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Elaboração de um reator contínuo para síntese de biocombustível: avaliação experimental com sebo animal. / Elaboration of a continuous reactor for biofuel synthesis: experimental evaluation with animal tallow.COSTA, Potí Oliveira Cortêz. 16 May 2018 (has links)
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POTÍ OLIVEIRA CORTÊZ DOSTA - DISSERTAÇÃO PPGSA PROFISSIONAL 2015..pdf: 1109832 bytes, checksum: b9946c27427ba9fe3bba90b7b91d41cd (MD5) / Made available in DSpace on 2018-05-16T14:53:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1
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Previous issue date: 2015-07 / Em busca de alternativas para o aproveitamento de resíduos do abate animal foi estudado um protótipo de reator contínuo de custo-benefício acessível para uso popular na agroindustrial local, com fins de produzir biocombustível líquido. Bem como, avaliação
experimental por meio deste aproveitamento com o sebo, adquirido nos abatedouros públicos e caseiros de Catolé do Rocha-PB, utilizando dois tipos de métodos, a saber:
hidroesterificação e craqueamento térmico catalítico. O sistema foi construído em escala de laboratório, composto por materiais metálicos de aço inox e algumas conexões de silicone. O sistema foi composto por reator, trocador de calor e uma bomba periférica comercial de 1/4CV. O aquecimento foi efetuado por chama a gás, o fluxo, a temperatura e pressão foram monitoradas. O reator foi manufaturado resultando em um volume de 687,22 mL. A avaliação experimental do sistema proposto foi realizada introduzindo gordura animal, a qual foi extraída do sebo por duas técnicas, chapa elétrica e autoclave, buscando investigar o melhor rendimento. A autoclave foi mais significativa (75,7%). Posteriormente, a síntese do biocombustível com o método da hidroesterificação adotando o referido sistema, apresentou não conformidade operacional na conexão da saída do reator, visto que estas foram rompidas, devido à formação de vapor internamente, ocasionando retorno da mistura aquecida para a conexão com a bomba periférica. Esperava-se atingir temperatura de 260 ºC e pressão de 3bar, mas não foram atingidas. A segunda tentativa foi realizada buscando se atingir 200 ºC a 2bar, porém aos 157 ºC houve nova formação de refluxo. Diante deste fato, o sistema foi modificado, entre o reator e o trocador de calor a fim de se realizar um craqueamento termocatalítico, utilizando dois tipos de catalisadores independentemente, o carbonato de cálcio e a ferrita de níquel. Adotou-se a razão de 1:10 de catalisador/gordura injetados no sistema, pressão ambiente e temperatura acima de 600 ºC. Este método revelou bom funcionamento para o sistema idealizado, mas, ainda necessita ser aprimorado, em virtude do rendimento do bio-óleo ter sido inferior ao citado em literatura. Comparando a síntese entre os catalisadores o bio-óleo de carbonato de cálcio obteve melhor rendimento (49,51%), menor índice de acidez (1,45 mgKOH/g) porém o perfil térmico sugeriu maior presença de ácidos graxos combinados, moléculas de diacilglicerídeos e triacilglicerídeos. Já com ferrita de vii
níquel teve menor rendimento 32,22%, maior índice acidez (5,36 mgKOH/g) e perfil térmico característico de apenas uma decomposição térmica sugerindo uma melhor ação catalítica. Ambos os bio-óleos apresentaram índice de acidez acima das normas da ANP. / In search of alternatives to recovery waste to animals slaughter, was studied a
prototype of affordable continuous reactor for public use and local agribusiness, for purposes
of producing liquid biofuels. As well, through the experimental evaluation of tallow use,
acquired in public and homemade slaughterhouses Catolé Rocha-PB, using two types of
methods, namely: hidroesterification and catalytic thermal cracking. The system was built on
a laboratory scale, composed of metallic materials of stainless steel and some silicone
connections. The system is composed of reactor, heat exchanger and pumps a commercial
peripheral 1/4CV. Heating was affected by flame gas, and both flow with temperature and
pressure were monitored. The reactor was manufactured resulting in a volume of 687.22 mL.
The experimental evaluation of the system was carried out by introducing animal fat, which
was extracted from tallow by two techniques, plates and autoclave techniques in order to
investigate the best performance. The autoclave was more significant (75.7%). Thereafter, the
biofuels synthesis was performed in the system, initially with the method of
hidroesterification, in which one cannot observe operating line of the system, the reactor
outlet connection, since these were broken due to formation of steam internally, causing
returning the mixture heated for connecting to peripheral pump. Was expected reach 260 °C
temperature and 3bar pressure, without success. A second attempt was carried out in order to
achieve 2bar to 200 ºC, but at 157 ºC was new line of reflux. Given this fact, the system was
modified between the reactor and the heat exchanger in order to hold a thermo catalytic
cracking using two types of catalysts, independently, calcium carbonate and nickel ferrite.
Adopted the ratio of 1:10 catalyst/fat injected into the system, ambient pressure and
temperature above 600 °C. This method showed good run for the idealized system, but still
needs to be improved since the yield of bio-oil was lower than that cited in the literature.
Comparing the synthesis of the catalysts as calcium carbonate bio-oil obtained better yield
(49.51%), acidity index (1.45 mgKOH/g), however the thermal profile suggested greater
presence of fatty acids combined, diacilglicerídeos and triacilgerídeos molecules. Already
with nickel ferrite had lower yield (32.22%), higher acidity index (5.36 mgKOH /g) and
ix
characteristic thermal profile of just one thermal decomposition suggesting a better catalytic
action. Both bio-oils had acidity index above the standard of the ANP.
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