<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Petroleum Chemistry</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Petroleum Chemistry</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Нефтехимия</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">0028-2421</issn><issn publication-format="electronic">3034-5626</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">The Russian Academy of Sciences</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">655608</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.31857/S0028242123030012</article-id><article-id pub-id-type="edn">IZYGEG</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Articles</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Production of Marine Fuel Components by Extraction Treatment of Vacuum Gasoils and Gasoils from Secondary Oil Refining Processes (A Review)</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Получение компонентов судовых топлив экстракционной очисткой вакуумных газойлей и газойлей вторичных процессов нефтепереработки (обзор)</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Gayle</surname><given-names>A. A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Гайле</surname><given-names>А. А.</given-names></name></name-alternatives><email>gaileaa@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Kameshkov</surname><given-names>A. V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Камешков</surname><given-names>А. В.</given-names></name></name-alternatives><email>petrochem@ips.ac.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Klement'ev</surname><given-names>V. N.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Клементьев</surname><given-names>В. Н.</given-names></name></name-alternatives><email>petrochem@ips.ac.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Vereshchagin</surname><given-names>A. V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Верещагин</surname><given-names>А. В.</given-names></name></name-alternatives><email>petrochem@ips.ac.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">St. Petersburg State Institute of Technology (Technical University)</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff2"><aff><institution xml:lang="en">Kirishinefteorgsintez Production Association, Kirishi</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез»</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2023-06-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>06</month><year>2023</year></pub-date><volume>63</volume><issue>3</issue><issue-title xml:lang="en">NO3 (2023)</issue-title><issue-title xml:lang="ru">№3 (2023)</issue-title><fpage>279</fpage><lpage>304</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2025-02-11"><day>11</day><month>02</month><year>2025</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2023, Russian Academy of Sciences</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2023, Российская академия наук</copyright-statement><copyright-year>2023</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Russian Academy of Sciences</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Российская академия наук</copyright-holder></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.eco-vector.com/0028-2421/article/view/655608">https://journals.eco-vector.com/0028-2421/article/view/655608</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>Data on the extraction of aromatic hydrocarbons and of sulfur- and nitrogen-containing compounds from model systems with selective solvents, ionic liquids, and deeply eutectic solvents are discussed. The results of the extraction treatment of light and heavy vacuum gasoils and of visbreaker and delayed coker gasoils are presented. The extraction treatment of vacuum gasoils and gasoils from secondary oil refining processes allows the sulfur content of the raffinate to be reduced to less than 0.5 wt %, which meets the requirements to marine fuels used in open sea. The treatment of visbreaker and especially delayed coker gasoils is considerably more efficient than that of vacuum gasoils. The degree of removal of nitrogen-containing components and polyaromatic compounds with dimethylformamide or N-methylpyrrolidone as an extractant is higher than that of sulfur-containing compounds.