Los proveedores de combustible administran las mezclas de hidrocarburos en el momento y el lugar de venta, pero no pueden controlar los cambios climáticos inusuales ni el combustible que se almacena o transporta a climas más fríos. NO agregue aceite de calefacción a su combustible en un intento de reducir el punto de enturbiamiento. Esta práctica está estrictamente prohibida por la mayoría de los fabricantes de equipos y puede anular la garantía.
Cómo predecir el rendimiento en climas fríos
Hay una serie de pruebas destinadas a predecir el rendimiento en clima frío de un determinado combustible. Los resultados obtenidos son objeto de debate. No se han publicado datos de pruebas independientes sobre su utilidad desde la llegada de los sistemas de combustible HPCR, los filtros de combustible de alta eficiencia, ULSD y el biodiésel generalizado.
Punto de enturbiamiento: Cuando el diésel se enfría, comienzan a formarse cristales de cera y aparece una perceptible neblina blanca (o «enturbiamiento»). La cera sale de la solución y comienza a quedar atrapada en los filtros de combustible y las bombas de elevación. La temperatura real del enturbiamiento varía según las características del combustible. Algunos combustibles de baja calidad pueden tener puntos de enturbiamiento de hasta 40 °F/4 °C, pero la mayoría de los combustibles de buena calidad tendrán un punto de enturbiamiento de alrededor de 32 °F/0 °C (sin tratar). Como norma general, los mejoradores del flujo frío hacen poco para reducir el punto de enturbiamiento. Hay algunos depresores del punto de enturbiamiento que pueden reducir significativamente el punto de enturbiamiento de un combustible, pero su uso generalmente se desaconseja porque en realidad pueden actuar contra los anti-geles que están destinados a mantener el flujo de combustible. La mejor manera de reducir el punto de enturbiamiento es mediante la adición de un hidrocarburo con un menor contenido de cera, como el diésel n.º 1-D.
Punto de obturación del filtro frío (CFPP): Esta es la temperatura a la cual los cristales de cera taponan rápidamente los filtros de combustible, privando al motor de combustible, evitando que arranque o causando que se detenga en frío (por lo general cuando se está utilizando). Los mejoradores del flujo en frío pueden deprimir la CFPP en varios grados. En realidad, no reducen la temperatura de encerado, sino que actúan sobre el cristal de cera. Alteran el tamaño y la forma de los cristales para que el combustible fluya mejor y pase a través de los poros del filtro a temperaturas más bajas.
* Una nota de precaución: La mayoría de los mejoradores de flujo en frío no funcionan tan bien en ULSD como lo hacían en combustibles con alto contenido de azufre. Asegúrese de que las afirmaciones de rendimiento se basen en los resultados de pruebas con ULSD. Si no, son irrelevantes. El método de prueba común para medir la CFPP es ASTM D6371. Se desarrolló en 1965 y utiliza métodos de enfriamiento rápido para determinar la temperatura a la que 20 cc de diésel ya no fluirán a través de una malla de alambre de 45 micrones en 60 segundos o menos. Un estudio del CRC (Consejo Coordinador de Investigación) determinó en 1981 que el CFPP no es un predictor preciso del rendimiento en el mundo real. Tiende a exagerar las temperaturas mínimas de funcionamiento (es decir, el rendimiento en climas fríos en el mundo real no es tan bueno como parecería en la prueba).