Caracterização e geração de combustíveis gasosos utilizando folha de coqueiro da produção do coco (Cocos nucifera)

Autores

DOI:

https://doi.org/10.33448/rsd-v10i7.16783

Palavras-chave:

Biomassa; Carcterização; Folha; Gaseificação.

Resumo

Diminuir as emissões de dióxido de carbono sem afetar a oferta de energia mundial tornou a busca por novas fontes de energia uma alternativa para solucionar este problema. O reaproveitamento de resíduos agrícolas surge como uma boa alternativa. No ano de 2014 o Brasil tinha capacidade de produzir aproximadamente 5,5 milhões de cocos por dia, e com esta grande produção também se gera uma grande quantidade de resíduos. Portanto este trabalho visa apresentar um estudo do aproveitamento de resíduos da agricultura do coco (folha). Propôs-se o estudo para a utilização dessa biomassa na forma in natura e na forma de gás, obtido através da gaseificação variando o tempo de residência e a temperatura de gaseificação, para assim encontrar o gás que apresenta o maior rendimento de conversão energética. Após a caracterização das amostras, foi possível verificar que a biomassa apresenta resultado positivo para a sua utilização como uma fonte alternativa de energia. Na forma in natura o valor de PCI foi de 18,96 MJ.kg-1. Já na gaseificação o maior valor encontrado foi de 10,46 MJ.Nm-3.

Referências

Ahmad, A. A., Norfadhila, A. Z., Farizul, H. K., Abrar, I. & Azduwin K. (2016) Assessing the gasification performance of biomass: A review on biomass gasification process conditions, optimization and economic evaluation. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 53, 1333-1347.

Buah, W. K., & Williams, P. T. (2012) Agricultural waste biomassa converted to actived carbono as a material for gold processing. Journal of Material Cycles and Waste Management, 14, 396-402.

Chaves, M. D. (2007) Gaseificação de materiais lignocelulósicos para geração de energia elétrica. Dissertação de mestrado, Universidade Federal de Lavras.

Costa, H. B., Souza, L. M., Soprani, L. C., Oliveira, B. G., Ogawa, E. M., Korres, A. M. N., Ventura, J. A. & Romão, W. (2015) Monitoring the physicochemical degradation of coconut water using ESI-FT-ICR MS. Food Chemistry, 174, 139-146.

Deepak, K. B. & Jnanesh, N. A. (2016) Analysis of various characteristics of coconut leaves as a biomass briquette. National Conference on Advances in Mechanical Engineering Science (NCAMES-201), 69-73.

Estrela, C. (2018). Metodologia Científica: Ciência, Ensino, Pesquisa. Editora Artes Médicas.

FAO 2014. World Production. www.faostat.org.br

IBGE. Produção Agrícola Municipal. htttp:www.sidra.ibge.gov.br/bda/pesquisa

Idoeta, P. A. (2014) Custos fazem empresários desistirem de reciclar coco em São Paulo. BBC Brasil, http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/02/140207_coco_sub_reciclagem_cidades_pai

Kaushal, P. & Tyagi, R. (2017) Advanced simulation of biomass gasification in a fluidized bed reactor using ASPEN PLUS. Reneweable Energy, 101, 629-636, 2017.

Lacerda C. G. (2015) Produção de gases combustíveis utilizando o bambu em processo de gaseificação. Dissertação de mestrado.

Patel, M., Zhang, X. & Kumar, A. (2016) Techno-economic and life cycle assessment on lignocellulosic biomass thermochemical conversion Technologies: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 53, 1486-1499.

Mahinpey, N. & Gomez, A. (2016) A Review of gasification fundamentals and new findings: Reactors, feedstock and kinetic studies. Chemical Engineering Science. 148, 14-31.

Mckendry, P. (2002) Energy production from biomass (part 1): overview of biomass. Bioresource Technology, 83, 37-46.

Mckendry, P. (2002) Energy production from biomass (part 3): gasification technologies. Bioresource Technology 83, 53-63.

Nunes, M. U. C. (2009) Aproveitamento de Residuos do coqueiro na indústria e na agricultra. II Congresso Brasileiro de resíduos orgânicos e na agricultura.

Nunes, M. U. C., Santos, J. R. & Santos, T. C. (2007) Tecnologia para a biodegradação da casca de coco seco e de outros residuos do coqueiro, Aracaju: EMBRAPA Tabuleiros costeiros , 5p. (Embrapa tabuleiros Costeiros. Circular técnica, 46).

Rodrigues, R. C. (2010) Métodos de análises bromatológicas de alimentos: Métodos Físicos, Químicos e Bromatológicos. Embrapa.

Sharma, B., Ingalls, R. G., Jones, C. L. & Hkanchi, A. (2013) Biomass supply chain design and analysis: Basis overview, modeling, challenges, and future. Renewable and Sustainable Energy Review. 24, 608-627, 2013.

Siqueira, E. R., Ribeiro, F. E. & Aragão, W. M. (1984) Melhoramento genético do coqueiro. Aracaju: EMBRAPA, 87-120.

Tanksale, A., Beltramini, J. N. & LU, G. M. (2010) A Review of catalytic hydrogen production processes from biomass, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 14, 166-182.

Waldheim, L. & Nilsson, T. (2001) Heating value of gases from biomass gaseification. IEA Bioenergy Agreement subcommittee on Thermal Gasification of Biomass.

Yassin, L., Lettieri, P., Simmons, S. J. R. & Germanà, A. (2009) A Techno-economic performance of energy-from waste fluidized bed and gasification procsses in the UK context. Chemical Engineering Journal, 146, 315-327, 2009.

Downloads

Publicado

23/06/2021

Como Citar

SANTOS, P. de F.; GÓIS, T. A.; SILVA, S. P. R. da. Caracterização e geração de combustíveis gasosos utilizando folha de coqueiro da produção do coco (Cocos nucifera). Research, Society and Development, [S. l.], v. 10, n. 7, p. e34610716783, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i7.16783. Disponível em: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/16783. Acesso em: 22 dez. 2024.

Edição

Seção

Engenharias