Pirólise catalítica de óleo de soja residual de fritura sobre a zeólita Ni/USY
Palavras-chave:
óleo de soja residual de fritura, pirólise catalítica, zeólita USY, desoxigenaçãoResumo
Neste trabalho, investigou-se o desempenho de catalisadores de níquel suportado em zeólita USY na pirólise rápida do óleo de soja residual de fritura. A inserção do níquel não alterou a estrutura da zeólita. A pirólise térmica do óleo de fritura não foi completa, resultando em 68% de ácidos graxos. Os produtos obtidos foram predominantemente compostos oxigenados (70,79%), incluindo os próprios ácidos graxos, além de álcoois e aldeídos, olefinas (23,65%) e parafinas (2,14%). Os catalisadores promoveram o craqueamento e a desoxigenação dos constituintes do óleo residual de fritura, com o aumento significativo na formação de BTEX (benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos) e outros compostos monoaromáticos. Sobre a zeólita USY, a pirólise foi completa e foram produzidos baixos teores de compostos oxigenados (2,14%) e teores mais altos de benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos, BTEX (15,48%), insumos químicos de alto valor comercial. A presença de níquel favoreceu as reações de desidrogenação e a produção de aromáticos leves. O catalisador com 5% Ni foi o mais seletivo a BTEX, mostrando o potencial desses catalisadores na conversão eficiente de óleos vegetais residuais.
Referências
1. A. Irawan; M. A. Firdaus; T. Kurniawan; S. Steven; P. Hernowo; R. Yuniarti; et al., J. Anal. Appl. Pyrolysis. 2024, 181, 106567.
2. Y. Wang; Q. Yang; L. Ke; Y. Peng; Y. Liu; Q. Wu; et al., Fuel. 2021, 283, 119170.
3. G. Abdulkareem-Alsultan; N. Asikin-Mijan; H. V. Lee; U. Rashid; A. Islam; Y. H. Taufiq-Yap, Catalysts. 2019, 9, 1–25.
4. S. Khan; A. N. K. Lup; K. M. Qureshi; F. Abnisa; W. M. A. W. Daud; M. F. A. Patah, J. Anal. Appl. Pyrolysis. 2019, 140, 1–24.
5. X. Zhao; L. Wei; S. Cheng; J. Julson, Catalysts. 2017, 7, 1-25.
6. M. C. Rangel; F. M. Mayer; M. da S. Carvalho; G. Saboia; A. M. de Andrade, Biomass. 2023, 3, 31–63.
7. F. M. Mayer; A. P. de Oliveira; D. L. de Oliveira Júnior; A. S. dos Santos; E. H. Tanabe; C. A. Zini; et al., J. Braz. Chem. Soc. 2024, 35, 1–10.
8. J. Liang; G. Shan; Y. Sun, Renew. Sustain. Energy Rev. 2021, 139, 110707.
9. B. Thangaraj; Y. K. Lee, Fuel. 2025, 380, 133220.
10. Q. Zheng; L. Huo; H. Li; S. Mi; X. Li; X. Zhu; et al., Fuel. 2017, 202, 563–571.
11. L. Li; Z. Ding; K. Li; J. Xu; F. Liu; S. Liu; et al., J. Anal. Appl. Pyrolysis. 2016, 117, 268–272.
12. N. Arun; R. V. Sharma; A. K. Dalai, Renew. Sustain. Energy Rev. 2015, 48, 240–255.
13. M. M. J. Treacy; J. B. Higgins in Collection of Simulated XRD Powder Patterns for Zeolites, Structure Commission of the International Zeolite Association, 4th Ed.; Elsevier, 2001; 1–586.
14. P. Chintakanan; T. Vitidsant; P. Reubroycharoen; P. Kuchonthara; T. Kida; N. Hinchiranan, Fuel. 2021, 293, 120472.