Conversão Térmica e Termocatalítica da biomassa de microalgas utilizando HBeta
Conversão térmica e termocatalítica, Desmodesmus sp, Estudo Térmico, Estudo Cinético, HBeta 38
O uso contínuo de combustíveis derivados de petróleo é vastamente reconhecido como insustentável. Além disso, as preocupações associadas, não só ao aumento do consumo e a dependência dos derivados do petróleo, mas também, principalmente, aos problemas ambientais faz com que seja necessária a procura por novas fontes de energia mais limpas e sustentáveis. Devido a isto, a produção de combustíveis limpos, renováveis e neutros em carbono são necessários para a sustentabilidade ambiental. Desse modo, o presente trabalho tem como objetivo estudar a aplicação da conversão térmica e termocatalítica da biomassa de microalgas Desmodesmus sp utilizando como catalisador a zeólita HBeta 38. O catalisador foi caracterizado por Parte superior do formuláriodiversas técnicas de caracterização, as quais foram: Análise Termogravimétrica (TGA/DTG), Difração de Raios-X (DRX), Microscopia Eletrônica por Varredura (MEV), Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS), Espectroscopia de Fluorescência de Raios-X (FRX), Adsorção e Dessorção de Nitrogênio e Espectroscopia na Região do Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR). A biomassa de microalgas foi caracterizada pelas seguintes técnicas: Análise elementar (CHN), TGA/DTG, FTIR, MEV e EDS. Todos os resultados, tanto da caracterização do catalisador como da biomassa foram satisfatórios, assim como, o estudo cinético realizado a partir dos dados termogravimétricos (TGA/DTG) da biomassa de microalgas pura e na presença do catalisador. As amostras da biomassa pura e da biomassa na presença do catalisador apresentaram valores de R2 acima de 0,9, para a conversão de 5 a 80% do processo, demostrando um comportamento satisfatório dos modelos cinéticos aplicados. A biomassa de microalgas na presença do catalisador apresentou a menor faixa de energia de ativação de 146 a 164kJ/mol para o método de OFW e 320 a 361kJ/mol para o método de KAS na faixa de 5 a 10% de conversão, podendo ser considerada como uma promissora matéria-prima para o processo de pirólise