TH87479A - สารผสมเชื้อเพลิง - Google Patents

สารผสมเชื้อเพลิง

Info

Publication number
TH87479A
TH87479A TH601003815A TH0601003815A TH87479A TH 87479 A TH87479 A TH 87479A TH 601003815 A TH601003815 A TH 601003815A TH 0601003815 A TH0601003815 A TH 0601003815A TH 87479 A TH87479 A TH 87479A
Authority
TH
Thailand
Prior art keywords
fuel
tropsch
fischer
derived
mixture
Prior art date
Application number
TH601003815A
Other languages
English (en)
Other versions
TH87479B (th
TH75659B (th
Inventor
นิโคลาส ดาเวนพอร์ท จอห์น
จาโคบัส โจฮันเนสหลุยส์ เจอร์เกน
ฮิวจ์ คลาร์ค ริชาร์ด
Original Assignee
เชลล์ อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสิร์ช มาทแชพพิจ บีวี
นางสาวปรับโยชน์ ศรีกิจจาภรณ์
นายจักรพรรดิ์ มงคลสิทธิ์
นายต่อพงศ์ โทณะวณิก
นายบุญมา เตชะวณิช
Filing date
Publication date
Application filed by เชลล์ อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสิร์ช มาทแชพพิจ บีวี, นางสาวปรับโยชน์ ศรีกิจจาภรณ์, นายจักรพรรดิ์ มงคลสิทธิ์, นายต่อพงศ์ โทณะวณิก, นายบุญมา เตชะวณิช filed Critical เชลล์ อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสิร์ช มาทแชพพิจ บีวี
Publication of TH87479A publication Critical patent/TH87479A/th
Publication of TH87479B publication Critical patent/TH87479B/th
Publication of TH75659B publication Critical patent/TH75659B/th

Links

Abstract

DC60 (10/11/58) สารผสมเชื้อเพลิงซึ่งมีส่วนผสมของเชื้อเพลิงได้มาจากนอน-ฟิสเชอร์-ทรอพสช์, ที่ควรใช้ เชื้อเพลิงพื้นฐานดีเซลได้มาจากปิโตรเลียมและผลิตผลเชื้อเพลิงคีโรซีนได้มาจากฟิสเชอร์-ทรอพสช์, ที่อาจเลือกให้ด้วยกันกับก๊าซออยล์ได้มาจากฟิสเชอร์-ทรอพสช์ ผลิตผลเชื้อเพลิงคีโรซีนได้มาจาก ฟิสเชอร์-ทรอพสช์อาจรวมอยู่สำหรับจุดประสงค์ของการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ เผาไหม้หรือยานพาหนะซึ่งทำงานหรือมุ่งหมายทำงานด้วยสารผสมเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงอาจถูกใช้ ในการลดการปล่อยมลพิษจากยานพาหนะ และ/หรือ ปรับปรุงประสิทธิภาพการไหลเย็นของสารผสม และ/หรือ เพิ่มเลขซีเทนของสารผสม แก้ไขบทสรุปการประดิษฐ์ 10/11/2558 สารผสมเชื้อเพลิงซึ่งมีส่วนผสมของเชื้อเพลิงได้มาจากนอน-ฟิสเซอร์-ทรอพสช์, ที่ควรใช้ เชื้อเพลิงพื้นฐานดีเซลได้มาจากปิโตรเลียมและผลิตผลเชื้อเพลิงคีโรซีนได้มาจากฟิสเชอร์-ทรอพสช์, ที่อาจเลือกให้ด้วยกันกับก๊าซออยล์ได้มาจากฟิสเชอร์-ทรอพสช์ ผลิตผลเชื้อเพลิงคีโรซีนได้มาจาก ฟิสเชอร์-ทรอพสช์อาจรวมอยู่สำหรับจุดประสงค์ของการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ เผาไหม้หรือยานพาหนะซึ่งทำงานหรือมุ่งหมายทำงานด้วยสารผสมเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงอาจถูกใช้ ในการลดการปล่อยมลพิษจากยานพาหนะ และ/หรือ ปรับปรุงประสิทธิภาพการไหลเย็นของสารผสม และ/หรือ เพิ่มเลขซีเทนของสารผสม ------------------------------------------------------------- สารผสมเชื้อเพลิงซึ่งมีส่วนผสมของเชื้อเพลิงได้มาจากนอน-ฟิสเชอร์-ทรอพสช์, ที่ควรใช้ เชื้อเพลิงพื้นฐานดีเซลได้มาจากปิโตรเลียมและผลิตผลเชื้อเพลิงคีโรซีนได้มาจากฟิสเชอร์-ทรอพสช์, ที่อาจเลือกให้ด้วยกันกับก๊าซออยล์ได้มาจากฟิสเชอร์-ทรอพสช์ ผลิตผลเชื้อเพลิงคีโรซีนได้มาจาก ฟิสเชอร์-ทรอพสช์อาจรวมอยู่สำหรับจุดประสงค์ของการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ สันดาปหรือยานพาหะซึ่งทำงานหรือมุ่งหมายทำงานด้วยสารผสมเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงอาจถูกใช้ ในการลดการปล่อยมลพิษจากยานพาหนะและ/หรือปรับปรุงประสิทธิภาพการไหลเย็นของสารผสม และ/หรือเพิ่มค่าซีเทนของสารผสม

