孫元寶,邱貞慧
(空軍勤務學院航空油料物資系,江蘇徐州 221000)
航空生物燃料與《ASTM D7566-16》相關性分析
孫元寶,邱貞慧
(空軍勤務學院航空油料物資系,江蘇徐州 221000)
對當前航空生物燃料的研究與使用情況進行了分析,研究了航空生物燃料與美國試驗材料協會標準ASTM D7566之間的關系,對標準要求的內容進行了相關性研究,指出了現有航空生物燃料與要求指標之間存在的差距,對下一步我國航空生物燃料標準規范的建立具有重要的借鑒意義。
航空生物燃料;D7566;相關性
當前,世界范圍內航空渦輪發動機所使用的燃料基本上是石油通過精煉而得到的,如我國的3號噴氣燃料,美軍的JP-8,俄羅斯的TC-1,民航系統的JET A-1等。這些燃料主要是煤油型的噴氣燃料,其來源廣泛,價格便宜,燃燒性能好,非常適用于現代飛機發動機燃料系統。由于石油資源為一次性能源,而且在燃燒的過程中會產生大量的二氧化碳溫室氣體,對環境的影響越來越不可忽視,歐盟早在2009年就提出了“綠色天空計劃”,旨在大幅度降低航空業帶來的碳排放問題。因此,航空生物燃料現在已經成了航空業減少碳排放的一個重要手段。從2008年起,航空生物燃料在英國、美國、中國、德國等國家已經開展了實際應用研究,目前部分航空公司已經將航空生物燃料投入到了正式航線運營中。
航空生物燃料主要是以動植物油脂或農林生物質等為原料,采用加氫法或費托法合成生產,產品主要由C9~C16異構烷烴、正構烷烴和環烷烴組成,無硫、無芳烴,性質與傳統化石航空煤油相當,部分指標甚至會更優越。根據測算,航空生物燃料在生產和使用的全過程中,溫室氣體排放量僅為0.5 kg/kg~1.8 kg/kg,低于化石航煤的3.15 kg/kg,減排的效果非常明顯。美國于2009年單獨起草了ASTM D7566《含合成烴類的航空渦輪燃料的規格標準》[1],該標準對合成航空生物燃料的組成與性能進行了規范,目前最新版本為ASTM D7566-16。生物燃料等合成烴類燃料在使用中必須滿足現行的噴氣燃料規范,重點在能量密度、燃料性能、穩定性、潤滑性、流動性、氣化特性、抗腐蝕性、清凈性、材料相容性、安全特性等各個方面進行全面考察[2,3],然后再進行使用。目前通用的做法是將生物燃料按一定比例與普通石油基噴氣燃料相混合,混合后的燃料在滿足現有噴氣燃料規范后即可使用。美軍試驗與材料協會的ASTM D7566標準正是基于這一思想而制定的。
美國試驗與材料協會制定的ASTM D7566《Standard Specification for Aviation Turbine Fuel Containing Synthesized Hydrocarbons(含合成烴的航空渦輪燃料標準規范)》2009年以來進行了多次調整,目前最新版本為2016a,是一個美國國家標準。該標準規范明確說明:主要覆蓋范圍包括含有合成烴與傳統燃料相混合組分的航空渦輪燃料。
該規范標準主要適用于以下批處理的燃料。
滿足標準D7566規定中的表1要求生產的含合成烴的航空渦輪發動機燃料,只要滿足D1655(主要規定了JET A和JET A-1)的要求,就應當被視為滿足D1655標準的航空渦輪燃料(即與JET A和JET A-1一樣對待)。而且一旦燃料滿足D1655標準,這個燃料有關于D7566的特殊性要求都不再適用,而且任何的重新檢驗都應當與D1655的標準中表1的規定相一致。即把含合成烴的航空燃料作為普通的噴氣燃料對待。
所有含不同組分含量合成烴的航空渦輪燃料一旦滿足D7566標準規定,都應當按規定進行詳細的標準滿足性評估,像一些為了保證運輸安全而制定的質量檢驗簡表是不夠的;通過驗證后的燃料應當被視為上文中所表述的燃料一樣對待,即一旦某種燃料被重新確定為滿足D1655要求,它就能和普通的滿足D1655標準的燃料一樣采用相同的操作方法。