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Представлен обзор, в котором обсуждены результаты экстракции ароматических углеводородов, серо- и азотсодержащих соединений из модельных систем селективными растворителями, ионными жидкостями и глубоко эвтектическими растворителями. Приведены результаты экстракционной очистки легкого и тяжелого вакуумных газойлей, газойлей висбрекинга и замедленного коксования. Показано, что экстракционная очистка вакуумных газойлей и газойлей вторичных процессов нефти позволяет снижать содержание серы в рафинате до уровня менее 0.5 мас. % - соответствующего требованиям к судовым топливам, применяющимся в открытых акваториях; при этом очистка газойлей висбрекинга и особенно газойлей замедленного коксования значительно эффективнее, чем вакуумных газойлей. Степень извлечения азотсодержащих компонентов и полиароматических соединений с использованием в качестве экстрагентов N,N-диметилформамида или N-метилпирролидона еще выше, чем сернистых соединений.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>vacuum gasoils</kwd><kwd>visbreaker gasoils</kwd><kwd>delayed coker gasoils</kwd><kwd>extraction</kwd><kwd>dimethylformamide</kwd><kwd>N-methylpyrrolidone</kwd><kwd>marine fuel</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>вакуумные газойли</kwd><kwd>газойли висбрекинга</kwd><kwd>газойли замедленного коксования</kwd><kwd>экстракция</kwd><kwd>N,N-диметилформамид</kwd><kwd>n-метилпирролидон</kwd><kwd>судовое топливо</kwd></kwd-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Яшник С.А. Каталитические системы нейтрализации выбросов автомобилей с дизельным двигателем: современные задачи и технологические решения по улучшению окислительного катализатора // Катализ в промышленности. 2022. Т. 22. № 2. С. 25-41.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Yashnik S.A. Catalytic diesel exhaust systems: modern problems and technological solutions for modernization of the oxidation catalyst // Catal. Ind. 2022. V. 14. P. 283-297. https://doi.org/10.1134/S2070050422030060.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Виппер А.Б. Влияние качества топлива и масла на работу устройств по очистке выхлопных газов автомобильных двигателей // Нефтепереработка и нефтехимия. 2005. № 3. С. 33-34.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Stanislaus A., Marafi А., Rana M.S. Recent advances in the science and technology of ultra-low sulfur diesel (ULSD) production // Catal. Today. 2010. V. 153. № 1. P. 1-68.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Махмудова Л.Ш., Ахмадова Х.Х., Хадисова Ж.Т. Производство низкозастывающих дизельных топлив на российских НПЗ: состояние и перспективы // Рос. хим. журн. 2017. Т. 61. № 2. С. 75-97.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Куликов Л.А., Бороноев М.П., Кардашева Ю.С., Теренина М.В. Гидрооблагораживание средних фракций различного состава с использованием катализаторов, иммобилизированных в порах ароматических каркасов // Нефтехимия. 2020. Т. 60. № 3. С. 338-340.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Kulikov L.A., Boronoev M.P., Kardasheva Y.S., Terenina M.V. Hydrotreating of middle petroleum fractions of various compositions in the presence of catalysts immobilized in pores of aromatic frameworks // Petrol. Chemistry. 2020. V. 60. P. 307-309. https://doi.org/10.1134/S0965544120030123.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Будуква С.В., Увархина Д.Д., Климов О.В., Носков А.С. Дезактивация катализаторов гидроочистки (обзор) // Катализ в промышленности. 2022. № 3. С. 38-65.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Будуква С.В., Елецкий П.М., Заикина О.О. Средние дистилляты вторичного происхождения и их переработка (обзор) // Нефтехимия. 2019. №5. С. 485-501.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Budukva S.V., Eletskii, P.M., Zaikina, O.O. Secondary middle distillates and their processing (review) // Petrol. Chemistry. 2019. V. 59. P. 941-955. https://doi.org/10.1134/S0965544119090044.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Облагораживание дизельного топлива жидкостной экстракцией // Нефтегазовые технологии. 2002. № 1. C. 100.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Gmehling J., Menke J., Schiller M. Activity coefficients at infinite dilution. V. 9. Pt. 3, 4. Frankfurt/Main: DECHEMA chemistry data series, 1994. 1844 p.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Gmehling J., Menke J. Activity coefficients at infinite dilution: C1-C16. V. 9. Pt. 5. Oldenburg: Published by DECHEMA, 2007. 2447 р.