Síntese de metil levulinato: conversão renovável da biomassa, estudo cinético e otimização da produção
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Data de Publicação: | 2022 |
Tipo de documento: | Tese |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Institucional da UFRN |
Texto Completo: | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/49441 |
Resumo: | O aproveitamento da biomassa lignocelulósica (BLI) é uma alternativa sustentável a indústria petrolífera na produção de químicos sustentáveis. O Ácido Levulínico (ALV) é considerado um bloco de construção química (BCQ) versátil, podendo gerar diversos produtos com aplicações industriais. O Metil levulinato (MLV) é um dos ésteres levulínicos (EVUs) considerado como químico promissor na indústria de biocombustíveis. O desenvolvimento do presente estudo foi dividido em três etapas: revisão bibliográfica de escopo, estudo cinético e otimização da síntese do MLV a partir da esterificação do ALV em metanol utilizando Al2(SO4)3 como catalisador. Na primeira etapa, foram estudadas as possíveis rotas de síntese, os parâmetros de reação e os catalisadores empregados. A literatura aponta que o MLV pode ser produzido desde o aproveitamento de resíduos da biomassa lignocelulósica, com e sem prétratamento; a partir de açúcares C5 e C6, de monossacarídeos (glicose e frutose), de derivados da decomposição dos açúcares e de intermediários das reações (5-hidroximetilfurfural, furfural, álcool furfurílico, furanos, entre outros) e da esterificação do ALV. Os parâmetros investigados que podem afetar as conversões das matérias-primas e o rendimento do ML detectados foram: pré-tratamento da biomassa; tipo de reator; temperatura e tempo da reação; proporção entre solventes e substratos e o catalisador utilizado. Na segunda etapa, foram realizadas reações nas temperaturas de 120 ºC, 140 ºC e 160 ºC. A partir do ajuste dos dados experimentais, o modelo cinético de pseudo primeira ordem foi utilizado para calcular a energia de ativação, cujo valor obtido foi de 10,19 kcal.mol-1 . Na terceira etapa, foi aplicado um planejamento experimental do tipo Box-Behnken (PBB) de três fatores, tendo como resposta a conversão do ALV. O modelo de regressão obtido foi significativo e preditivo com R² igual a 0,86. As reações ocorreram na temperatura de 140 ºC em reator inox Parr Instruments, com capacidade de 300 mL e as amostras foram analisadas em HPLC. Os resultados indicaram que o efeito mais significativo sobre a conversão do ALV foi a interação entre a razão molar e a concentração do catalisador. Os níveis escolhidos para análise forneceram conversões que variaram de 86,83% a 99,27%, demonstrando a eficiência de um catalisador de baixo custo em baixas concentrações. |
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Silva, Leonete Cristina de Araújo Ferreira Medeiroshttps://orcid.org/0000-0002-5195-6374http://lattes.cnpq.br/7743815895959862http://lattes.cnpq.br/2811639726261017Lopes, Francisco Wendell BezerraDuarte, Lindemberg de Jesus Nogueirahttp://lattes.cnpq.br/6800188552647660Nascimento, Paula Fabiane Pinheiro doMelo, Ricardo Paulo FonsecaBarros Neto, Eduardo Lins de2022-09-27T20:25:44Z2022-09-27T20:25:44Z2022-07-22SILVA, Leonete Cristina de Araújo Ferreira Medeiros. Síntese de metil levulinato: conversão renovável da biomassa, estudo cinético e otimização da produção. 2022. 112f. Tese (Doutorado em Engenharia Química) - Centro de Tecnologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2022.https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/49441O aproveitamento da biomassa lignocelulósica (BLI) é uma alternativa sustentável a indústria petrolífera na produção de químicos sustentáveis. O Ácido Levulínico (ALV) é considerado um bloco de construção química (BCQ) versátil, podendo gerar diversos produtos com aplicações industriais. O Metil levulinato (MLV) é um dos ésteres levulínicos (EVUs) considerado como químico promissor na indústria de biocombustíveis. O desenvolvimento do presente estudo foi dividido em três etapas: revisão bibliográfica de escopo, estudo cinético e otimização da síntese do MLV a partir da esterificação do ALV em metanol utilizando Al2(SO4)3 como catalisador. Na primeira etapa, foram estudadas as possíveis rotas de síntese, os parâmetros de reação e os catalisadores empregados. A literatura aponta que o MLV pode ser produzido desde o aproveitamento de resíduos da biomassa lignocelulósica, com e sem prétratamento; a partir de açúcares C5 e C6, de monossacarídeos (glicose e frutose), de derivados da decomposição dos açúcares e de intermediários das reações (5-hidroximetilfurfural, furfural, álcool furfurílico, furanos, entre outros) e da esterificação do ALV. Os parâmetros investigados que podem afetar as conversões das matérias-primas e o rendimento do ML detectados foram: pré-tratamento da biomassa; tipo de reator; temperatura e tempo da reação; proporção entre solventes e substratos e o catalisador utilizado. Na segunda etapa, foram realizadas reações nas temperaturas de 120 ºC, 140 ºC e 160 ºC. A partir do ajuste dos dados experimentais, o modelo cinético de pseudo primeira ordem foi utilizado para calcular a energia de ativação, cujo valor obtido foi de 10,19 kcal.mol-1 . Na terceira etapa, foi aplicado um planejamento experimental do tipo Box-Behnken (PBB) de três fatores, tendo como resposta a conversão do ALV. O modelo de regressão obtido foi significativo e preditivo com R² igual a 0,86. As reações ocorreram na temperatura de 140 ºC em reator inox Parr Instruments, com capacidade de 300 mL e as amostras foram analisadas em HPLC. Os resultados indicaram que o efeito mais significativo sobre a conversão do ALV foi a interação entre a razão molar e a concentração do catalisador. Os níveis escolhidos para análise forneceram conversões que variaram de 86,83% a 99,27%, demonstrando a eficiência de um