Claims (9)

------24/01/2562------(OCR) หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้าข้อถือสิทธิ 1.สารผสมเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสม (blend) ของเชื้อเพลิงพื้นฐานดีเซลได้มาจากนอน-ฟิสเชอร์-ทรอพสช์ที่มีจุดเดือดเริ่มต้นในช่วง 150 ํซ ถึง 230 ํซ, และจุดเดือดสุดท้ายในช่วง 290 ํซ ถึง 400 ํซ,ความหนาแน่นตั้งแต่ 0.75 ถึง 0.9 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ที่ 15 ํซ ถูกวัดโดยทั้ง ASTM D4502 หรือIP365 และเลขซีเทนตั้งแต่ 35 ถึง 80 ถูกวัดโดยทั้ง ASTM D613 หรือ IP498 (IQT), และผลิตผลเชื้อเพลิงคีโรซีนได้มาจาก ฟิสเชอร์-ทรอพสช์ที่มีจุดเดือดเริ่มด้นในช่วง 140 ํซ ถึง 160 ํซ และจุดเดือดสุดท้ายในช่วง 190 ถึง 260 ํซ, ความหนาแน่นตั้งแต่ 0.73 ถึง 0.76 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรที่ 15 ํซถูกวัดโดยทั้ง ASTM D4502 หรือ 1P 365 และเลขซีเทนตั้งแต่ 63 ถึง 75 ถูกวัดโดยทั้ง ASTM D613 หรือIP498 (IQT), โดยที่เชื้อเพลิงพื้นฐานดีเซลได้มาจากนอน-ฟิสเชอร์-ทรอพสช์มีอยู่ในช่วงตั้งแต่ 50 ถึง99%ปริมาตร/ปริมาตร บนพื้นฐานสารผสมทั้งหมด และ ผลิตผลคีโรซีนที่ได้มาจากฟิสเชอร์-ทรอพสช์ในช่วงตั้งแต่ 0.2 ถึง 3%ปริมาตร/ปริมาตร บนพื้นฐานสารผสมทั้งหมด 2.สารผสมเชื้อเพลิงของข้อถือสิทธิข้อที่ 1 โดยที่เชื้อเพลิงพื้นฐานดีเซลได้มาจากปิโตรเลียม 3.สารผสมเชื้อเพลิงของข้อถือสิทธิข้อที่ 1 หรือ 2 ซํ่งมีเพิ่มเติมด้วยก๊าซออยก์ได้มาจากปิสเชอร์-ทรอพสช์เป็นส่วนประกอบส่วนผสม 4.สารผสมเชื้อเพลิงของข้อถือสิทธิข้อที่ 3 โดยที่ความเข้มข้นของก๊าซออยล์ได้มาจากปิสเชอร์-ทรอพสช์เป็นตั้งแต่ 1 ถึง 49% ปริมาตรต,อปริมาตรบนพื้นฐานสารผสมทั้งหมด 5. กระบวนการสำหรับการเตรียมสารผสมเชื้อเพลิง ชํ่งกระบวนการเกี่ยวข้องกับการผสมเชื้อเพลิงพื้นฐานดีเซลได้มาจากนอนปิสเชอร์-ทรอพสช์ที่มีชุดเดือดเริ่มด้นในช่วง 150 องศา ช ถึง 230 องศา ชและชุดเดือดสุดท้ายในช่วง 290 องศา ซ ถึง 400 องศา ซ ความหนาแน่นตั้งแต่ 0.75 ถึง 0.9 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรที่ 15 องศา ซ ถูกวัดโดยทั้ง ASTM D4502 หรือ IP365 และเลขชีเทนตั้งแต่ 35 ถึง 80 ถูกวัดโดยทั้ง ASTM D613 หรือ IP498 (IQT), กับผลิตผลเชื้อเพลิงคีโรชีนได้มาจากฟิสเชอร์-ทรอพสช์ที่มีชุดเดือดเริ่มด้นในช่วง 140 องศา ซ ถึง 160 องศา ซ และชุดเดือดสุดท้ายในช่วง 190 ถึง 260 องศา ซ ความหนาแน่นตั้งแต่0.73 ถึง 0.76 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรที่ 15?