Produção de Biodiesel pela transesterificação alcalina homogênea do óleo de soja refinado com metanol com irradiação de microondas

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Silva Filho, Agustinho Amancio da
Data de Publicação: 2010
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRRJ
Texto Completo: https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/13431
Resumo: A busca por fontes alternativas e renováveis de combustíveis líquidos, devido à futura escassez das reservas minerais aliado a uma nova consciência ambiental tem recebido considerável atenção nos últimos anos. Neste atual cenário, os ésteres alquílicos de ácidos graxos, derivados de óleos vegetais ou gorduras animais (biodiesel) ganham um maior destaque por ser um combustível biodegradável, não tóxico, ambientalmente correto, derivado de fontes renováveis e, principalmente, pela possibilidade de substituir, parcialmente ou completamente, o diesel de petróleo. A reação química que transforma ésteres de cadeia longa em mono alquil ésteres é denominada reação de transesterificação. Este trabalho teve o objetivo de avaliar a influência das microondas na taxa de conversão do biodiesel a partir da reação de transesterificação alcalina homogênea. Para isso foi utilizado um equipamento de microondas doméstico sem qualquer alteração em sua estrutura. Como matéria-prima, fonte de glicerídeos, foi utilizado óleo de soja refinado, metanol como solvente e agente alquilante e como catalisador, o hidróxido de potássio (KOH). Ainda, foi estudada a influência da concentração inicial de catalisador, nas concentrações de 0,5, 1,0 e 2,0%, em tempos de reação de 10, 20 e 30 segundos na conversão mássica e viscosidade final do biodiesel. A relação molar metanol/óleo de 6:1 e potência de 100% do equipamento de microondas foram mantidas constantes. Todas as reações foram realizadas sem o auxílio de agitação mecânica. Os melhores resultados de conversão e viscosidade para o biodiesel foram obtidos com uma concentração inicial de catalisador de 1,0% em 10 segundos de reação. A temperatura final de reação foi a temperatura de ebulição do álcool. A conversão mássica e a viscosidade obtida, para essas condições, foram de 97,08% e 10,25cSt (mm2 /s) medida a 25°C, respectivamente. A concentração de catalisador de 0,5% se mostrou insuficiente, dentro da faixa de tempo estudada, e com a concentração de 2,0% ocorreu uma grande perda do produto final.
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Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) - Instituto de Tecnologia, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2009.https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/13431A busca por fontes alternativas e renováveis de combustíveis líquidos, devido à futura escassez das reservas minerais aliado a uma nova consciência ambiental tem recebido considerável atenção nos últimos anos. Neste atual cenário, os ésteres alquílicos de ácidos graxos, derivados de óleos vegetais ou gorduras animais (biodiesel) ganham um maior destaque por ser um combustível biodegradável, não tóxico, ambientalmente correto, derivado de fontes renováveis e, principalmente, pela possibilidade de substituir, parcialmente ou completamente, o diesel de petróleo. A reação química que transforma ésteres de cadeia longa em mono alquil ésteres é denominada reação de transesterificação. Este trabalho teve o objetivo de avaliar a influência das microondas na taxa de conversão do biodiesel a partir da reação de transesterificação alcalina homogênea. Para isso foi utilizado um equipamento de microondas doméstico sem qualquer alteração em sua estrutura. Como matéria-prima, fonte de glicerídeos, foi utilizado óleo de soja refinado, metanol como solvente e agente alquilante e como catalisador, o hidróxido de potássio (KOH). Ainda, foi estudada a influência da concentração inicial de catalisador, nas concentrações de 0,5, 1,0 e 2,0%, em tempos de reação de 10, 20 e 30 segundos na conversão mássica e viscosidade final do biodiesel. A relação molar metanol/óleo de 6:1 e potência de 100% do equipamento de microondas foram mantidas constantes. Todas as reações foram realizadas sem o auxílio de agitação mecânica. Os melhores resultados de conversão e viscosidade para o biodiesel foram obtidos com uma concentração inicial de catalisador de 1,0% em 10 segundos de reação. A temperatura final de reação foi a temperatura de ebulição do álcool. A conversão mássica e a viscosidade obtida, para essas condições, foram de 97,08% e 10,25cSt (mm2 /s) medida a 25°C, respectivamente. A concentração de catalisador de 0,5% se mostrou insuficiente, dentro da faixa de tempo estudada, e com a concentração de 2,0% ocorreu