SÍNTESE DE BIODIESEL METÍLICO VIA CATÁLISE

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SÍNTESE DE BIODIESEL METÍLICO VIA CATÁLISE HOMOGÊNEA
BÁSICA EM FORNO MICRO-ONDAS DOMÉSTICO NÃO MODIFICADO
A matriz atual do consumo global de energia é francamente dominada por combustíveis
fósseis (petróleo, gás, carvão), fontes não renováveis, cuja queima vem acompanhada das
conhecidas consequências ambientais, sobretudo em razão das emissões de gases
poluentes, como COx, SOx e NOx, para a atmosfera. A pesquisa e o desenvolvimento
tecnológico voltados a fontes alternativas de energia, como solar, eólica e
biocombustíveis, que causam impactos consideravelmente menores ao ambiente natural,
vêm sendo amplamente estimulados por governos e pelo setor produtivo empresarial,
destacadamente nos últimos anos. O presente trabalho descreve a síntese de ésteres
metílicos por meio da transesterificação dos triglicerídeos do óleo residual de fritura
(OGR) utilizando catalisadores homogêneos básicos (NaOH e KOH). O trabalho emprega
o uso de micro-ondas oriundas de um forno doméstico não modificado com o intuito de
simplificar o procedimento e reduzir os tempos reacionais. O OGR, que é um resíduo de
origem doméstica ou comercial, possui potencial como matéria-prima para a síntese de
biodiesel, pois alia o baixo custo a redução da poluição ambiental. Por ser uma matériaprima com grande quantidade de ácidos graxos livres e água, necessita de uma etapa
previa de purificação. Para esse fim, foi produzida uma sílica gel a partir de areia de
construção civil e carbonato de sódio. O processo utilizado para a purificação do OGR
mostrou-se ser capaz de reduzir de forma significativa a quantidade ácidos graxos livres,
uma vez que, o índice de acidez foi reduzido de 4,22% para 1,84%. Os rendimentos em
ésteres metílicos foram de 97,38 % (NaOH) e 93,22 % (KOH) em um tempo reacional de
10 minutos, corroborando que a transesterificação de OGR empregando forno microondas doméstico foi eficiente para a síntese de biodiesel.
Palavras-chave: Biodiesel metílico, Micro-ondas e Óleo residual de fritura (OGR).
Camila Diana Lima
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