Published April 11, 2025 | Version v1
Journal article Open

PREPARAÇÃO DE CATALISADORES A PARTIR DE BIOCHAR

  • 1. ROR icon Universidade de Brasília

Description

No Brasil, a produção de resíduos lignocelulósicos é significativa ao longo do ano, e 
se não for gerenciada adequadamente, pode causar sérios impactos ambientais. As soluções 
tradicionais, como a incineração ou o descarte em aterros, já não atendem à crescente 
demanda por alternativas mais sustentáveis. Um exemplo desse tipo de resíduo é a casca de 
coco verde. Em 2022, aproximadamente 2,7 milhões de toneladas de coco foram produzidas 
no Brasil (FAO, 2022). A conversão termoquímica da biomassa em biochar é uma solução 
promissora para valorizar esse resíduo, sendo um processo sustentável que não utiliza 
produtos químicos e opera em condições moderadas de pressão e temperatura. 
No projeto, as cascas de coco verde (Cocos nucifera L.) foram caracterizadas de 
acordo com normas internacionais adaptadas e transformadas em biochar por meio da pirólise. 
Posteriormente, esse biochar foi preparado para futura transformação em catalisador, por meio 
de sulfonação, com o objetivo de ser utilizado na produção de biodiesel através da reação de 
esterificação. Os valores encontrados para o teor de umidade (%), cinzas (%), carbono fixo 
(%) e voláteis (%) foram, respectivamente: 8,99±0,41; 1,26; 30,21; 68,33±2,71. 
Palavras-chave:  Biomassa, Biochar, Sustentabilidade, Catalisador, Transição Energética. 

Files

Relatório final Proic em PDF.pdf

Files (274.0 kB)

Name Size Download all
md5:8d94ee76c2ab6bb9c6ca62b7539da886
274.0 kB Preview Download

Additional details

Additional titles

Subtitle
Conversão termoquímica de biomassa lignocelulósica do coco verde em um possível catalisador

Related works

References
Journal article: https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/9118 (URL)
Journal article: 10.18011/bioeng2009v3n1p21-30 (DOI)