uma grande perda do produto final.CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível SuperiorFAPERJ - Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de JaneiroThe search for alternative and renewable sources of liquid fuels due to the scarcity of mineral reserves combined with a new environmental awareness has received considerable attention in recent years. In this current scenario alkyl esters of fatty acids derived from vegetable oils or animal fats (biodiesel) has gained greater prominence because it is a biodegradable fuel, non-toxic, environmentally friendly, derived from renewable sources and especially the possibility to replace partially or completely the diesel oil. The chemical reaction that turns esters of long chain into mono alkyl esters is called transesterification. This work had the objective to evaluate the influence of the microwaves in the tax of conversion of biodiesel from the reaction of homogeneous alkaline transesterifiction. For this a domestic equipment of microwaves without any alteration in its structure was used. As raw material, source of glicerídeos, oil of fine soy, methanol as solvent was used and agent alquilate and as catalytic, the hidroxide of potassium (KOH). It was still studied the influence of initial concentration of catalyst, the concentrations of 0.5, 1.0 and 2.0% using the reaction times of 10, 20 and 30 seconds to evaluate the mass conversion and final viscosity of biodiesel. The molar ratio methanol/oil 6:1 and power of 100% of the microwave equipment were kept constant. All reactions were performed without the aid of mechanical agitation. The best results of conversion and viscosity for biodiesel were obtained with an initial concentration of catalyst of 1.0% in 10 seconds of reaction. The final temperature of reaction was the boiling temperature of alcohol. Conversion weight and viscosity obtained for these conditions were of 97.08% and 10.25 cSt (mm2 /s) measured at 25°C, respectively. The concentration of catalyst of 0.5% showed to be insufficient, within the time range studied, and with the concentration of 2.0% there was a great loss of the final product.application/pdfporUniversidade Federal Rural do Rio de JaneiroPrograma de Pós-Graduação em Engenharia QuímicaUFRRJBrasilInstituto de TecnologiaBiodieselMicroondasTransesterificaçãoBiodieselMicrowaveTransterificationQuímicaEngenharia QuímicaProdução de Biodiesel pela transesterificação alcalina homogênea do óleo de soja refinado com metanol com irradiação de microondasBiodiesel Production for the homogeneous alkaline transesterification of soybean oil with methanol refined with microwave irradiationinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisADÃO, D. C.; TAROZO, R.; VECCHI, C. C. C.; PINTO, J. P.; FACCIONE, M.; GUEDES, C. L. B.; Avaliação da degradação ambiental de biodiesel (B100) do óleo de soja através de processos oxidativos. In: II Congresso brasileiro de plantas oleaginosas, óleos, gorduras e biodiesel, 2005. varginha, 2005. AGARWAL, A.K.; DAS, L.M.; Biodiesel development and characterization for use as a fuel in compression ignition engines. Trans Am Soc Mech Eng, v.123, p.440–7, 2001. ALCANTARA, R.; AMORES, J.; CANOIRA, L.; FIDALGO, E.; FRANCO, M. J.; NAVARRO, A.; Catalytic production of biodiesel from soy-bean oil, used frying oil and tallow. Biomass Bioenergy, v.18, p.515–27, 2000. ALI, Y.; HANNA, M.A.; CUPPETT, S.L.; Fuel properties of tallow and soybean oil esters. J Am Oil Chem Soc., v.72, p.1557–64, 1995. ALONSO, E. V.; DE TORRES, A. G.; PAVON, J. M. C.; Determination of nickel in biological materials after microwave dissolution using inductively coupled plasma atomic emission spectrometry with prior extraction into butan-1-ol. Analyst, v.7, p.1157-1160, 1992. AL-WIDYAN MI, AL-SHYOUKH AO., Experimental evaluation of the transesterification of waste palm oil into biodiesel. Bioresour Technol, v.85, p.253–6, 2002. AMBIENTEBRASIL:< http://www.ambientebrasil.com.br>, Acesso em setembro, 2009. ANP – Agência Nacional de Petróleo. Resolução ANP 42 de 24/11/2004. Disponível em: http://www.anp.gov.br, acessado em setembro, 2009. ANTOLÍN, G.; TINAUT, F. V.; BRICEÑO, Y.; CASTAÑO, V.; PÉREZ, C.; RAMÍREZ, A. I.; Optimization of biodiesel production by sunflower oil transesterification.Bioresource Tecnology, v. 83, pp. 111-114, 2002. ANVISA. Resolução nº 482, de 23 de setembro de 1999, Regulamento técnico para fixação de identidade e qualidade de óleos e gorduras vegetais, Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, p. 82 - 87, 1999. ARRUDA, M. A. Z.; SANTELLI, R. E.; Mecanização no Preparo de Amostras por Microondas - O Estado da Arte. Química Nova, v.20, nº.6, p.643, 1997. AZCAN, N.; DANISMAN, A.; Alkali catalyzed transterification of cottonseed oil by microwave irradiation, Fuel, v. 86, p. 2639-2644, 2007. AZCAN, N.; DANISMAN, A.; Microwave Assisted Transesterification of Rapeseed Oil, Fuel, v 87 p 1781–1788, 2008. BALA B.K.; Studies on biodiesels from transformation of vegetable oils for diesel engines. Energy Edu Sci Technol, v.15, p.1–43, 2005. 