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Sor??o de CO2 com l?quido i?nico aditivado com extensores de ?rea superficial / Sorption of CO2 with ionic liquid additivated with surface area extendersSouza, Andr? Luiz Anton de 23 March 2017 (has links)
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Previous issue date: 2017-03-23 / In recent years the scientific community has a growing interest in studying
environmentally friendly agents sorption of carbon dioxide to be used in substitution
of chemical solvents based on amines. Among the technologies studied for this
purpose are those which use Ionic liquids that have the advantage of having very low
vapor pressures, higher density than water, a low melting point and a desorption low
energy; These qualities that make them environmentally friendly solvents, compared
with volatile organic solvents. Moreover ionic liquids are chemically and thermally
stable and can be used at relatively high temperatures, its physical-chemical
properties can be designed by varying the substitutive groups of the cation or the
combined ion. These characteristics make ionic liquids potentially important for the
development of new processes focused on the mitigation of global warming.
Otherwise the ionic liquids have a high viscosity, they are expensive making them
economically unfeasible for use in conventional processes with liquid gas absorption
columns. On the other side are available in the market the bubble glass that have
several applications in the industry, have low cost, high chemical and physical
resistance. This work evaluated in isochoric saturation cell, the carbon dioxide
solubility in mixed systems with boron silicate bubble glass, with volumetric
concentrations of 5% to 50%, in the ionic liquids [Bmim][BF4] and [mBmim] [NTf2] as
well as with pure ionic liquids. Data are reported at 27 Bar pressure and at
temperatures 303, 313, and 323 K. Mixed systems with 50% concentration of bubble
glass showed the best results of sorption and cost for both ionic liquids. / Nos ?ltimos anos existe na comunidade cient?fica um crescente interesse em
estudar agentes de sor??o de di?xido de carbono ambientalmente amig?veis para
serem utilizados em substitui??o aos solventes qu?micos baseados em aminas.
Entre as tecnologias estudadas para este fim est?o aquelas que utilizam os l?quidos
I?nicos (LI). Estes compostos apresentam como caracter?stica diferencial baix?ssima
press?o de vapor, densidade maior que a da ?gua, baixo ponto de fus?o e baixa
energia de regenera??o; qualidades estas que os tornam solventes ambientalmente
amig?veis quando comparados com os solventes org?nicos vol?teis. Por?m a alta
viscosidade e custo limitam o uso dos Lis. Estudos realizados com sistemas mistos
de LIs e part?culas s?lidas tem mostrado que tais part?culas podem potencializar a
a??o dos Lis, assim se identificou as microesferas de vidro, dispon?veis no mercado,
onde possuem diversas aplica??es na ind?stria, baixo custo, alta resist?ncia qu?mica
e f?sica. Neste trabalho foram avaliados sistemas mistos (Lis + microesferas de vidro
boro silicato) visando melhorar as propriedades dos Lis. Para avaliar estes novos
sistemas foram obtidos em c?lula de satura??o isoc?rica, dados experimentais de
solubilidade do di?xido de carbono, nas concentra??es volum?tricas de 5% a 50%.
Foram avaliados os LIs [Bmim] [BF4] e [mBmim] [NTf2] para obter os sistemas
mistos, assim como puros. Os dados s?o reportados na press?o de 27 Bar e nas
temperaturas 303, 313, e 323 K. Os sistemas mistos com concentra??o de 50% de
microesferas apresentaram os melhores resultados combinados de capacidade de
sor??o e custo para ambos os l?quidos i?nicos.
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[pt] ENSAIOS DE PERMEABILIDADE DE LABORATÓRIO NA AREIA DA PRAIA DE IPANEMA E EM UMA AMOSTRA DE MICROESFERAS DE VIDRO / [en] LABORATORY PERMEABILITY TESTS ON IPANEMA BEACH SAND AND ON A SAMPLE OF GLASS MICROSPHERESBEATRIZ RODRIGUES SOARES 23 May 2022 (has links)
[pt] Esta pesquisa teve como principal objetivo contribuir para a avaliação da
influência da forma dos grãos na condutividade hidráulica (k) de areias. Para tanto,
ensaios de laboratório foram realizados em uma amostra da areia da Praia de
Ipanema (D10 = 0,28 mm, D30 = 0,34 mm, D50 = 0,41 mm, D60 = 0,45 mm, CNU =
1,61 e CC = 0,92), constituída por grãos subarredondados a arredondados
(esfericidade = 0,65 e arredondamento = 0,70), e em uma amostra de
microesferas de vidro, tipo Drop-On II A (esfericidade = 0,95 e arredondamento =
0,95), preparada com granulometria igual à da areia. O programa experimental
envolveu: (a) limpeza e tratamento das amostras; (b) análises microscópicas para
avaliação da forma dos grãos; (c) ensaios de granulometria por peneiramento; (d)
reconstituição granulométrica da amostra de microesferas de vidro; (e) densidade
relativa (Gs) das microesferas de vidro; (f) ensaios de índices de vazios máximo,
pelo método B da ABNT (2020), e ensaios de índices de vazios mínimo e
intermediários, pela método MSP de Miura e Toki (1982); e (g) ensaios de
permeabilidade sob carga hidráulica constante em permeâmetro de parede rígida
e em permeâmetro de parede flexível. Para ambas as amostras, verificou-se
experimentalmente a validade da relação linear entre a condutividade hidráulica
(k) e e(3)/(1+e), sendo e o índice de vazios, em consonância com as formulações
teóricas propostas por Kozeny-Carman (1927) e por Taylor (1948). Para um dado
índice de vazios, constatou-se que a condutividade hidráulica da amostra de
microesferas de vidro é maior do que a da amostra da areia da Praia de Ipanema. / [en] The main objective of this research was to contribute to the evaluation of
the influence of the grain shape on the hydraulic conductivity (k) of sands. For that,
laboratory tests were carried out on a sample from Ipanema Beach sand (D10 =
0.28 mm, D30 = 0.34 mm, D50 = 0.41 mm, D60 = 0.45 mm, CNU = 1.61 e CC = 0.92),
composed by sub-rounded to rounded grains (sphericity = 0.65 and roundness =
0.70), and on a sample of glass microspheres, Drop-On II A type (sphericity = 0.95
and roundness = 0.95), prepared with the same grain size distribution of the sand.
The experimental program comprised: (a) cleaning and processing of the samples;
(b) microscopic analysis to evaluate the grain shape; (c) grain-size analysis by
sieving; (d) reconstitution of the grain-size distribution of the glass microspheres
sample; (e) glass microspheres specific gravity (Gs); (f) maximum void ratio tests,
by method B of ABNT (2020), and minimum and intermediate void ratio tests, by
MSP method of Miura and Toki (1982); and (g) constant head permeability tests in
rigid-wall permeameter and in flexible-wall permeameter. For both samples, it was
experimentally verified the validity of the linear relationship between the hydraulic
conductivity (k) and e (3)/(1+e), being e the void ratio, in agreement with the
theoretical formulations proposed by Kozeny-Carman (1927) and by Taylor (1948).
For a given void ratio, it was observed that the hydraulic conductivity of the glass
microsphere sample is higher than that of the sample from Ipanema Beach sand.
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