catalisador de baixo custo em baixas concentrações.The utilization of lignocellulosic biomass (BLI) is a sustainable alternative to the oil industry in the production of sustainable chemicals. Levulinic acid (LVA) is considered a versatile chemical building block (CBB) that can generate several products with industrial applications. Methyl levulinate (MLV) is one of the levulinic esters (EVUs) considered a promising chemical in the biofuels industry. The development of the present study was divided into three steps: scope literature review, kinetic study, and optimization of MLV synthesis from esterification of ALV in methanol using Al2(SO4)3 as a catalyst. The first step studied the possible synthesis routes, reaction parameters, and catalysts employed. The literature points out that MLV can be produced from the utilization of lignocellulosic biomass residues, with and without pretreatment; from C5 and C6 sugars, monosaccharides (glucose and fructose), derivatives of sugar decomposition, and intermediates of reactions (5-hydroxymethylfurfural, furfural, furfuryl alcohol, furans, among others) and esterification of ALV. The investigated parameters that can affect the feedstock conversions and ML yield detected were pretreatment of biomass; type of reactor; temperature and time of reaction; the ratio between solvents and substrates and the catalyst used. In the second step, reactions were performed at temperatures of 120 ºC, 140 ºC, and 160 ºC. From the fit of the experimental data, the pseudo-first-order kinetic model was used to calculate the activation energy, whose value was 10.19 kcal.mol-1. In the third step, a Box-Behnken (PBB) experimental planning of three factors was applied, with the conversion of ALV as the response. The regression model obtained was significant and predictive with R² equal to 0.86. The reactions took place at a temperature of 140 ºC in a Parr Instruments stainless reactor with a capacity of 300 mL and the samples were analyzed in HPLC. The results indicated that the most significant effect on ALV conversion was the interaction between molar ratio and catalyst concentration. The levels were chosen for analysis provided conversions ranging from 86.83% to 99.27%, demonstrating the efficiency of a lowcost catalyst at low concentrations.Universidade Federal do Rio Grande do NortePROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICAUFRNBrasilCNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICAValorização da biomassaÉsteres levulínicosBiocombustíveisEsterificaçãoSíntese de metil levulinato: conversão renovável da biomassa, estudo cinético e otimização da produçãoMethyl levulinate synthesis: renewable biomass conversion, kinetic study, and optimization of productioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisinfo:eu-repo/semantics/openAccessporreponame:Repositório Institucional da UFRNinstname:Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)instacron:UFRNORIGINALSintesemetillevulinato_Silva_2022.pdfapplication/pdf1949714https://repositorio.ufrn.br/bitstream/123456789/49441/1/Sintesemetillevulinato_Silva_2022.pdf696cd6c34a837ea35f70afa84686441cMD51123456789/494412022-09-27 17:26:26.845oai:https://repositorio.ufrn.br:123456789/49441Repositório de PublicaçõesPUBhttp://repositorio.ufrn.br/oai/opendoar:2022-09-27T20:26:26Repositório Institucional da UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)false |
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O aproveitamento da biomassa lignocelulósica (BLI) é uma alternativa sustentável a indústria petrolífera na produção de químicos sustentáveis. O Ácido Levulínico (ALV) é considerado um bloco de construção química (BCQ) versátil, podendo gerar diversos produtos com aplicações industriais. O Metil levulinato (MLV) é um dos ésteres levulínicos (EVUs) considerado como químico promissor na indústria de biocombustíveis. O desenvolvimento do presente estudo foi dividido em três etapas: revisão bibliográfica de escopo, estudo cinético e otimização da síntese do MLV a partir da esterificação do ALV em metanol utilizando Al2(SO4)3 como catalisador. Na primeira etapa, foram estudadas as possíveis rotas de síntese, os parâmetros de reação e os catalisadores empregados. A literatura aponta que o MLV pode ser produzido desde o aproveitamento de resíduos da biomassa lignocelulósica, com e sem prétratamento; a partir de açúcares C5 e C6, de monossacarídeos (glicose e frutose), de derivados da decomposição dos açúcares e de intermediários das reações (5-hidroximetilfurfural, furfural, álcool furfurílico, furanos, entre outros) e da esterificação do ALV. Os parâmetros investigados que podem afetar as conversões das matérias-primas e o rendimento do ML detectados foram: pré-tratamento da biomassa; tipo de reator; temperatura e tempo da reação; proporção entre solventes e substratos e o catalisador utilizado. Na segunda etapa, foram realizadas reações nas temperaturas de 120 ºC, 140 ºC e 160 ºC. A partir do ajuste dos dados experimentais, o modelo cinético de pseudo primeira ordem foi utilizado para calcular a energia de ativação, cujo valor obtido foi de 10,19 kcal.mol-1 . Na terceira etapa, foi aplicado um planejamento experimental do tipo Box-Behnken (PBB) de três fatores, tendo como resposta a conversão do ALV. O modelo de regressão obtido foi significativo e preditivo com R² igual a 0,86. As reações ocorreram na temperatura de 140 ºC em reator inox Parr Instruments, com capacidade de 300 mL e as amostras foram analisadas em HPLC. Os resultados indicaram que o efeito mais significativo sobre a conversão do ALV foi a interação entre a razão molar e a concentração do catalisador. Os níveis escolhidos para análise forneceram conversões que variaram de 86,83% a 99,27%, demonstrando a eficiência de um catalisador de baixo custo em baixas concentrações. |
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