El Número de octano es la capacidad antidetonante de una nafta; es la propiedad que asegura la estabilidad al encendido de la nafta, hasta el momento en que salta la chispa.
Una nafta con un número de octano inferior al requerido por el motor, no soporta las condiciones de presión y temperatura de la cámara, autoinflamándose antes de la aparición de la chispa de la bujía, lo que origina el fenómeno de pistoneo.
El Número de Octano se determina en un motor monocilíndrico Waukesha, que permite variar el volumen de la cámara de combustión, y con ello la relación de compresión. Para la determinación del Número de Octano, en 1926 se creó la escala de octano, que sirve para medir la capacidad antidetonante de las naftas. A partir de ello, se determinó que el 100 de la escala es el 2,2,4 trimetil pentano (conocido como iso-octano); para el 0 se definió al n-heptano, hidrocarburo detonante de primer orden. Mezclando ambos hidrocarburos se producen los combustibles de referencia que podrán ser comparados con cualquier nafta que se quiera determinar el número de octano. Por ejemplo: si se mezcla 98% de iso-octano y 2% de n-heptano, se obtiene una mezcla con número octano 98.
Existen dos formas de medir el número de octano:
• RON: Número de Octano Research.
• MON: Número de Octano Motor.
El RON se mide en condiciones de bajas revoluciones, en el momento del pique; el MON se mide con altas revoluciones, durante la aceleración en ruta.
Use el manual de recomendaciones del fabricante como punto de partida en la selección de una nafta apropiada. De no disponer de la información, el uso de una nafta de alto octanaje garantiza una buena performance.
No, ya que los distintos grados de combustibles fueron diseñados para cubrir diferentes relaciones de compresión. Lo que ocurriría es que al no suministrarle al vehículo la calidad octánica que el mismo necesita, su funcionamiento se vería afectado detectándose problemas de pistoneo y baja respuesta ante exigencias.
Cada motor está diseñado para trabajar con una determinada relación de compresión y de acuerdo a esa relación se requiere el uso de una nafta de valor octánico definido. Si se usara un producto de menor Número de Octano al recomendado, ocurrirían problemas de pistoneo o golpeteo, con la consecuente falta de respuesta ante exigencias y el incremento de los depósitos en la cámara de combustión.
Existen tres grados de naftas:
• Fangio® XXI (super premium/grado 3): Número de Octano Research (RON) = 97.5 color natural.
• Super XXI (Premium gasoline): Número de Octano Research (RON)= 96 color azul.
• Normal XXI (regular gasoline): Número de Octano Research (RON)= 86 color amarillo.
La capacidad de aceleración que facilitan las naftas YPF se debe a su adecuado diseño y formulación. En todas las estaciones de la red YPF están disponibles estos productos.
Más performance:
Fangio® XXI está diseñada para asegurar, a través de sus elevados números de octano y ajustada volatilidad, una combustión adecuada, lo que mantiene las piezas vitales del motor limpias y cercanas a su condición de diseño. Las características de esta nafta, y además el carburador o los inyectores y las válvulas de admisión libres de depósitos, dan la máxima respuesta al pie en el acelerador, máxima potencia, mayor economía de combustible y menor nivel de emisiones, además de prolongar la vida útil del motor.
Menor impacto ambiental:
Mínimo contenido de benceno, que asegura el menor nivel de toxicidad de las emisiones. Esto es más relevante en vehículos que no poseen sistemas de tratamiento de gases de escape.
En resumen, las Naftas Fangio® XXI tienen:
• Elevado Numero de Octano.
• Mayor pique y aceleración.
• Menor contenido de benceno.
YPF ha realizado fuertes inversiones en todas sus refinerías, lo que le permite contar con un parque refinador tecnológicamente muy moderno, montando nuevas unidades de isomerización, alquilación, oxigenados, etc., para la formulación de las Naftas YPF XXI, las que además de la mayor performance, son las más amigables con el medio ambiente ya que aseguran:
• Menor contenido de benceno.
• Mínimas emisiones.
Sí, pero no más que la lubricación que provee el mismo gas oil. Los fabricantes de bombas inyectoras exigen un máximo y un mínimo de viscosidad en el gas oil: un máximo que asegure que sea lo suficientemente fluido para lubricar todas las partes; un mínimo que asegure la existencia de una mínima película de gas oil que proteja las piezas metálicas del desgaste.
Además, una adecuada viscosidad asegura un tamaño óptimo de gota de gas oil luego de su paso por el inspector (pulverización ideal) que maximiza el contacto aire/ combustible para lograr de esta forma una correcta combustión. Los motores están diseñados para trabajar con gas oil dentro de los límites de viscosidades.
Válvula sucia. Inyector sucio. Inyector sucio: seis chorros de pulverización.
Válvula limpia. Inyector limpio. Inyector limpio: ocho chorros de pulverización.
Otros ejemplos de cómo los combustibles YPF mejoran la performance de los motores, al conservar los diversos elementos mecánicos cercanos a su diseño original. Arriba, válvulas e inyectores luego de utilizar combustibles comunes. Abajo, los mismos, tras ser empleados con combustibles YPF.
La obstrucción de los filtros puede deberse a diferentes causas:
• Si no se utiliza un gas oil apropiado en invierno, pueden precipitar las parafinas y obturar el filtro.
• Si las condiciones de almacenaje no son las apropiadas, por ejemplo con agua separada, se favorece el desarrollo microbiano posibilitando esto el taponamiento del filtro.
• Por presencia de partículas.