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Dolezal B., Holub R. Activity coefficients of nonelectrolytes at infinite dilution determined by retention time method in gas liquid chromatography (data collection) // Sbornik Vysoke skoly chemicko-technologicke v Praze. №5. Fysikalni chemie. Praha: Statni pedagogicke nakladatelstvi, 1984. 268 р. (in Russ.).</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Адлард Э., Кан М., Уитхем Б. Определение и использование удельных объемов удерживания бензола и циклогексана в динонилфталате // Газовая хроматография. Тр. III междунар. симп. по газовой хроматографии в Эдинбурге. М.: Мир, 1964. С. 334-361.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Предельные коэффициенты активности углеводородов в селективных растворителях: Справочник/А.А. Гайле, В.А. Проскуряков, Л.В. Семенов, М.Н. Пульцин, Н.В. Парижева, А.П. Захаров, Ю.М. Аптер, Н.И. Солодова/Под ред. А.А. Гайле. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2002. 128 с.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Гайле А.А., Сомов В.Е., Камешков А.В. Селективные растворители. Разделение и очистка углеводородсодержащего сырья. СПб.: Химиздат, 2019. 896 с.</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Гайле А.А., Верещагин А.В., Клементьев В.Н. Облагораживание дизельных и судовых топлив экстракционными и комбинированными методами. Часть 1. Использование ионных жидкостей в качестве экстрагентов (обзор) // Журн. прикл.химии. 2019. Т. 92. № 4. С. 411-435.</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Gaile A.A., Vereshchagin A.V., Klement'ev V.N. Refining of diesel and ship fuels by extraction and combined methods. Part 1. use of ionic liquids as extractants // Russ. J. Appl Chem. 2019. V. 92. P. 453-475. https://doi.org/10.1134/S1070427219040013.</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>Феттер Г., Костерс В.К. О критериях эффективности экстрагентов // Труды VI. Междунар. нефтяного конгресса. Вып. 2-4.: ИНИИТЭнефтегаз, 1965. С. 223.</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><mixed-citation>Блохин А.И., Зарецкий М.И., Стельмах Г.П., Эйвазов Т.С. Новые технологии переработки высокосернистых сланцев. М.: Светлый СТАН, 2001. 192 с.</mixed-citation></ref><ref id="B22"><label>22.</label><mixed-citation>Гайле А.А., Верещагин А.В., Клементьев В.Н. Облагораживание дизельных и судовых топлив экстракционными и комбинированными методами. Ч. 2. Использование органических растворителей в качестве экстрагентов (обзор) // Журн. прикл. химии. 2019. Т. 92. № 5. С. 547-559.</mixed-citation></ref><ref id="B23"><label>23.</label><mixed-citation>Gaile A.A., Vereshchagin A.V., Klement'ev V.N. Refining of diesel and ship fuels by extraction and combined methods. Part 2. Use of organic solvents as extractants // Russ J Appl Chem. 2019. V. 92. P. 583-595. https://doi.org/10.1134/S107042721905001X.</mixed-citation></ref><ref id="B24"><label>24.</label><mixed-citation>Верещагин А.В., Гайле А.А., Клементьев В.Н., Землянский О.В., Бедда Кахино. Фазовое равновесие жидкость-жидкость в трехкомпонентных системах н-ундекан-арен (или гетероциклическое соединение)-N,N-диметилформамид // Нефтепереработка и нефтехимия. 2017. № 10. С. 29-37.</mixed-citation></ref><ref id="B25"><label>25.</label><mixed-citation>Верещагин А.В., Гайле А.А., Клементьев В.Н., Фатун Д.А. Фазовое равновесие жидкость-жидкость в трехкомпонентных системах н-ундекан-арен (или гетероциклическое соединение)-N-метилпирролидон // Нефтепереработка и нефтехимия. 2017. № 11. С. 1.</mixed-citation></ref><ref id="B26"><label>26.</label><mixed-citation>Верещагин А.В., Гайле А.А., Клементьев В.Н., Долгов С.А., Землянский О.В. Фазовое равновесие жидкость-жидкость в трехкомпонентных системах н-ундекан-арен (или гетероциклическое соединение)-ацетонитрил // Нефтепереработка и нефтехимия. 2017. № 12. С. 18-23.</mixed-citation></ref><ref id="B27"><label>27.</label><mixed-citation>Гайле А.А., Семенов Л.В. Селективность экстрагентов в процессах разделения и очистки углеводородсодержащего сырья // Wissenschaftliche Zeitschrift TH Leuna-Merseburg. 1990. Bd. 32. № 4. S. 517-528.</mixed-citation></ref><ref id="B28"><label>28.</label><mixed-citation>Савонина Е.Ю., Катасонова О.Н., Марютина Т.А. Изучение селективности экстрагентов для извлечения сераорганических соединений из модельных растворов // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2020. Т. 86. № 3. С. 5-10. https://doi.org/10.26896/1028-6861-2020-86-3-5-10</mixed-citation></ref><ref id="B29"><label>29.</label><mixed-citation>Бурмистрова Д.