ซ ถูกวัดโดยทั้ง ASTM D4502 หรือ IP365 และเลขชีเทนตั้งแต่ 63 ถึง 75 ถูกวัดโดยทั้ง ASTM D613 หรือ IP498 (1QT), และอาจเลือกให้มีก๊าชออยล์ได้มาจากปิสเชอร์-ทรอพสช์ โดยที่เชื้อเพลิงพื้นฐานดีเซลได้มาจากนอน-ฟิสเชอร์-ทรอพสช์มีอยู่ในสารผสมเชื้อเพลิงในช่วงตั้งแต่ 50 ถึง 99%ปริมาตร/ปริมาตร บนพื้นฐานสารผสมทั้งหมด และผลิตผลเชื้อเพลิงคีโรชีนได้มาจากปิสเชอร์-ทรอพสช์ ในช่วงตั้งแต่ 0.2 ถึง 3% ปริมาตร/ปริมาตรบนพื้นฐานสารผสมทั้งหมด ------------
1. สารผสมเชื้อเพลิงซึ่งมีส่วนผสมของเชื้อเพลิงพื้นฐานดีเซลได้มาจากนอน-ฟิสเชอร์- ทรอพสช์และผลิตผลเชื้อเพลิงคีโรซีนได้มาจากฟิสเชอร์-ทรอพสช์
2. สารผสมเชื้อเพลิงตามข้อถือสิทธิข้อที่ 1, โดยที่เชื้อเพลิงพื้นฐานดีเซลได้มาจากปิโตรเลียม
3. สารผสมเชื้อเพลิงตามข้อถือสิทธิข้อที่ 1 หรือข้อที่ 2 ข้อใดข้อหนึ่ง, โดยที่ความเข้มข้นของ ผลิตผลเชื้อเพลิงคีโรซีนได้มาจากฟิสเชอร์-ทรอพสช์จาก 1 ถึง 50% ปริมาตร/ปริมาตรมีพื้นฐานของ สารผสมทั้งหมด
4. สารผสมเชื้อเพลิงตามข้อถือสิทธิข้อใดข้อหนึ่งก่อนหน้านี้, ซึ่งโดยเพิ่มเติมมีก๊าซออยล์ได้มา จากฟิสเชอร์-ทรอพสช์เป็นส่วนประกอบผสม
5. สารผสมเชื้อเพลิงตามข้อถือสิทธิข้อที่ 4, โดยที่ความเข้มข้นของก๊าซออยล์ได้มาจาก ฟิสเชอร์-ทรอพสช์จาก 1 ถึง 49% ปริมาตร/ปริมาตรมีพื้นฐานของสารผสมทั้งหมด
6. กระบวนการสำหรับการเตรียมสารผสมเชื้อเพลิง, โดยกระบวนการเกี่ยวข้องกับการผสม เชื้อเพลิงพื้นฐานดีเซลได้มาจากนอน-ฟิวเชอร์-ทรอพสช์กับผลิตผลเชื้อเพลิงคีโรซีนได้มาจาก ฟิสเชอร์-ทรอพสช์และที่อาจเลือกให้กับก๊าซออยล์ได้มาจากฟิวเชอร์-ทรอพสช์
7. การใช้ผลผลิตเชื้อเพลิงคีโรซีนได้มาจากฟิวเชอร์-ทรอพสช์เป็นส่วนประกอบผสมในสาร ผสมเชื้อเพลิง, เพื่อจุดประสงค์ของการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องยนต์สันดาปหรือยานพาหนะ ซึ่งทำงานหรือมุ่งหมายให้ทำงานด้วยสารผสมเชื้อเพลิง
8. การใช้ผลิตผลเชื้อเพลิงคีโรซีนได้มาจากฟิสเชอร์-ทรอพสช์, ตามข้อถือสิทธิข้อที่ 7, ซึ่งโดย เพิ่มเติมสำหรับหนึ่งหรือมากกว่าของจุดประสงค์ต่อไปนี้ : (i) เพื่อลดการปล่อยมลพิษจากเครื่องยนต์เผาไหม้หรือยานพาหนะซึ่งทำงานหรือ มุ่งหมายให้ทำงานด้วยสารผสมเชื้อเพลิง; (ii) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการไหลเย็นของสารผสมเชื้อเพลิง; (iii) เพื่อเพิ่มค่าซีเทนของสารผสมเชื้อเพลิง
9. การมช้ผลิตผลเชื้อเพลิงคีโรซีนได้มาจากฟิสเชอร์-ทรอพสช์, เป็นส่วนประกอบผสมในสาร ผสมเชื้อเพลิง, เพื่อจุดประสงค์ของการลดปริมาณของการใช้ก๊าซออยล์ได้มาจากฟิสเชอร์-ทรอพสช์ ใด ๆ ในสารผสม
TH601003815A 2006-08-10 สารผสมเชื้อเพลิง TH75659B (th)

