Uso do ciclo combinado para a geração de energia elétrica pelos gases obtidos da carbonização de madeira usando fornos de micro-ondas

Autores

DOI:

https://doi.org/10.33448/rsd-v10i15.22720

Palavras-chave:

Ciclo combinado; Efluentes de carbonização; Energia sustentável; Experimento de campo; Radiação não ionizante.

Resumo

Os efluentes da carbonização ou pirólise e o carvão vegetal possuem energia térmica agregada e, nas carvoarias convencionais, parte da madeira é queimada para acender a queima dos fornos e os efluentes gerados são dispensados ​​na atmosfera e no solo, o que provoca perdas de energia e poluição ambiental. Neste estudo buscamos uma alternativa limpa e sustentável para a produção de energia, além da busca por um sistema com desempenho satisfatório na geração de energia elétrica. O objetivo deste estudo foi avaliar a quantidade de eletricidade que pode ser produzida a partir de efluentes da carbonização de madeira pela tecnologia ONDATEC, utilizando o ciclo de Brayton e Rankine, também conhecido como Ciclo Combinado. Este método apresenta uma alta eficiência de geração de energia, em torno de 50%, se comparado a outros sistemas de geração. Um experimento de campo foi realizado de 21 a 24 de outubro de 2010 para determinar o valor calorífico de efluentes da carbonização de madeira, utilizando forno de micro-ondas, (gás condensável e não condensável), na cidade de Uberaba -Mg, Brasil. Dados gerados neste estudo revelam informações importantes para empresas que buscam uma forma de produzir eletricidade limpa e renovável a partir de madeira de reflorestamento, além do esforço para minimizar a poluição ambiental, garantir a sustentabilidade nos sistemas de produção e a busca crescente por novas fontes de energia. Uma descrição completa do experimento, incluindo detalhes do projeto, é apresentada neste trabalho.

Biografia do Autor

Lélio Alves Vieira, Universidade de Uberaba

Mestre em Engenharia Química pela Universidade de Uberaba, especialização em Automação Industrial pela Universidade Cândido Mendes do Rio de Janeiro/RJ (2017) e graduação em Engenharia de Computação com ênfase em AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS pela Universidade de Uberaba (2009). Atualmente graduando do curso de Engenharia Elétrica na Universidade de Uberaba. Trabalhou como engenheiro de automação e controle na empresa Ondatec Tecnologia Industrial em Micro-ondas S.A. Também trabalhou como engenheiro de automação e controle na empresa Innovare Pesquisas Tecnológicas Ltda. Possui experiências na área de instrumentação, automação e controle industrial, redes de computadores e industriais, desenvolvimento de lógicas de controle de CLPs, documentações, montagens de painéis elétricos e instalações elétricas. Atualmente professor na Universidade de Uberaba e proprietário da empresa LAV Automação onde presta serviços de consultoria e projetos na área de automação e controle.

Edilberto Pereira Teixeira, Universidade de Uberaba

Possui graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Itajubá (1972), mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Itajubá (1974) e doutorado em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual de Campinas (1991). Tem experiência na área de Engenharia Elétrica, com ênfase em controle de processos eletrônicos e sistemas elétricos de potência, atuando principalmente nos seguintes temas: sistemas elétricos de potência, eletricidade industrial, controle de processos multivariáveis, controle de sistemas não-lineares, lógica nebulosa e redes neurais artificiais. Atualmente é Gestor do Curso de Graduação em Engenharia de Computação da Universidade de Uberaba - MG (Uniube)

Antonio Manoel Batista da Silva, Universidade de Uberaba

Graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Uberlândia (1985), obtive o título de mestre (1993) e o título de doutor (2016) em Engenharia Elétrica, também pela Universidade Federal de Uberlândia. Atualmente trabalho na Universidade de Uberaba, como professor dos cursos de graduação em engenharia elétrica e em engenharia de computação, e também dentro do programa de pós-graduação da Universidade de Uberaba, trabalho como professor no curso de mestrado profissional em Engenharia Química. Nesses cursos, ministro principalmente as disciplinas: conversão de energia, máquinas elétricas e sistemas de controle. As áreas de pesquisas, em quais atuo, envolvem: máquinas elétricas girantes e transformadores, dinâmica de sistemas elétricos, sistemas de geração distribuída, processos agroindustriais, eficiência energética e computação.