А., Кузьмин В.В., Смолянинов И.В., Берберова Н.Т. N-метилпирролидон - селективный растворитель окислительной сероочистки лtгких бензиновых фракций // Изв. вузов. Химия и хим. технология. 2019. Т. 62. № 12. С. 57-64. https://doi.org/10.6060/ivkkt.20196212.6027</mixed-citation></ref><ref id="B30"><label>30.</label><mixed-citation>Бондаренко М.Ф., Абрамович З.И., Паис М.А., Круглов Э.А. Избирательность органических растворителей при разделении 2-метилтиофена и углеводородов // Журн. прикл. химии. 1972. Т. 45. № 6. С. 1399-1400.</mixed-citation></ref><ref id="B31"><label>31.</label><mixed-citation>Бондаренко М.Ф., Абрамович З.И., Паис М.А., Круглов Э.А. Избирательность растворителей при разделении органических сульфидов и углеводородов // Журн. прикл. химии. 1973. Т. 46. № 5. С. 1163-1165.</mixed-citation></ref><ref id="B32"><label>32.</label><mixed-citation>Abramovich Z., Bondarenko M.F., Kruglov E.A., Mastagutov R.M., Pais M.A., Masagutov R.M., Pais M.A. The use of gas - liquid chromatography for selecting extractive solvents for liquid extraction processes // J. of chromatography. 1973. V. 77. № 1. P. 37-40.</mixed-citation></ref><ref id="B33"><label>33.</label><mixed-citation>Бондаренко М.Ф., Абрамович З.И., Паис М.А. Относительная избирательность растворителей при разделении соединений некоторых классов // Журн. прикл.химии 1974. Т 47. № 8. С. 1819-1822.</mixed-citation></ref><ref id="B34"><label>34.</label><mixed-citation>Паис М.А., Бондаренко М.Ф., Абрамович З.И., Круглов Э.А. Коэффициенты активности сернистых соединений в различных экстрагентах // Нефтехимия. 1975. Т 15. № 4. С. 626-629.</mixed-citation></ref><ref id="B35"><label>35.</label><mixed-citation>Pais M.A., Bondarenko M.F., Abramovich Z.I., Kruglov E.A. Sulfur activity coefficients compounds in various extractants // Neftekhimiya. 1975. T 15. № 4. P. 626-629.</mixed-citation></ref><ref id="B36"><label>36.</label><mixed-citation>Zhang Q., De Oliveira V. K., Royer S., Jerome F. Deep eutectic solvents: syntheses, properties and applications // Chem. Soc. Rev. 2012. V. 41. P. 7108-7146.</mixed-citation></ref><ref id="B37"><label>37.</label><mixed-citation>Плетнев И.В., Смирнова С.В., Шаров А.В., Золотов Ю.А. Экстракционные растворители нового поколения: от ионных жидкостей и двухфазных водных систем к легкоплавким комбинированным растворителям // Успехи химии. 2021. Т 90. № 9. С. 1109-1141. https://doi.org/10.1070/RCR5007</mixed-citation></ref><ref id="B38"><label>38.</label><mixed-citation>Liu L., Xie W., Liu X., Fang H., Wen Y., Shu C.. Экстрактивное выделение основных и нейтральных соединений азота из нафты и керосина глубокими эвтектическими растворителями на основе триэтиламина и ароматических кислот // Нефтехимия. 2021. Т 61. № 5. С. 681-691. https://doi.org/10.31857/S0028242121050117</mixed-citation></ref><ref id="B39"><label>39.</label><mixed-citation>Liu L., Xie W., Liu X., Fang H., Wen Y., Shu C. Extractive removal of basic and neutral nitrogen compounds from naphtha and kerosene by deep eutectic solvents based on triethylamine and aromatic acids // Petrol. Chemistry. 2021. V. 61. P. 1052-1060. https://doi.org/10.1134/S0965544121090139.</mixed-citation></ref><ref id="B40"><label>40.</label><mixed-citation>Smith E.L., Abbott A.P., Ryder K.S. Deep eutectic solvents (DESs) and their applications // Chem. Rev. 2014. V. 114. P. 11060-11082.</mixed-citation></ref><ref id="B41"><label>41.</label><mixed-citation>Chandran D., Khalid M., Walvekar R., Mubarak N.M., Dharaskar S., Wong W.Y., Gupta T.C.S.M. Deep eutectic solvents for extraction - desulphurization. A review // J. Mol. Liq. 2019. Vol. 275. P. 312-322.</mixed-citation></ref><ref id="B42"><label>42.</label><mixed-citation>Ali M.C., Yang Q., Fine A.A., Jin W., Zhang Z., Xing H., Ren Q. Efficient removal of both basic and non - basic nitrogen compounds from fuels by deep eutectic solvents // Green Chemisrty. 2016. V. 18. P. 157-164. https://doi.org/10.1039/C5GC01823D</mixed-citation></ref><ref id="B43"><label>43.</label><mixed-citation>Гайле А.А., Соколов Б.Г., Новацкий Г.Н. Антрацен: Физико-химические свойства и выделение из каменноугольной смолы. СПб: СПбГТИ(ТУ), 2010. 155 с.</mixed-citation></ref><ref id="B44"><label>44.</label><mixed-citation>Warrag S.E.E., Darwish A.S., Abuhatab F.O.S., Adeyeini I.A., Kroon M.C., Alnashef I.M. Combined extractive dearomatization, desulfurization and denitrogenation of oil fuels using deep eutectic solvents: A parametric study // Jnd. Eng. Chem. Res. 2020. № 6. P. 1-28.