ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ВОДА – НЕОНОЛ АФ 9-6 – СУЛЬФАТ НАТРИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ ОТРАБОТАННОГО ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОГО МОТОРНОГО МАСЛА

  • Veronika I. Zholnerkevich Белорусский государственный технологический университет
  • Alexandra O. Shrubok Белорусский государственный технологический университет
Ключевые слова: полусинтетическое отработанное масло, неонол АФ 9-6, сульфат натрия

Аннотация

Рассмотрена экологическая проблема образования и накопления отработанных масел. Показано, что перспективным направлением регенерации отработанных масел являются экстракционные процессы, в частности, направление «зеленой химии» – экстракция без органического растворителя в присутствии поверхностно-активного вещества. Изучена возможность применения системы вода – неонол АФ 9-6 – сульфат натрия для очистки отработанного масла. Показана зависимость изменения выхода образующегося осадка в процессе очистки отработанного масла от температуры процесса. Исследовано поведение системы в области уплотнения мицелл при температурах 40, 55 и 60 °С. Установлено, что оптимальная температура очистки отработанного масла составляет 55 °С вне зависимости от концентрации применяемых реагентов. Исследовано влияние соотношения компонентов системы вода – неонол АФ 9-6 – сульфат натрия на процесс очистки отработанного масла при оптимальной температуре процесса. Показано, что оптимальный состав системы вода – неонол АФ 9-6 – сульфат натрия для очистки отработанного масла содержит 80 мас.% воды, 15 мас.% неонола и 5 мас.% сульфата натрия, что подтверждается наибольшим выходом осадка (44 мас.%). Изучено влияние соотношения компонентов системы вода – неонол АФ 9-6 – сульфат натрия на число загрязняющих частиц в очищенных маслах. Установлено, что наибольшее снижение числа загрязняющих частиц (в 4,5 раза по сравнению с отработанным маслом до очистки) наблюдается в случае применения системы, содержащей 80 мас.% воды, 15 мас.% неонола АФ 9-6 и 5 мас.% сульфата натрия.

Для цитирования:

Жолнеркевич В.И., Шрубок А.О. Применение системы вода – неонол АФ 9-6 – сульфат натрия для очистки отработанного полусинтетического моторного масла. Изв. вузов. Химия и хим. технология. 2026. Т. 69. Вып. 3. С. 57-63. DOI: 10.6060/ivkkt.20266903.6664.

Литература

Filippova O.P., Yamanina N.S., Syrovarova A.M. The study of application possibility of used oils. Chem-ChemTech [Izv. Vyssh. Uchen. Zaved. Khim. Khim. Tekhnol.]. 2008. V. 51. N 4. P. 88-91 (in Russian).

Grechishcheva N.Y., Dmitrieva E.D., Starodubtseva K.A., Zavorotnyy V.L. Detoxification of used synthetic motor oils with biocompositionsbased on humic acids in water. ChemChemTech [Izv. Vyssh. Uchen. Zaved. Khim. Khim. Tekhnol.]. 2024. V. 67. N 2. P. 119-125 (in Rus-sian). DOI: 10.6060/ivkkt.20246702.6895.

Ozarenko A.A., Kulikov A.B., Frosin S.B., Dunaev S.V., Lesin A.V. Recycling of used engine oil (review). Neftepererabotka Neftekhimiya. Nauch.-Tekhn. Dostizh. Pered. Opyt. 2023. V. 51. N 1. P. 21-27 (in Russian).

Zakharov S. Characteristics of the motor oil market. Avto Komponenty. 2019. N 10. P. 66-69 (in Russian).

Lesnov A.E., Denisova S.A. Surfactant gel extraction. Vestn. Perm. Univ. Ser. Khimiya. 2014. N 1. P. 79-93 (in Russian).

Shilykovskaya D.O., Elokhov A.M. Extraction-spectrophotometric determination of nickel with 4-(2-pyridylazo) resorcinol in the neonol AF 9-10 –water system. Vestn. Perm. Univ. Ser. Khimiya. 2021. V. 11. N 4. P. 223-233 (in Russian). DOI: 10.17072/2223-1838-2021-4-223-233.

Medvedeva I.V., Medvedeva O.M., Studenok A.G., Studenok G.A., Tseytlin E.M. New composite materials and processes for chemical, physico-chemical and bio-chemical technologies of water purification. ChemChemTech [Izv. Vyssh. Uchen. Zaved. Khim. Khim. Tekhnol.]. 2023. V. 66. N 1. P. 6-27 (in Russian). DOI: 10.6060/ivkkt.20236601.6538.

Kori S. Cloud point extraction coupled with back extraction: a green methodology in analytical chemistry. Forensic Sci. Res. 2021. V. 6. N 1. P. 19-33. DOI: 10.1080/ 20961790.2019.1643567.