Elizabeth Uber Bucek, Universidade de Uberaba

Professora na Universidade de Uberaba/UNIUBE (MG, Brasil) nos cursos de: Mestrado Profissionalizante Engenharia Química, Especialização em Microbiologia, Graduação em Farmácia e Engenharia Ambiental. Desenvolve pesquisas acadêmicas e aplicadas em parceria com empresas nas áreas de conhecimento: Farmacognosia; Fitoquímica; Tecnologia de Produtos e Processos; Saúde Ambiental. Farmacêutica Industrial (medicamentos, cosméticos e alimentos) e especialista em Farmacoquímica pela UFMG. Mestre e Doutora em Ciências Farmacêuticas nas áreas de concentração de Farmacognosia e Tecnologia Farmacêutica pela Faculté de Pharmacie de l? Université de Paris XI (Paris-Sud), França. Desde 2002 atua como Líder do Grupo de Pesquisa CNPq: Tecnologia e Desenvolvimento de Produtos e Processos. Esteve como Diretora do Curso de Farmácia Industrial na UNIUBE. Atua nas seguintes linhas: Farmacognosia (compostagem, germinação e cultivo de vegetais (medicinais e do cerrado), obtenção de drogas e derivados vegetais, estudo de atividade microbiana e farmacológica de plantas, alelopatia, agrossilvicultura, preservação do cerrado); Tecnologia (obtenção de insumos e produtos à partir de vegetais, fitoquímica, tecnologia farmacêutica, cosmético e alimentos, tratamento de resíduos de serviço de saúde e de granja; validação de processos e produtos que envolvem secagem, atividade e inativação microbiana); Saúde Ambiental (atenção e prescrição farmacêutica em fitoterapia, plantas medicinais, floral de Bach, análise bioeletrografica); legislação das áreas.

Referências

Anvari, S., Jafarmadar, S. & Khalilarya, S. (2016). Proposal of a combined heat and power plant hybridized with regeneration organic Rankine cycle: Energy-Exergy evaluation. Energy Conversion and Management, 122, 357–365. doi: https://doi.org/10.1016/j.enconman.2016.06.002.

Atlas de Energia Elétrica do Brasil. (2008). Agência Nacional de Energia Elétrica. 3. ed., Brasília, Aneel. Retrieved September 3, 2020, from http://www.aneel.gov.br/visualizar_texto.cfm?idtxt=1689.

Bridgwater, A. V. & Peacocke, G. V. C. (2000). Fast pyrolysis processes for biomass. Renewable and Sustainable Energy Reviews, v. 4, n. 1, p. 1-73. doi: https://doi.org/10.1016/S1364-0321(99)00007-6.

Carazza, F., Rezende, M., Pasa, V. & Lessa, A. (1993). Fracionation of wood tar, Advances in thermochemical biomass conversion, Springer, Dordrecht, 1465-1474. doi: https://doi.org/10.1007/978-94-011-1336-6_118.

FAO. (1985). Industrial charcoal making. Retrieved September 10, 2021, from https://www.fao.org/3/x5555e/x5555e.pdf.

Fernandez, Y., Arenillas, A. & Menendez, J. (2011). Microwave Heating Applied to Pyrolysis, Advances in Induction and Microwave Heating of Mineral and Organic Materials, InTech. doi: 10.5772/13548.

Gomes, G., Vilela, A., Zen, L. & Osório, E. (2013). Aspects for a cleaner pro- duction approach for coal and biomass use as a decentralized energy source in southern Brazil, Journal of Cleaner Production, 47, 85–95. doi: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2012.09.037.

Huang, Y., Chiueh, P.-T., Kuan, W. & Lo, S.-L. (2016). Microwave pyrolysis of lignocellulosic biomass: Heating performance and reaction kinetics, Energy, 100, 137–144. doi: https://doi.org/10.1016/j.energy.2016.01.088.

Klingenberg, D., Nolasco, A., Junior, A., Candaten, L., Cavalcante, A. & Costa, E. (2020). Energy potential of wood waste from a tropical urban forest, Research Society and Development, 9. doi: e451997478. 10.33448/rsd-v9i9.7478.

Lam, S. S., Liew, R., Cheng, C. & Chase, H. (2015). Catalytic microwave pyrolysis of waste engine oil using metallic pyrolysis char, Applied Catalysis B Environmental, 176, 601–617. doi: https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2015.04.014.

Lam, S.S., Liew, R.K., Lim, X.Y., Ani, F.N. & Jusoh, A. (2016). Fruit waste as feedstock for recovery by pyrolysis technique, International Biodeterioration & Biodegradation, 113, 325–333. doi: https://doi.org/10.1016/j.ibiod.2016.02.021.

Lam, S., Liew, R., Jusoh, A., Chong, C., Ani, F. & Chase, H. (2016). Progress in waste oil to sustainable energy, with emphasis on pyrolysis techniques. Renewable Sustainable Energy Reviews, 53, 741–753. doi: https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.09.005.