該標準規范中所定義特殊的含合成烴的航空渦輪燃料可以在國內(美國)航空飛行器所使用,而且必須滿足飛行器及發動機使用滿意性的驗證要求。該規范傾向于被燃料生產商當作一個產品標準使用,用于描述一個含合成烴的燃料渦輪發動機燃料的情況,但是可以用來描述在燃料分發過程中的所有質量方面的要求。
該標準沒有規定必要的質量保證測試方法和程序,來保證燃料在通過分發系統后仍然滿足最初的標準和要求。這些程序和方法另有規定,如ICAO 9977等。
該標準沒有包括燃料對所有航空發動機的滿足性要求。因為特定的裝備或使用條件可能會允許一個比本標準所規定的更寬的或者更窄的特性要求。
如果滿足本標準表1規定的燃料被用于非航空發動機的其他場合,需要注意的是該燃料在制定規范時沒有予以充分考慮要滿足該使用場合的特殊性要求。
本標準中所表述的合成混合組分,合成燃料,以及合成燃料與傳統石油基燃料混合燃料滿足D4054規范所規定的原則。
另外,這個標準中沒有規定所有與安全有關的內容,這部分內容應當由使用者按有關規定制定或決定使用時的各類安全限制措施。
此外,本標準中主要提供了兩種航空發動機燃料,一種是 JET A,另外一種是JET A-1:相對高閃點的煤油型燃料。
該標準中規定:合成烴組分在燃料中的含量(體積比)最高不超過50%,有的則是10%或30%,這是由于考慮到燃料的不同使用指標而確定的,主要是密度、芳烴含量、黏度等方面的限制要求。
ASTM D7566規范中還分別對不同合成烴燃料做了規定。
附件A1中規定了費托法合成煤油型合成烴燃料的性能指標;
附件A2中規定了通過加氫處理酯和脂肪酸得到的煤油型合成烴燃料的性能指標;
附件A3中規定了通過加氫處理糖類得到的合成異構烷烴煤油型合成烴燃料性能指標;
附件A4中規定了從石油中得到的輕芳烴經過烷基化芳烴工藝處理后得到合成煤油型合成烴燃料的性能指標;
附件A5中規定了由醇類(如異丁醇)生物燃料進而得到的煤油型合成烴燃料的性能指標。
航空渦輪發動機燃料性能要求(見表1,表2)。

表1 含合成烴的航空渦輪燃料詳細要求

表2 含合成烴的航空渦輪燃料擴展的性能要求
根據ASTM D7566-16規定,航空生物燃料(合成烴)在使用的過程中必須滿足表1和表2中的規定要求。實際上,單獨而言,航空生物燃料是不能滿足該規范要求的。例如,100%的航空生物燃料其中芳烴含量不大于0.5%,遠遠達不到8%的最低使用標準;從10%的蒸發溫度到90%的蒸發溫度也不超過22℃,小于標準要求的最低40℃的要求;此外,航空生物燃料的密度也接近標準規定的最小值。這是由航空生物燃料自身來源所決定的。航空生物燃料主要使用費托合成法或者加氫工藝制成,如美國霍尼韋爾UOP公司生產航空生物燃料的Renewable Jet Process技術,原料為各種生物油脂,其中所得產品中幾乎不含有芳烴[4]。另外,航空生物燃料組分也具有石油精制產品所不具有的優良品質,如總酸值非常低,金屬含量非常小,實際膠質也很低,航空生物燃料的這些特性決定了其必須與現有的化石燃料相混合。目前,在航空公司的實際使用中,一般按航空生物燃料與化石燃料1:1(體積比)進行混合后,按普通噴氣燃料進行使用。混合后的航空渦輪燃料完全符合ASTM D7566的標準,可以用于航空公司的各型飛機發動機中。我國生產的航空生物燃料與傳統的石油燃料進行混合后,燃料性質如芳烴含量可達到8.9%,密度784.6 kg/m3,冰點-54℃,T50-T10為41℃,T90-T10為90.5℃,完全滿足航空燃料的適航審定要求,也滿足美國ASTM D7566-16標準的要求。
