Purificación de aceites lubricantes mediante gases licuados (CO₂ y mezclas CO₂–propano) : estudio de equilibrio entre fases, modelado termodinámico y diseño conceptual de procesos
Fecha
2026Autor
Pizzano, Aldana
Director
Hegel, Pablo EzequielRodriguez Reartes, Sabrina Belén
Palabras clave
Gases licuados; Dióxido de carbono; Propano; Biolubricantes; ExtracciónMetadatos
Mostrar el registro completo del ítemResumen
La creciente necesidad de desarrollar tecnologías sostenibles para la producción
y purificación de lubricantes ha impulsado la búsqueda de alternativas que
reduzcan el impacto ambiental asociado al uso de solventes orgánicos y
procesos energéticamente intensivos. En este contexto, el empleo de gases
licuados como CO₂ y mezclas CO₂-propano se presenta como una estrategia
alineada con los principios de la química verde, la economía circular y la
valorización de recursos. Esta tesis se inscribe en ese marco conceptual y
aborda, desde una perspectiva experimental y de modelado termodinámico, el
fraccionamiento y la purificación de lubricantes minerales, sintéticos de origen no
renovable y biobasados mediante el uso de solventes densos no contaminantes.
El trabajo se estructura en torno a tres sistemas lubricantes representativos: un
lubricante mineral usado, un lubricante modelo basado en polidimetilsiloxano
(PDMS) y un biolubricante sintetizado a partir de aceite de girasol comercial y
trimetilolpropano (TMP), cuyo producto principal es el trioleato de TMP (TMPTO),
acompañado de fracciones de mono- y dioleato.
La selección de estos sistemas permite abarcar problemáticas industriales
diversas tales como, la regeneración de aceites minerales, la purificación de
polímeros lubricantes y la obtención de biolubricantes de origen renovable con
propiedades mejoradas.
El primer eje de la tesis se centra en la valorización de un lubricante mineral
usado mediante extracción con propano. Se determinaron las condiciones
operativas que maximizan la recuperación de la base lubricante, estableciendo
que temperaturas entre 353.2–359.2 K, presiones de 30–35 bar y
concentraciones globales de aceite que rondan el 20% g/g permiten obtener
productos de alta calidad. El diseño conceptual del proceso mostró que es
posible recuperar aproximadamente el 85% del aceite base con una recirculación
del solvente del 99.7%, evidenciando la viabilidad técnica de esta alternativa para
la regeneración de aceites usados.
El segundo eje aborda el fraccionamiento de un lubricante modelo basado en
PDMS utilizando mezclas CO₂-propano. Se estudió la influencia de la
composición del solvente y de las condiciones de operación sobre la distribución
de oligómeros, identificando ventanas operativas que permiten modular la
selectividad y minimizar pérdidas. Se determinó que mezclas con 10–30% en
masa de propano, operando entre 298.0 K y 323.0 K, ofrecen un compromiso
adecuado entre capacidad disolvente y selectividad hacia oligómeros
específicos. Estos resultados aportan criterios fundamentales para el diseño de
procesos de purificación de siliconas lubricantes.
El tercer eje se enfoca en la síntesis y purificación de un biolubricante de origen
vegetal. El aceite de girasol comercial fue transesterificado con TMP mediante
un proceso convencional, obteniéndose una base lubricante compuesta
mayoritariamente por TMPTO, luego de una filtración a 278.2 K. La purificación
posterior se evaluó mediante dos estrategias alternativas, empleando CO₂ puro
o mezclas CO₂-propano. Los estudios de equilibrio de fases y solubilidad
demostraron que el CO₂ líquido posee una capacidad disolvente comparable a
la del CO₂ supercrítico, pero a presiones significativamente menores. Se
alcanzaron selectividades hacia FAMEs de hasta 96% en peso en el extracto
bajo condiciones moderadas (70 bar y 298.2 K), y se verificó que la solubilidad
del biolubricante está fuertemente gobernada por su contenido de FAME. La
remoción controlada de estos compuestos permitió mejorar las propiedades
reológicas del aceite base, lo que constituye un aporte relevante para la
formulación de biolubricantes competitivos.
El análisis comparativo entre el uso de CO₂ puro y mezclas CO₂-propano mostró
que aumentar la fracción de CO₂ expande la región de miscibilidad parcial y
mejora el control del proceso, aunque requiere presiones más elevadas. Por el
contrario, la incorporación de propano reduce la presión de operación, pero
disminuye la selectividad. Se identificaron condiciones intermedias, por ejemplo,
mezclas con 59% de CO₂ a 313.2 K y 65 bar, que ofrecen un equilibrio adecuado
entre presión moderada y selectividad competitiva.
La integración de los resultados experimentales con el modelado termodinámico
constituye uno de los aportes centrales de esta tesis. Se desarrolló y validó un
modelo basado en la ecuación de estado RK-PR para describir el equilibrio de
fases en los sistemas pseudo-ternarios TMPTO + MO + CO₂ y multicomponent
TMPTO + MO + CO₂ + propano. El modelo reprodujo con buena concordancia
los datos experimentales y permitió extrapolar el análisis hacia condiciones de
proceso. Sobre esta base, se diseñó conceptualmente una columna de
extracción para la purificación del biolubricante, demostrando que bajo
condiciones moderadas (298 K, 85 bar y una relación solvente/alimentación de
10 kg CO₂/kg de base biolubricante) es posible reducir el contenido de FAME en
un 93.6% utilizando 12 etapas teóricas.
En conjunto, esta tesis aporta evidencia experimental, criterios operativos y
herramientas de modelado que permiten comprender y optimizar procesos de
purificación de lubricantes mediante CO₂ y mezclas CO₂-propano. Los
resultados obtenidos demuestran que estas tecnologías ofrecen alternativas
viables, selectivas y con potencial para reducir el impacto ambiental en la
regeneración de aceites minerales, la purificación de siliconas lubricantes y la
obtención de biolubricantes de origen vegetal. Asimismo, el desarrollo y
validación del modelo RK-PR proporcionan una base sólida para el diseño
conceptual de unidades de extracción y para la evaluación de configuraciones
operativas a escala industrial.
Los avances presentados contribuyen al desarrollo hacia lubricantes más
sostenibles y a la implementación de procesos alineados con los principios de la
química verde, abriendo nuevas oportunidades para la valorización de recursos
renovables y la modernización de tecnologías de separación en la industria de
los lubricantes.
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