</mixed-citation></ref><ref id="B45"><label>45.</label><mixed-citation>Верещагин А.В., Гайле А.А., Клементьев В.Н., Лазуненко Ф.А. Экстракционная очистка легкого вакуумного газойля установки АВТ - 2 ООО "ПО Киришинефтеоргсинтез" N-метилпирролидоном // Изв. СПбГТИ (ТУ) 2017. № 40. С. 69-76.</mixed-citation></ref><ref id="B46"><label>46.</label><mixed-citation>Верещагин А.В., Гайле А.А., Клементьев В.Н., Долгов С.А. Экстракционная очистка легкого вакуумного газойля установки АВТ-6 ООО " ПО Киришинефтеоргсинтез" ацетонитрилом // Изв. СПбГТИ (ТУ) 2018. № 45. С. 37-42.</mixed-citation></ref><ref id="B47"><label>47.</label><mixed-citation>Верещагин А.В., Гайле А.А., Клементьев В.Н., Лазуненко Ф.А., Воробьева А.Р. Получение судовых топлив экстракционной очисткой вакуумных газойлей с использованием роторно - дискового экстрактора // Изв. СПбГТИ (ТУ). 2019. № 49. С. 32-35.</mixed-citation></ref><ref id="B48"><label>48.</label><mixed-citation>Гайле А.А., Семенов Л.В., Варшавский О.М., Ерженков А.С., Колдобская Л.Л., Кайфаджян Е.А. Экстракционная очистка легкого вакуумного газойля // Журн. прикл.химии. 2001. Т. 74. № 2. С. 320-324.</mixed-citation></ref><ref id="B49"><label>49.</label><mixed-citation>Gaile A.A., Semenov L.V., Varshavskij O.M., Erzhenkov A.S., Koldobskaya L.L., Kajfadzhyan E.A. Extraction refining of heavy vacuum gas oil // Russ. J. of Applied Chemistry. 2001. V. 74. № 2. P. 330-332. https://doi.org/10.1023/A:1012707108718.</mixed-citation></ref><ref id="B50"><label>50.</label><mixed-citation>Гайле А.А., Сомов В.Е., Камешков А.В. Процессы разделения и очистки продуктов переработки нефти и газа. СПб.: Химиздат, 2018. 436 с.</mixed-citation></ref><ref id="B51"><label>51.</label><mixed-citation>Bedda K., Hamada B., Semikin K.V., Kuzichkin N.V. Desulfurization of light cycle oil by extraction with polar organic solvents // Petroleum Сoal. 2019. V. 61. № 6. P. 1352-1360.</mixed-citation></ref><ref id="B52"><label>52.</label><mixed-citation>Верещагин А.В., Гайле А.А., Клементьев В.Н., Лазуненко Ф.А. Экстракционная очистка тяжtлого вакуумного газойля установки АВТ-2 ООО "ПО Киришинефтеоргсинтез" N-метилпирролидоном и экстракционной системой N-метилпирролидон-ундекановая фракция // Нефтепереработка и нефтехимия. 2018. № 9. С. 10 - 15.</mixed-citation></ref><ref id="B53"><label>53.</label><mixed-citation>Гайле А.А., Варшавский О.М., Семенов Л.В., Ерженков А.С., Колдобская Л.Л., Кайфаджян Е.А. Экстракционная очистка тяжелого вакуумного газойля // Журн. прикл.химии. 2001. Т. 74. № 2. С. 324-327</mixed-citation></ref><ref id="B54"><label>54.</label><mixed-citation>Gaile A.A., Varshavskij O.M., Semenov L.V., Erzhenkov A S., Koldobskaya L.L., Kajfadzhyan E.A. Extraction refining of light vacuum gas oil // Russ. J. of Applied Chemistry. 2001. № 74 P. 325-329. https://doi.org/10.1023/A:1012755024647.</mixed-citation></ref><ref id="B55"><label>55.</label><mixed-citation>Гайле А. А., Залищевский Г. Д., Варшавский О. М., Федянин Н. П., Семенов Л. В., Колдобская Л.Л. Экстракционная очистка вакуумного газойля кислосодержащими полярными экстрагентами в присутствии неполярного растворителя // Нефтепереработка и нефтехимия. 2004. № 6. С. 16-20.</mixed-citation></ref><ref id="B56"><label>56.</label><mixed-citation>Гайле А.А., Костенко А.В., Залищевский Г.Д., Семенов Л.В., Кайфаджян Е.А. Повышение качества топочных мазутов // Химия и технология топлив и масел. 2005. № 4. С. 3-9.</mixed-citation></ref><ref id="B57"><label>57.</label><mixed-citation>Gaile A.A., Kostenko, A.V., Zalischevskii, G.D., Semenov L.V., Koldobskaya L.L. Increasing the quality of furnace residual fuel oils. extraction treatment with N-methylpyrrolidone // Chem. Technol. Fuels Oils. 2005. V. 41, P. 249-259. https://doi.org/10.1007/s10553-005-0059-7.</mixed-citation></ref><ref id="B58"><label>58.</label><mixed-citation>Alders L. Liquid-liquid extraction: theory and laboratory practice. Elsevier Publishing Company, 1959. 209 p.</mixed-citation></ref><ref id="B59"><label>59.</label><mixed-citation>Солодова Н.Л., Емельянычева Е.А. Висбрекинг. Казань: Изд-во КНИТУ, 2014. 136 с.</mixed-citation></ref><ref id="B60"><label>60.</label><mixed-citation>Seki H., Kumata F. Structural change of petroleum asphaltenes and resins by hydrodemetallization // Energy and Fuels. 2000. V. 14. № 5. P. 980-985.</mixed-citation></ref><ref id="B61"><label>61.</label><mixed-citation>Камешков А.В., Гайле А.