Lopes, G., Brito, J. & Moura, L. (2016). Energy use of wood residues in production of ceramics in the State of São Paulo, Ciência Florestal, 26, 679–686. doi: https://doi.org/10.5902/1980509822767.

Mohan, D., Pittman, C. Jr. & Steele, P. (2006). Pyrolysis of Wood/Biomass for Bio-oil: A Critical Review, Energy & Fuels, 20, 848-889. doi: https://doi.org/10.1021/ef0502397.

Morais, A., Leal, T., Oliveira, T., Assis, P., Daniel, A., Porto, M., Ilídio, J., Artilha, R., Silva, L. & Ribeiro, K. (2015). Evaluation of energy improvement of gases generated in charcoal production by microwave, Sustainable Industrial Processing Summit SIPS, 3, 423-432. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication.

Mushtaq, F., Mat, R. & Ani, F.N. (2014). A review on microwave assisted pyrolysis of coal and biomass for fuel production. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 39, 555–574. doi: https://doi.org/10.1016/j.rser.2014.07.073.

Oliveira, T., Assis, P., Leal, E., Morais, A. & Ribeiro, K. (2016). Charcoal and Bio-Oil Production by Using a Microwave-Assisted Pyrolysis Process, AISTech. Retrieved from https://www.aist.org/.

Payakkawan, P., Areejit, S. & Sooraksa, P. (2014). Design, fabrication and operation of continuous microwave biomass carbonization system, Renewable Energy, 66, 49–55. doi: https://doi.org/10.1016/j.renene.2013.10.042.

Pereira, T., Pires, C. & Santos, D. (2020). Modelagem e simulação da pirólise do resíduo de sisal em regime transiente. Research, Society and Development, 9. doi: 10.33448/rsd-v9i3.2647.

Qiab, J., Hana, K., Wanga, Q. & Gaoa, J. (2017). Carbonization of biomass: Effect of additives on alkali metals residue, SO2 and NO emission of chars during combustion, Energy. doi: https://doi.org/10.1016/j.energy.2017.04.109.

Rousset, P., Figueiredo, C., Souza, M. & Quirino, W. (2011). Pressure effect on the quality of eucalyptus wood charcoal for the steel industry: A statistical analysis approach, Fuel Processing Technology, 92, 1890–1897. doi: https://doi.org/10.1016/j.fuproc.2011.05.005.

Salema, A. A. & Ani, F. N. (2012). Pyrolysis of oil palm empty fruit bunch biomass pellets using multimode microwave irradiation, Bioresource Technology, 125, 102–107. doi: https://doi.org/10.1016/j.biortech.2012.08.002.

Silva, F. & Ataíde, C. (2019). Valorization of eucalyptus urograndis wood via carbonization: Product yields and characterization, Energy, 172, 509–516. doi: https://doi.org/10.1016/j.energy.2019.01.159.

SINDIFER. (2020). Sindicato da Indústria do Ferro no Estado de Minas Gerais. Anuário Estatístico 2020: Ano Base 2019. Retrieved September, 15, 2021, from http://www.sindifer.com.br/institucional/anuario/anuario_2019.pdf.

Soltes, E. & Elder, T. (1981). Pirolysis, Organic Chemicals from biomass, Goldstein I.S. ed. Orlando, Fla. Crc press., 63-95.

Vilela, A., Lora, E., Quintero, Q., Vicintin, R. & Souza, T. (2014). A new technology for the combined production of charcoal and electricity through cogeneration, Biomass and Bioenergy, 69, 222–240. doi: https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2014.06.019.

Welfle, A. (2017). Balancing growing global bioenergy resource demands - Brazil's biomass potential and the availability of resources for trade, Biomass and Bioenergy, 105, 83–95. doi: https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2017.06.011.

Westerhof, R., Brilman, D., Perez, M., Wang, Z., Oudenhoven, S., Swaaij, W. & Kersten, S. (2011). Fractional Condensation of Biomass Pyrolysis Vapors, Energy & Fuels, 25, 4, 1817–1829. doi: https://doi.org/10.1021/ef2000322.

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Publicado

03/12/2021

Como Citar

VIEIRA, L. A. .; TEIXEIRA, E. P. .; SILVA, A. M. B. da .; BUCEK, E. U. . Uso do ciclo combinado para a geração de energia elétrica pelos gases obtidos da carbonização de madeira usando fornos de micro-ondas. Research, Society and Development, [S. l.], v. 10, n. 15, p. e111101522720, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i15.22720. Disponível em: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/22720. Acesso em: 5 jul. 2024.

Edição

Seção

Engenharias