 1–9 (2017)
11. Trofimov, I.L.: Improvement of anti-wear properties of fuels and lubricants by electric field.
Questions chem. Chem. Technol. 2, 54–58 (2013)
12. Aksenov, A.F., Chernova, K.S., Spirkin, V.G., Klirnov, S.G., Borodin, A.E., Belyanskii,
V.P., Terekhin, V.I., Nekipelov, Y.G., Shepel’, A.Ya.: Effect of jet fuel chemical
composition on antiwear properties. Chem. Technol. Fuels Oils 8(2), 133–137 (1972)
13. An American National Standard ASTM D1655 Standard Specification for Aviation Turbine
Fuel
14. T-02U. Four-ball tester – operation manual. Instytute of Technology and Exploitation
Publishing, Radom (2011)
15. Coordinating Research Council. https://crcao.org. Accessed 15 Oct 2018
16. Svyryd, M.M., Parashchanov, V.G., Onishchenko, A.V.: Complex for studying tribotechnical parameters of friction joint. Probl. Friction Wear 45, 204–209 (2006)
17. Xu, Y., Wang, Q., Hu, X., Li, C., Zhu, X.: Characterization of the lubricity of bio-oil/diesel
fuel blends by high frequency reciprocating test rig. Energy 35(1), 283–287 (2010)
Keywords
jet fuel, alternative fuel, bio-additive, fatty acids ethyl esters, camelina oil, wearing, lubricity, friction surface
Citation
Yakovlieva A. (2020) Anti-wear Properties of Jet Fuel with Camelina Oils Bio-Additives / Yakovlieva A., Trofimov I., Boichenko S., Kuszewski H., Lejda K. // TRANSBALTICA XI: Transportation Science and Technology. TRANSBALTICA 2019. Lecture Notes in Intelligent Transportation and Infrastructure. Springer, Cham. p. 601-609.