А., Ахмад М., Клементьев В.Н., Воробьёва А.Р., Башмаков П.Ю. Экстракционная очистка газойля висбрекинга ООО "ПО"Киришинефтеоргсинтез" N,N-диметилформамидом // Нефтепереработка и нефтехимия. 2021. № 2. С. 9-13.</mixed-citation></ref><ref id="B62"><label>62.</label><mixed-citation>Камешков А.В., Гайле А.А., Ахмад М., Воробьёва А.Р., Башмаков П.Ю. Многоступенчатая экстракционная очистка газойля висбрекинга N,N-диметилформамидом // Журн. прикл.химии. 2021. Т. 94. № 8. С. 1079-1085.</mixed-citation></ref><ref id="B63"><label>63.</label><mixed-citation>Kameshkov A.V., Gaile A.A., Ahmad M. et al. Extractive purification of visbreaking gas oil with N,N-dimethylformamide // Russ. J. of Applied Chemistry 2021. V. 94. P. 1168-1174. https://doi.org/10.1134/S107042722108019X.</mixed-citation></ref><ref id="B64"><label>64.</label><mixed-citation>Гайле А.А., Чистяков В.Н., Колдобская Л.Л., Колесов В.В. Экстракционная очистка лeгких газойлей вторичных процессов переработки нефти // Химия и технология топлив и масел. 2012. № 3. С. 15-19.</mixed-citation></ref><ref id="B65"><label>65.</label><mixed-citation>Gaile A.A., Chistyakov V.N., Koldobskaya L.L., Kolesov V.V. Extraction purification of light gas oils of secondary oil refining processes // Chem. Technol. Fuels Oils. 2012. № 3. P. 187-194. https://doi.org/10.1007/s10553-012-0357-9.</mixed-citation></ref><ref id="B66"><label>66.</label><mixed-citation>Камешков А.В., Гайле А.А., Кузичкин Н.В., Спецов Е.А. Экстракционная очистка смеси атмосферного газойля и лtгкого газойля висбрекинга диметилформамидом // Изв. СПбГТИ(ТУ). 2015. № 31. С. 72-74.</mixed-citation></ref><ref id="B67"><label>67.</label><mixed-citation>Шишкин С.Н., Гайле А.А., Бакаушина Д.А., Кузичкин Н.В. Экстракционная очистка лёгкого газойля висбрекинга // Журн. прикл.химии. 2013. Т. 86. № 5. С. 707-710.</mixed-citation></ref><ref id="B68"><label>68.</label><mixed-citation>Shishkin S.N., Gaile A.A., Bakaushina D.A., Kuzichkin N.V. Extractive purification of light visbreaker gasoil // Russ. J. of Applied Chemistry. 2013. V. 86. P. 654-657. https://doi.org/10.1134/S1070427213050078.</mixed-citation></ref><ref id="B69"><label>69.</label><mixed-citation>Жданеев О.В., Коренёв В.В., Рубцов А.С. О приоритетных направлениях и развитии технологий переработки нефти в России (обзор) // Журн. прикл.химии. 2020. Т. 93. № 9. С. 1263-1274. https://doi.org/10.31857/S0044461820090029</mixed-citation></ref><ref id="B70"><label>70.</label><mixed-citation>Zhdanee O.V., Korenev V.V. Rubtsov A.S. Key technology development priorities for the oil refinery sector in Russia // Russ. J. of Applied Chemistry. 2020. V. 93. P. 1314-1325. https://doi.org/10.1134/S1070427220090025.</mixed-citation></ref><ref id="B71"><label>71.</label><mixed-citation>Капустин В.М., Рудин М.Г. Химия и технология переработки нефти. М.: Химия, 2013. 496 с.</mixed-citation></ref><ref id="B72"><label>72.</label><mixed-citation>Добровольский И.В., Пашкин С.Н., Чубаров Г.Б. Стратегия перспективного развития ПАО "Славнефть - ЯНОС" // Химия и технология топлив и масел. 2021. № 4. С. 3-8.</mixed-citation></ref><ref id="B73"><label>73.</label><mixed-citation>Serban M., Kocal J., Kokayeff P. Десульфуризация дизельного топлива для получения ULSD // Нефтегаз. технологии. 2012. № 5. С. 78-82.</mixed-citation></ref><ref id="B74"><label>74.</label><mixed-citation>Гайле А.А., Чистяков В.Н., Колдобская Л.Л., Колесов В.В. Получение компонента дизельного топлива экстракционной очисткой лtгкого газойля замедленного коксования // Химия и технология топлив и масел. 2011. № 3. С. 7-10. https://doi.org/10.1007/s10553-011-0277-0</mixed-citation></ref><ref id="B75"><label>75.</label><mixed-citation>Гайле А.А., Чистяков В.Н., Колдобская Л.Л., Колесов В.В. Получение компонента дизельного топлива многоступенчатой экстракционной очисткой легкого газойля замедленного коксования // Химия и технология топлив и масел. 2011. № 5. С. 39-43</mixed-citation></ref><ref id="B76"><label>76.</label><mixed-citation>Gaile A.A., Chistyakov V.N., Koldobskaya L.L., Kolesov V.V. Obtaining a diesel fuel component by multistep extraction purification of delayed coking light gasoil // Chem. Technol. Fuels Oils. 2022. V. 47. P. 388-394. https://doi.org/10.1007/s10553-011-0312-1.</mixed-citation></ref><ref id="B77"><label>77.</label><mixed-citation>Камешков А.В., Гайле А.А., Кузичкин Н.В., Сладковский Д.А., Семикин К.В., Воробьёва А.