Действие коагуляторов не ограничивается только коагуляцией. Большинство коагуляторов-электролитов гидролизуется в воде с выделением щелочей или кислот. Продукты коагуляции обладают способностью хорошо адсорбироваться. Происходит также вымывание некоторых примесей из масла раствором электролита. Таким образом, наряду с основными явлениями чистой коагуляции протекают также химические реакции.
Электрические заряды находящихся в отработанном масле коллоидных частиц препятствуют их коагуляции. Чтобы она произошла, частицы должны сблизиться на расстояние, меньшее радиуса сферы притяжения. Это возможно лишь в том случае, если частицы потеряют свои электрические заряды, что и достигается введением раствора электролита, противоположно заряженные ионы которого нейтрализуют заряды дисперсной фазы.
Потеряв электрические заряды, частицы механических примесей перестают взаимно отталкиваться и начинают слипаться (коагулировать). В результате коагуляции они укрупняются и оседают на дно резервуара (отстойник, мешалка и т. п.).
Неионогенные ПАВ представляют собой в основном асимметричные молекулы органических веществ. Общим в строении этих веществ является наличие гидрофобных и гидрофильных групп. Гидрофильная группа, расположенная, как правило, на одном конце молекулы, в большинстве случаев представляет собой легко гидратирующийся остаток сильной кислоты, обеспечивающий водорастворимость препарата. Гидрофобная часть молекулы образована достаточно длинной углеводородной цепью преимущественно нормального строения с 8—16 углеродными атомами, к которой присоединены различные группы или радикалы.
Поверхностная активность веществ обусловливается в основном углеводородной цепью: чем она длиннее, тем больше поверхностная активность.
К неионогенным ПАВ относятся моющие вещества типов ОП и ДБ.
Исследованиями, проведенными В/К «Реготмас», было установлено также, что для коагуляции мелкодисперсных примесей в «нефильтрующихся» маслах более всего подходят ионогенные ПАВ. Они диссоциируют в водных растворах на ионы, содержащие высокомолекулярные органические радикалы, которые, располагаясь в пограничном слое раствора, сообщают ему поверхностно-активные свойства. Из ионогенных ПАВ наиболее эффективны для коагуляции анионогенные ПАВ, алкилсульфонаты и алкиларилсульфонаты, производство которых налажено в нашей стране.
Технические алкилсульфонаты представляют собой смеси натриевых солей алкилсульфокислот общей формулы RSО3Na, где R — углеводородный парафиновый радикал нормального строения с 12— 18 атомами углерода.
Наибольшее распространение из этой группы ПАВ получили моющие вещества — сульфонолы, например алкилбензолсульфонат (сульфонол Б) и алкилтолуолсульфонат (сульфонол Т). В зависимости от содержания активного вещества (сульфонола) и некоторых добавок выпускаются ПАВ трех товарных марок: НП-5, НП-3 и НП-1.
Следует отметить, что синтетические моющие вещества почти не применяются самостоятельно, а всегда в композиции с различными добавками.
Ниже приведен состав (в вес. %) ПАВ типа НП:
НП-1 | |
Сульфонол | 50 |
Сульфат натрия | 40 |
Несульфированные вещества | 4 |
| 6 |
НП-3 | |
Сульфонол | 62,7 |
Сульфат натрия | 36 |
Несульфированные вешества | 1.3 |
НП-5 | |
| 57,9 |
Сульфат натрия | 35,3 |
Несульфированные вещества | 2,5 |
Вода | 4,3 |
Проведенные испытания моющих веществ типа НП показали возможность применения НП-5 как эффективного коагулятора мелкодисперсных примесей в отработанном масле.
Широкое применение нашли моющие препараты типа МЛ, состоящие из смеси нескольких ПАВ с резко различными свойствами. В состав препаратов типа МЛ, как и типа НП, входят электролиты, также обладающие коагулирующими свойствами.
Ниже приведен состав (в вес. %) препаратов типа МЛ, испытанных в качестве коагуляторов для регенерации отработанных моторных масел:
МЛ-2 |
| МЛ-22 |
|
НП-1 | 3 | НП-1 | 8 |
НП-5 | 5 | Смачиватель типа ДВ | 10 |
Кальцинированная сода | 60 | Кальцинированная сода | 82 |
Жидкое стекло | 32 |
|
|
Следует отметить, что препараты типов НП и МЛ нетоксичны, взрывобезопасны и хорошо растворяются в воде.
Процесс коагуляции может происходить успешно только при соблюдении определенных условий: температуры, продолжительности обработки, концентрации коагулятора, его количества и хорошего контакта с очищаемой жидкостью.