Conversão catalítica do caroço de açaí em bio-óleo por liquefação hidrotérmica

Autores

  • Helena Bonilla UFPE Autor

Palavras-chave:

Liquefação hidrotérmica, biomassa, oxidos mistos

Resumo

Este trabalho avaliou a conversão termoquímica do caroço de açaí por meio da liquefação hidrotérmica (LHT), utilizando catalisadores de óxidos mistos de níquel e alumínio (NiAl) sintetizados a partir de hidrotalcita. A biomassa foi submetida à LHT a 300 °C com tempos de reação de 1h e 1h30 min, e os produtos obtidos foram caracterizados quanto ao rendimento, poder calorífico e composição funcional. As análises de TGA, DRX, FT-IR e H₂-TPR do catalisador indicaram a formação de óxidos mistos estáveis, com diferentes graus de interação entre Ni e Al, o que influenciou diretamente a conversão e qualidade do bio-óleo. O catalisador promoveu maior rendimento e alteração na composição funcional do bio-óleo, ainda que com leve redução no poder calorífico. Os resultados evidenciam o potencial do catalisador para aplicações energéticas, especialmente em reações de conversão de biomassa. Como perspectivas futuras, propõe-se a reutilização do catalisador em múltiplos ciclos, a otimização das condições reacionais (como temperatura, pressão, tempo e tipo de solvente) e a purificação do bio-óleo para viabilizar seu uso direto como biocombustível.

Referências

SILVA, R. S. et al. Hydrothermal Liquefaction of Sugarcane Bagasse and Straw: Effect of Operational Conditions on Product Fractionation and Bio-Oil Composition. Energies, 2024, v. 17, n. 21, p. 5439–5439.

MIRANDA, L. DE V. A. et al. Descarte e destino final de caroços de açaí na Amazônia Oriental - Brasil. Ambiente & Sociedade, 2022, v. 25.

SANTOS, M. M.; PASOLINI, F. S.; COSTA, A. P. O. Caracterização físico-química do caroço e da fibra do açaí (Euterpe oleracea mart.) via métodos clássicos e instrumentais. Brazilian Journal of Production Engineering, 2023, v. 9, n. 2, p. 143–160.

SCARSELLA, M. et al. Heterogeneous catalysts for hydrothermal liquefaction of lignocellulosic biomass: A review. Biomass and Bioenergy, 2020, v. 140, p. 105662.

SCARSELLA, M. et al. Heterogeneous catalysts for hydrothermal liquefaction of lignocellulosic biomass: A review. Biomass and Bioenergy, 2020, v. 140, p. 105662.

ARIAS, S. et al. Hydrogen-free deoxygenation of industrial vegetable oil waste using Ce, Zr-NiAl catalysts for second-generation biofuels production. Molecular Catalysis, 2022, v. 529, p. 112554.

TOUAHRA, F. et al. Effect of the Ni/Al ratio of hydrotalcite-type catalysts on their performance in the methane dry reforming process. Applied Petrochemical Research, 2015, v. 6, n. 1, p. 1–13.

MALIŠOVÁ, M. et al. FTIR study of hydrotalcite. Acta Chimica Slovaca, 2018, v. 11, n. 2, p. 147–156.

NGUYEN, Q. T. et al. Synthesis, structural analysis and photocatalytic ability of novel Mg-Al-Ag and Mg-Al-Ag-Zn hydrotalcite-like compounds. Materials Today Communications, 2024, v. 41, p. 110239–110239.

GUO, Z. et al. Insight into the role of metal/oxide interaction and Ni availabilities on NiAl mixed metal oxide catalysts for methane decomposition. Applied catalysis. A, General, 2018, v. 555, p. 1–11.

Downloads

Publicado

03-11-2025

Edição

Seção

Conversão de Biomassa e moléculas derivadas