Р. Экстракционное облагораживание лtгкого и тяжtлого газойлей замедленного коксования // Технологии нефти и газа. 2022. № 2. С. 3-9.</mixed-citation></ref><ref id="B78"><label>78.</label><mixed-citation>Камешков А.В., Гайле А.А., Башмаков П.Ю., Петрова А.Э. Одноступенчатая и многоступенчатая экстракционная очистка легкого газойля установки замедленного коксования ПАО "Газпромнефть-Омский НПЗ" N,N-диметилформамидом // Изв. СПбГТИ(ТУ). 2022. № 60. С. 7-10.</mixed-citation></ref><ref id="B79"><label>79.</label><mixed-citation>Yusif-Zadeh A.A., Gurbanov A.Sh. Multistage extraction of coking gas oil to produce a component of diesel fuel // ISJ Theoretical and Applied Science. 2018. V. 68. № 12. P. 49-52.</mixed-citation></ref><ref id="B80"><label>80.</label><mixed-citation>Хайрудинов Р.И., Доломатов М.Ю., Сажина Т.И., Хайрудинов И.Р. Особенности газообразования при термолизе высокосернистого нефтяного сырья // Мир нефтепродуктов. 2017. №1 1. С. 4-7.</mixed-citation></ref><ref id="B81"><label>81.</label><mixed-citation>Кривцов Е.Б., Свириденко Н.Н. Расчет кинетических параметров реакций образования и деструкции производных тиофена в процессе крекинга высокосернистых природных битумов // Нефтехимия. 2021. Т. 61. № 6. С. 926-934</mixed-citation></ref><ref id="B82"><label>82.</label><mixed-citation>Krivtsov E.B., Sviridenko N.N. Calculation of the kinetic parameters for the reactions of formation and decomposition of thiophene derivatives in the process of high-suifur natural bitumens cracking // Petrol. Chemistry. 2021. V. 61. P. 1319-1325. https://doi.org/10.1134/S0965544121110049.</mixed-citation></ref><ref id="B83"><label>83.</label><mixed-citation>Гончаров А.В., Кривцов Е.Б. Расчет кинетических параметров реакций образования и деструкции производных тиофена в процессе крекинга высокосернистого гудрона // Химия в интересах устойчивого развития. 2021. Т. 29. № 6. С. 717-723. https://doi.org/10.15372/CSD2021351</mixed-citation></ref><ref id="B84"><label>84.</label><mixed-citation>Давыдов Б. Н. Ассортимент, структура и качество нефтей, поставляемых на НПЗ России // Мир нефтепродуктов. 2016. №7. С. 4-11.</mixed-citation></ref><ref id="B85"><label>85.</label><mixed-citation>Сомов В.Е., Залищевский Г.Д., Гайле А.А., Семенов Л.В., Варшавский О.М., Колдобская Л.Л. Способ получения экологически чистого дизельного топлива // Патент РФ № 2148070. 2000. Заявка 15. 09.2000 (Patent RU 2148070 Method for production of environmentally diesel fuel).</mixed-citation></ref><ref id="B86"><label>86.</label><mixed-citation>Митусова Т.Н., Энглин Б.А., Пережигина И.Я. Оптимизация качества нефтяного топлива с целью расширения его ресурсов. М.: ЦНИИТЭнефтехим, 1988. Вып. 2. 75 с.</mixed-citation></ref><ref id="B87"><label>87.</label><mixed-citation>Каминский Э.Ф., Хавкин В.А., Курганов В.М. Получение экологически чистых дизельных топлив // Химия и технология топлив и масел. 1996. № 2. С. 14-15.</mixed-citation></ref><ref id="B88"><label>88.</label><mixed-citation>Смирнов В.К., Теляшев Э.Г., Ирисова К.Н. Гидрооблагораживание дистиллятов вторичного происхождения // Нефтегазопереработка - 2009: Mеждународная научно-практическая конференция (Уфа, 27 мая 2009 г.): Материалы конференции. Уфа: Изд-во ГУП ИНХП РБ, 2009. С. 124-125.</mixed-citation></ref><ref id="B89"><label>89.</label><mixed-citation>Камешков А.В., Гайле А.А., Ахмад М., Воробьёва А.Р. Экстракционная очистка тяжёлого газойля установки замедленного коксования N-метилпирролидоном // Журн. прикл.химии. 2021. Т. 94. № 12. С. 1383-1389.</mixed-citation></ref><ref id="B90"><label>90.</label><mixed-citation>Kameshkov A.V., Gaile A.A., Ahmad M., Vorob'eva A.R. Extraction treatment of delayed coker heavy gas oil with N-methylpyrrolidone // Russ. J. of Applied Chemistry. 2021. V. 94. P. 1635-1640. https://doi.org/10.1134/S1070427221120090.</mixed-citation></ref><ref id="B91"><label>91.</label><mixed-citation>Камешков А.В., Гайле А.А., Ахмад М., Воробьёва А.Р., Газзаева А.В. Экстракционная очистка тяжелого газойля установки замедленного коксования диметилформамидом // Нефтепереработка и нефтехимия. 2021. № 10. С. 3-7. https://doi.org/10.31857/S0044461821120045</mixed-citation></ref><ref id="B92"><label>92.</label><mixed-citation>Камешков А.В., Гайле А.А., Воробьtва А.Р., Сладковский Д.А. Экстракционная очистка тяжёлой фракции газойля замедленного коксования ОАО "Газпромнефть - Омский НПЗ" N-метилпирролидоном // Нефтепереработка и нефтехимия. 2021. № 12. С. 18-21.</mixed-citation></ref><ref id="B93"><label>93.