為了進一步響應越來越嚴格的環保標準,世界各航空公司紛紛采用航空生物燃料作為減少二氧化碳排放的重要手段。2008年2月24日,英國維珍大西洋航空公司第一個完成了使用航空生物燃料的試飛工作。從倫敦希思羅到荷蘭阿姆斯特丹,共飛行1.5 h,無乘客,飛機為波音747-41R,發動機為GE公司的CF6發動機,4個主燃料箱中的一個使用了化石航煤與生物燃料組成的混合燃料(20%),航空生物燃料提供了25%的動力。2011年10月28日9點30分,一架波音747客機在首都機場進行了我國首次航空生物燃料試飛工作,進行了飛行高度、加速性能、發動機重新啟動等多項技術指標的驗證。我國也是世界唯一一個從原料種植、油品制備與加工和試飛評估在同一國家進行的航空生物燃料試驗飛行。2011年7月,德國漢莎,全球首個航空生物燃料航班投入商業運營,生物燃料與傳統燃料為50:50。通過對1 187架次航班使用航空生物燃料的情況進行分析,CO2排放減少1 471 t,發動機和飛機性能表現優異,未檢測到腐蝕和損壞現象[5],而且混合后的燃料經過長期儲存未發現對燃料質量有影響。此外,美國海軍在位于馬里蘭州的Patuxent River海軍航空站完成了100%先進生物燃料試飛,機型EA-180,燃料是CHCJ-5,該燃料由應用研究協會(ARA)和雪佛龍魯姆斯全球公司(CLG)合作生產[6]。
實踐表明,美國試驗與材料協會制定的含有合成烴組分的航空燃料標準《ASTM D7566》在充分滿足環境保護方面的要求后,也同時完全能夠滿足現代飛機發動機的工作要求。在這一方面,我國目前還未出臺相關的標準法規,建議相關部門應當及時組織相關企業和研究機構進行充分論證,在結合我國實際的基礎上,出臺關于航空生物燃料的標準與規范,為進一步提高我國航空企業的國際競爭力,進一步促進生物燃料產業的健康快速發展提供必要的支撐。
[1] ASTM D7566:Standard Specification for Aviation Turbine Fuel Containing Synthesized Hydrocarbons[S].美國試驗與材料協會,2016.
[2]張廣林.現代燃料油品手冊[M].北京:中國石化出版社,2013.
[3]艾漢·丹米爾巴斯.生物燃料[M].北京:石油工業出版社,2011.
[4]張宇翰.航空生物燃料技術的開發與應用[J].工業技術,2016,(36):109-110.
[5]胡徐騰.液體生物燃料:從化石到生物質[M].北京:化學工業出版社,2013.
[6]鄧京波.美國海軍試飛100%CHCJ先進生物燃料[J].石油煉制與化工,2017,48(2):112.
Correlation analysis of aviation biofuels with ASTM D7566-16
SUN Yuanbao,QIU Zhenhui
(Air Force Logistics College,Aviation Oil and Material Department,Xuzhou Jiangsu 221000,China)
Researched the application and researches on the aviation biofuels,and the correlation of the ASTM D7566 and the biofuels was analyzed.The difference between the biofuels and the standard in values were pointed out,it will be help us to establish new biofuels standard for our nation in new synthesized fuels.
aviation biofuels;ASTM D7566;correlation
TE626.23
A
1673-5285(2017)10-0119-05
10.3969/j.issn.1673-5285.2017.10.031
2017-09-28
孫元寶,男(1976-),空軍勤務學院教員,研究方向為航空油料應用與油品分析,郵箱:sunyb_214@163.com。