Kojro G., Wroczynski P. Cloud point extraction in the determination of drugs in biological matrices. J. Chroma-togr. Sci. 2020. V. 58. N 2. P. 151-162. DOI: 10.1093/chromsci/bmz064.

Mortada W.I. Recent developments and applications of cloud point extraction: a critical review. Micro-Chem. J. 2020. V. 157. P. 105055. DOI: 10.1016/j.microc.2020.105055.

Elokhov A.M. Cloud point phenomenon in oxyethylated nonionic surfactants and water-soluble polymers solutions (review). I. Nature of phenomenon. Vestn. Perm. Univ. Ser. Khimiya. 2016. N 2(22). P. 79-91 (in Russian).

Shilykovskaya D.O., Denisova S.A., Elokhov A.M. Study of solubility and extraction ability of systems based on neonol mixtures AF 9-6 and AF 9-12. Vse Materialy. Entsikl. Sprav. 2022. N 14. P. 30-35 (in Russian). DOI: 10.31044/1994-6260-2022-0-14-30-35.

Stankova A.V., Elokhov A.M., Kudryashova O.S., Le-snov A.E. Temperature-induced transformation of phase diagrams for water – oxyethylated nonylphenol – MgCl2 systems. Russ. J. Inorg. Chem. 2020. V. 65. N 12. P. 1922-1927. DOI: 10.1134/S0036023620120177.

Stankova A.V., Elokhov A.M., Denisova S.A., Kudryashova O.S., Lesnov A.E. Specific features of the saltingout of oxyethylated nonylphenols using inorganic salts at 25 °С. Russ. J. Phys. Chem. A. 2017. V. 91. N 5. P. 880-886. DOI: 10.1134/S0036024417050247.

Stankova A.V., Elokhov A.M., Lesnov A.E. Phase and extraction equilibria in the water-ethoxylated nonylphe-nolsodium sulfate system. Russ. Chem. Bull. 2020. V. 69. N 4. P. 671-674. DOI: 10.1007/s11172-020-2816-5.

Stankovski L., Molokanov A.A., Cherednichenko R.O., Dorogochinskaya V.A. Coagulation of used lubricants as a method of pretreatment for vacuum distillation. Mir nefteproduktov. 2012. N 6. P. 16-19 (in Russian).

Hung K.-C., Chen B.-H., Yu L.E. Cloud-point extraction of selected polycyclic aromatic hydrocarbons by nonionic surfactants. Sep. Purif. Technol. 2007. V. 57. N 1. P. 1-10. DOI: 10.1016/j.seppur.2007.03.004.

Arkhipov V.P., Arkhipov R.V., Idiyatullin Z.Sh. Extraction properties of aqueous solutions of oxyethylated isonylphenols in the presence of sodium salts with single and double charged anions. Vest. Technol. Univer. 2017. V. 20. N 19. P. 21-25 (in Russian).

Shilykovskaya D.O., Elokhov A.M., Denisova S.A., Lesnov A.E. Phase equilibria and extraction of metal ions in systems based on mixtures of oxyethylated nonylphe-nols. Izv. Akad. Nauk. Ser. Khim. 2023. V. 72. N 9. P. 2036-2040 (in Russian). DOI: 10.1007/s11172-023-3997-5.

Isaeva Yu.I., Elokhov A.M., Denisova S.A., Kudryashova O.S. Phase equlibria and extraction of metal ions in systems based on mixtures of alkylbenzyldime-thylammonium chloride and oxyethylated nonylphenols. Russ. J. Phys. Chem. A. 2020. V. 94. N 7. P. 1346-1349. DOI: 10.1134/S0036024420070158.

Stankovski L., Molokanov A.A., Dorogochinskaya V.A., Stavitskaya A.V., Tonkonogov B.P. The use of surfactants for the intensification of the coagulation process for preparing used oil mixtures for recycling. Mir Nefteproduktov. 2012. N 9. P. 30-33 (in Russian).

Zholnerkevich V.I., Shrubok A.O. Gelation in the aqueous solutions of oxyethylated nonylphenols. Izv. Vuzov. Priklad. Khim. Biotekhnol. 2025. V. 15. N 1. P. 112-118 (in Russian). DOI: 10.21285/achb.965.

Safonov A.S., Ushakov A.I. Grishin V.V. Chemical pathology of fuels and lubricants. SPb.: NPIKTs. 2007. 488 p. (in Russian).

Опубликован
2026-01-26
Как цитировать
Zholnerkevich, V. I., & Shrubok, A. O. (2026). ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ВОДА – НЕОНОЛ АФ 9-6 – СУЛЬФАТ НАТРИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ ОТРАБОТАННОГО ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОГО МОТОРНОГО МАСЛА. ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. СЕРИЯ «ХИМИЯ И ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ», 69(3), 57-63. https://doi.org/10.6060/ivkkt.20266903.6664
Раздел
ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ неорг. и органических веществ, теоретические основы