</label><mixed-citation>Камешков А.В., Гайле А.А., Башмаков П.Ю., Петрова А.Э. Многоступенчатая экстракционная очистка тяжёлого газойля замедленного коксования N-метилпирролидоном // Нефтепереработка и нефтехимия. 2022. № 5. С. 17-20.</mixed-citation></ref><ref id="B94"><label>94.</label><mixed-citation>Камешков А.В., Гайле А.А., Ахмад М., Воробьtва А.Р., Петрова А.Э., Утёмов А.В. Экстракционная очистка тяжtлого газойля замедленного коксования N-метилпирролидоном // Нефтепереработка и нефтехимия. 2021. № 6. С. 33-36.</mixed-citation></ref><ref id="B95"><label>95.</label><mixed-citation>Сеидова С.А. Экстракционные методы очистки моторного топлива // Изв. вузов. Химия и хим. технология. 2019. Т. 62. № 10. С. 30-39. https://doi.org/10.6060/ivkkt.20196210.5941</mixed-citation></ref><ref id="B96"><label>96.</label><mixed-citation>Kumar S., Srivastava V.C., Nanoti S.М. Extractive desulfurization of gas oils: a perspective review for use in petroleum refineries // Separation and Purification Reviews. 2017. V. 46. P. 1-49.</mixed-citation></ref><ref id="B97"><label>97.</label><mixed-citation>Петрухина Н.Н., Максимов А.А. Физико-химические и эксплуатационные свойства нафтеноароматических реактивных и дизельных топлив, получаемых гидрогенизационной переработкой высокоароматических фракций (Обзор) // Нефтехимия. 2018. Т. 58. № 3. С. 241-270. https://doi.org/10.7868/S0028242118030012</mixed-citation></ref><ref id="B98"><label>98.</label><mixed-citation>Petrukhina N.N., Maksimov A.A. Physicochemical properties and performance characteristics of naphthenoaromatic jet and diesel fuels obtained by hydrotreating of highly aromatic fractions // Petrol. Chemistry. 2018. V. 58. P. 347-374. https://doi.org/10.1134/S0965544118050146.</mixed-citation></ref><ref id="B99"><label>99.</label><mixed-citation>Катасонова О.Н., Савонина Е.Ю., Марютина Т.А. Экстракционные методы выделения серы и её соединений из нефти и нефтепродуктов (обзор) // Журн. прикл.химии. 2021. Т. 94. № 4. С. 411-439. https://doi.org/10.31857/S0044461821040010</mixed-citation></ref><ref id="B100"><label>100.</label><mixed-citation>Katasonova O.N., Savonina E.Y, Maryutina T.A. Extraction methods for removing sulfur and its compounds from crude oil and petroleum products // Russ. J. of Applied Chemistry. 2021. V. 94. P. 411-436. https://doi.org/10.1134/S1070427221040017.</mixed-citation></ref><ref id="B101"><label>101.</label><mixed-citation>Ismagilov Z., Yashnik S., Kerzhentsev M., Parmon V., Bourane A.A, Shahrani F.M., Hajji A.A., Koseoglu O.R. Oxidative desulfurization of hydrocarbon fuels // Catal. Rev.: Sci. Eng. 2011. V. 53. № 3. P. 199-255. https://doi.org/10.1080/01614940.2011.596426</mixed-citation></ref><ref id="B102"><label>102.</label><mixed-citation>Акопян А.В., Фeдоров Р.А., Андреев Б.В., Тараканова А.В., Анисимов А.В., Караханов Э.А. Окислительное обессеривание углеводородного сырья (обзор) // Журн. прикл.химии. 2018. Т. 91. № 4. С. 457-471.</mixed-citation></ref><ref id="B103"><label>103.</label><mixed-citation>Akopyan A.V., Fedorov R.A., Andreev B.V., Tarakanova A.V., Anisimov A.V., Karakhanov E.A. Oxidative desulfurization of hydrocarbon feedstock // Russ. J. of Applied Chemistry. 2018. V. 91. № 4. P. 529-542 https://doi.org/10.1134/S1070427218040018.</mixed-citation></ref><ref id="B104"><label>104.</label><mixed-citation>Есева Е.А., Акопян А.В., Анисимов А.В., Максимов А.Л. Окислительное обессеривание углеводородного сырья с использованием кислорода как окислителя (обзор) // Нефтехимия. 2020. Т. 60. № 5. С. 586-599. https://doi.org/10.31857/S0028242120050093</mixed-citation></ref><ref id="B105"><label>105.</label><mixed-citation>Eseva, E.A., Akopyan, A.V., Anisimov, A.V., Maksimov A.L. Oxidative desulfurization of hydrocarbon feedstock using oxygen as oxidizing agent (a Review) // Petrol. Chemistry. 2020 V. 60. P. 979-990. https://doi.org/10.1134/S0965544120090091.</mixed-citation></ref><ref id="B106"><label>106.</label><mixed-citation>Артемьева Ж.Н., Дьячкова С.Г., Гершпигель Т.Н., Прудникова Е.В. Сравнение процессов гидрирования и окисления как методов улучшения эксплуатационных свойств топлива маловязкого судового // Теор. основы хим. технологии. 2022. Т. 56. № 3. С. 358-368.</mixed-citation></ref><ref id="B107"><label>107.</label><mixed-citation>Гайле А.А., Сомов В.Е., Варшавский О.М. Ароматические углеводороды: Выделение, применение, рынок: Справочник. СПб.: Химиздат, 2000. 544 с.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