Publications (3)

Publication Number Publication Date
TH87479A true TH87479A (th) 2007-11-09
TH87479B TH87479B (th) 2007-11-09
TH75659B TH75659B (th) 2020-04-17

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Chang et al. Vehicle demonstration of naphtha fuel achieving both high efficiency and drivability with EURO6 engine-out NOx emission
Kakaee et al. The influence of fuel composition on the combustion and emission characteristics of natural gas fueled engines
Karim et al. Comparative studies of methane and propane as fuels for spark ignition and compression ignition engines
DelVescovo et al. Isobutanol as both low reactivity and high reactivity fuels with addition of di-tert butyl peroxide (DTBP) in RCCI combustion
MXPA05006343A (es) Combustibles alternativos mejorados con alcohol.
RU2008109201A (ru) Топливные композиции
Tunér Combustion of alternative vehicle fuels in internal combustion engines
Van Ga et al. ANALYSIS OF COMBUSTION AND NOX FORMATION IN A SPARK IGNITION (SI) ENGINE FUELED WITH HYDROGENHYDROGEN OXYGEN (HHO) ENRICHED BIOGAS.
Galloni et al. Influence of fuel bio-alcohol content on the performance of a turbo-charged, PFI, spark-ignition engine
Najafi et al. Experimental investigation of using methanol-diesel blended fuels in diesel engine
Pearson et al. Using alternative and renewable liquid fuels to improve the environmental performance of internal combustion engines: key challenges and blending technologies
Gomaa et al. Trade-off between NOx, Soot and EGR rates for an IDI diesel engine fuelled with JB5
Raj et al. Effect of oxygenated hydrocarbon additives on exhaust emission of a diesel engine
Köten Effect of different levels of hydrogen+ LPG addition on emissions and performance of a compression ignition engine
Iliev et al. An experimental investigation of performance and emissions of a common-rail diesel engine fueled with ethanol additives
Oni et al. Dual-fuel internal combustion engines for sustainable transport fuels
Ghanbari Experimental study on the effect of Al2O3 nanoparticles in diesel fuel on the performance and emission characteristics of a diesel engine
TH75659B (th) สารผสมเชื้อเพลิง
Chauhan et al. A Technical Review HCCI Combustion in Diesel Engine
Muralidharan et al. Full load investigation of CNG–diesel dual-fuel heavy-duty engine with selective catalytic reduction on engine performance and emissions for its potential use
Patil et al. Investigation on effect of oxygenated additive on multicylinder diesel engine performance and emission
Chen et al. Performance and emissions of DI compression ignition engines fueled with dimethyl ether (1st report, performance and emissions in retrofitted engines)
Gohil et al. Investigation of performance and exhaust analysis of petrol engine using methanol-gasoline mixes
Mohan et al. Investigations on N-Butanol and Biodiesel Blends Performance in Stationary Engine
Deshi et al. PERFORMANCE, COMBUSTION AND EMISSION CHARACTERISTICS OF A DIESEL ENGINE OPERATED ON DUAL FUEL MODE USING METHYL ESTERS-COMPRESSED NATURAL GAS (CNG) AND HCNG