Dates

Valid
2025-04-11

References

  • ALMEIDA, C. A.; GOUVEIA, J. P. G.; ALMEIDA, F. A.; SILVA, L. F. H. Avaliação da cinética de secagem em frutos de acerola. Revista de Biologia e Ciências da Terra, v. 6, n. 1, 2006.
  • ARAÚJO, R. O. CATALISADORES HETEROGÊNEOS BASEADOS EM MATERIAIS DE CARBONO SULFONADO PARA APLICAÇÃO NA REAÇÃO DE ESTERIFICAÇÃO. Disponível em: https://tede.ufam.edu.br/bitstream/tede/9118/2/Tese_RayanneAraujo_PPGQ.pdf. 2022. Acesso em 27 de julho de 2024.
  • ASHRAFI, S. et al. Novel sonochemical synthesis of Zn2V2O7 nanostructures for electrochemical hydrogen storage. International Journal of Hydrogen Energy, v. 45(41), p. 21611-21624, 2020.
  • ZAILAN, Z. et al. A review of sulfonic group bearing porous carbon catalyst for biodiesel production. Renewable Energy, v. 175, p. 430-452, 2021.
  • YARRIS, L. The Evolutionary Road to Biofuels. Disponível em http://www2.lbl.gov/Publications/YOS/Feb/. Acesso em 24 de julho de 2024.
  • YANG, H. et al. Characteristics of hemicellulose, cellulose and lignin pyrolysis. Fuel, v. 86, n. 12, p. 1781 1788, 2007.
  • MIRANDA, M. R. S. Bagaço do sorgo: estimativa de parâmetros cinéticos e pirólise analítica. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química), Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, MG, 2011.
  • MCKENDRY, P. Energy production from biomass (part 2): conversion technologies. Bioresource Technology, v. 83, n. 1, p. 47-54, 2002.
  • MCKENDRY, P. Energy production from biomass (part 1): overview of biomass. Bioresource Technology, v. 83, n. 1, p. 37-46, 2002.
  • Ma, F., & Hanna, M. A. (1999). Biodiesel production: a review. Bioresource Technology, 70(1), 1-15.
  • MAHAYOTHEE, B.; UDOMKUN, P.; NAGLE, M.; HAEWSUNGCHAROEN, M.; JANJAI, S.; MUELLER, J. Effects of pretreatments on colour alterations of litchi during drying and storage. European Food Research Technology, v. 229, n. 2, p. 329-337, 2009.
  • LIU, Z.; LIU, Z. Comparison of hydrochar and pyrochar based solid acid catalysts from cornstalk: Physiochemical properties, catalytic activity and deactivation behavior. Bioresource Technology, v. 297, p. 122477, 2020.
  • LIU, X.; He, H.; Wang, Y.; Zhu, S.; Piao, X.; Fuel 2008, 87, 216.
  • LEE, S.K. et al. Soft-to-hard consecutive templating one-pot route from metal nitrate/phenol resin/surfactant to mesoporous metal oxides with enhanced thermal stability. Microporous and Mesoporous Materials, v. 293, p. 109767, 2020.
  • LAIRD, D. A.; BROWN, R. C.; AMONETTE, J. E.; LEHMANN, J. Review of the pyrolysis platform for coproducing bio-oil and biochar. Biofuels, Bioprod. Bioref., v. 3, p. 547-562, 2009.
  • FRANCISCO, Rodrigo Pereira. Estudo Termodinâmico da Queima de Combustíveis em Caldeiras Usando Balanços de Energia. 2012. 148 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenharia de Energia, Universidade Federal de São João Del-Rei, São João Del-Rei, 2012.
  • FIGUEIREDO, José Luís et al. Catálise heterogênea. 2007.
  • FEMENIA, A.; SASTRE-SERRANO, G.; SIMAL, S.; GARAU, M. C.; EIM, V. S.; ROSSELLO, C. Effects of air-drying temperature on the cell walls of kiwifruit processed at different stages of ripening. LWT – Food Science and Technology, v. 42, n. 1, p. 106-112, 2009.
  • CORTEZ, L.A.B. et al. Processamento de casca e fibra de coco verde por carbonização para agregação de valor. Brazilian Journal of Biosystems Engineering, 2009.
  • BRAND, Martha A. Energia de biomassa florestal. Rio de Janeiro: Interciência, 2010.
  • AMERICAN SOCIETY FOR TESTINGAND MATERIALS (ASTM). E1756: Standard Test Method for Determination of Total Solids in Biomass, 2020.
  • AMERICAN SOCIETY FOR TESTINGAND MATERIALS (ASTM). E871-82: Standard Test Method for Moisture Analysis of Particulate Wood Fuels, 2019.
  • AMERICAN SOCIETY FOR TESTINGAND MATERIALS (ASTM). D3.173: Standard Specification for Bitumen-Saturated Cotton Fabrics Used in Roofing and Waterproofing, 2003.
  • AMERICAN SOCIETY FOR TESTINGAND MATERIALS (ASTM). D7582-15: Standard Test Methods for Proximate Analysis of Coal and Coke by Macro Thermogravimetric Analysis, 2023.
  • AMERICAN SOCIETY FOR TESTINGAND MATERIALS (ASTM). D3175-89: Standard Test Method for Volatile Matter in the Analysis Sample of Coal and Coke, 1997.
  • AMERICAN SOCIETY FOR TESTINGAND MATERIALS (ASTM). E1755-01: Standard Test Method for Ash in Biomass, 2010.
  • AMERICAN SOCIETY FOR TESTINGAND MATERIALS (ASTM). D-3.174: Standard Test Method for Ash in the Analysis Sample of Coal and Coke from Coal, 2004.