RESUMO: Este trabalho teve por objetivo a simulação de três plantas de produção de biodiesel via transesterificação etílica, utilizando o óleo de macaúba
PALAVRAS-CHAVE:Biodiesel; Macaúba; Aspen Hysys; Simulação; Análise Econômica.
INTRODUÇÃOA matriz energética mundial ainda é predominantemente composta por combustíveis de origem fóssil tais como petróleo, gás natural e seus derivados, entretanto já há sinais de esgotamento das reservas desses combustíveis, o que pode gerar impactos sérios na economia mundial e também insegurança energética (SHAFIEE e TOPAL, 2009). A preocupação com o meio ambiente também se apresenta como um dos problemas ligados a este tipo de reserva, uma vez que os combustíveis fósseis são os principais responsáveis pelos gases associados às mudanças climáticas (DEMIRBAS, 2008). Dessa forma a busca por alternativas mais viáveis e menos agressivas ao meio ambiente intensificou-se e com isso os combustíveis de fontes renováveis acabaram se destacando.
This article presents a metamaterial-based microwave sensitive sensor with a complementary split-ring resonator (CSRR) structure for nondestructive surface fault detection in pipelines. The CSRR resonator is etched in the ground plane of a microstrip line and is produced using printed circuit board technology. The novelty of the proposed sensor is its structure that allows it to be directly used for nondestructive fault detection in pipelines, based on frequency and Q factor variations, even for faults under a coating. A measurement setup was used to test the proposed sensor in pipelines of different materials: steel, PVC, and aluminum. The sensor could detect faults of 1 mm. For a hole of 1 mm, the frequency shift was 6.10 MHz in steel, 2.62 MHz in polyvinyl chloride (PVC), and 1.70 MHz in aluminum. In some conditions, the Q-factor shift measurements were 6.72, 5.18, and 7.15 for steel, PVC, and aluminum, respectively. The proposed sensor features high sensitivity, small size, simple design, and easy fabrication.
Este trabalho teve por objetivo a simulação de três plantas de produção de biodiesel via transesterificação etílica, utilizando o óleo de macaúba como fonte de triglicerídeos, todas simuladas no software Aspen HYSYS 8.8. As plantas foram projetadas para operar com uma vazão de 1000 kg h-1 de óleo e as rotas utilizadas foram a Catálise Homogênea Ácida, Catálise Homogênea Básica e Transesterificação em meio Supercrítico, o biodiesel produzido atendeu tanto as exigências da Agência Nacional do Petróleo (ANP) quanto da American Society for Testing and Materials (ASTM). Realizou-se também uma análise de viabilidade econômica para as plantas simuladas, estimando, a partir delas, o custo de produção do biodiesel, sendo estes para as plantas operando por catálise ácida, básica e meio supercrítico US$1,50, US$1,77 e US$1,59 respectivamente. Por fim uma análise de sensibilidade foi feita a fim de observar o efeito da variação do preço e da vazão do óleo sob os custos de produção do biodiesel.
A crescente preocupação ambiental tem fortalecido a busca por combustíveis renováveis. O biodiesel é especialmente vantajoso por ter alta densidade energética e permitir substituição do diesel. A produção de biodiesel ainda é extremamente dispendiosa, e esse custo é fortemente afetado pela matéria prima. Neste contexto as microalgas são uma alternativa promissora, e ainda tem como vantagens a alta capacidade de acúmulo de lipídios, alta taxa de crescimento, maior absorção de gás carbônico, não competição com culturas alimentícias por terras aráveis e possibilidade de uso no tratamento de efluentes. Por conseguinte, a presente revisão aborda as vantagens e os desafios do emprego de microalgas como matéria-prima na produção de biodiesel, assim como as etapas das tecnologias de produção disponíveis em grande escala e os avanços futuros.
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