66 BARBOZA, A. C. R. N.; CRUZ, C. V. M. S.; GRAZIANI, M. B.; LORENZETTI, M. SABADINI, E. C. F., Aquecimento em forno de microondas / desenvolvimento de alguns conceitos fundamentais. Química. Nova, v.24, p.901, 2001. BARNWAL B. K., SHARMA M. P., Prospects of Biodiesel production from vegetable oils in India. Renew Sust Energy Rev, v.9, nº.4, p.363–78, 2005. BASU, H. N.; NORRIS, M. E.; Process for production of esters for use as a diesel fuel substitute using a non-alkaline catalyst. US Patent 5525126, 1996. BAYENSE, C.R.; HINNEKENS, H.; MARTENS, J.; Eur. Pat. Appl. EP 0 623 581 A2, 1994. BERCHMANS, H. J.; HIRATA, S.; Biodiesel production from crude Jatropha curcas L. seed oil with a high content of free fatty acids. Bioresource Technology, v. 99, Issue 6, p. 1716-1721, 2008. BERLAN, J.; Microwaves in chemistry: Another way of heating reaction mixtures. Radiat. Phys. Chem., v.45, Issue 4, p.581-589, 1995. BIODIESELBRASIL, Programa Coleta de Óleos de Fritura. Disponível em >http://www.biodieselbrasil.com.br/Livreto%2002-2006.pdf.> Acesso em 10 de Setembro, 2009. BOOCOCK D. G. B.; KONAR S. K.; MAO V.; SIDI H.; Fast one-phase oil-rich processes for the preparation of vegetable oil methyl esters. Biomass Bioenergy, v.11, p.43–50, 1996. BOUAID, A.; MARTINEZ, M.; ARACIL, J.; A comparative study of the production of ethyl esters from vegetable oils as a biodiesel fuel optimization by factorial design. Chemical Engineering Journal, v.134, Issue 1-3, p.93-99, 2007. BRADSHAW, G.B.; MEULY, W.C.; Preparation of detergents. US Patent, v.2, p.360- 844, 1944. CALAIS, P.; CLARK, T.; Waste Vegetable Oil as a Diesel replacement fuel., Disponível em: http://www.Shortcircuit.com.au/warfa/paper/paper.htm, acessado em Maio de 2007. CALVIN, M.; Fuel oils from higher plants. Ann. Proc. Phytochem Soc. Eur., v. 26, p. 147-160, 1985. CAMARGOS, Rodrigo Ribeiro Da Silva. Avaliação da viabilidade de se Produzir biodiesel através da transesterificação de óleo de grãos de café defeituosos. Dissertação de Mestrado - Curso de Engenharia Química., Departamento de Engenharia Química, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2005. CANAKCI, M.; VAN GERPEN J.; Biodiesel production via acid catalysis. Trans. Am. Soc. Agri. Eng., v.42, n° 5, p.1203–1210, 1999. CANAKCI, M.; VAN GERPEN, J; Biodiesel production from oils and fats with high free fatty acid. Trans ASAE, v.44, nº6, p.1429–36, 2001. 67 CARDOSO, A., País movimenta até US$ 300 milhões em crédito carbono. O Estado de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: <http://www.estadao.com.br> Acesso em setembro, 2009. CECCHI, H. M. Fundamentos teóricos e práticos em análise de alimentos. Editora da UNICAMP: 2º Ed. rev.- Campinas, SP, editora da UNICAMP, 207p 2003. ÇETINKAYA M.; KARAOSMANOGLU, F.; Optimization of base-catalyzed transterification reaction of used cooking oil; Energy & fuels, v. 18, n°. 6, p. 1888- 1895, 2004. CHADGE, S. V.; RAHEMAN, H.; Biodiesel production from mahua (Madhuca indica) oil having high free fatty acids. Biomass Bioenergy, v. 28, p. 601-605, 2005. CNT; Transporte atual; edição informative do sistema CNT, ano. XV, n°. 169, setembro, 2009. CONCHA-GRANA, E.; BARRIADA-PEREIRA, M.; TURNES-CAROU, M. I.; MUNIATEGUI- LORENZO, S.; LOPEZ-MAHIA, P.; RODRIGUEZ, D. P.; Microwave extraction of organochlorine pesticides from soils. Analytical and Bioanalytical Chemistry., v.375(8), p.1225-1228, 2003. COSTA, L. M.; SILVA, F. V.; GOUVEIA, S. T.; NOGUEIRA, A. R. A.; NÓBREGA, J. A.; Focused microwave-assisted acid digestion of oils: an evaluation of the residual carbon content. Spectrochimica. Acta, Part B: Atomic Spectroscopy, v.56, Issue 10, p.1981-1985, 2001. COUDURIER, G.; NACCACHE, C; VEDRINE, J.; Uses of i.r. spectroscopy in identifying ZSM zeolite structure. J. Chem. Soc., Chem. Commun. p. 1413, 1982. CROWTHER, M. W. JCE, v. 85, nº. 11, p. 1550, 2008. CRUZ, R. S.; LOPES, B. S.; Biodiesel etílico proveniente de óleo de soja residual. In: 10° Seminário de Iniciação Científica, 2004, Ilhéus. Anais do 10° Seminário de Iniciação Científica, Ilhéus: EDUSC, V. único, 2004. DANTAS, H. J.; CANDEIA, R. A.; CONCEIÇÃO, M. M.; SILVA, M. C. D.; SANTOS, I. M. G.; SOUZA, A. G.; Caracterização físico-Química e Estudo Térmico de Biodiesel Etílico de Algodão, In: 1° congresso da Rede Brasileira de Tecnologia de Biodiesel, 2006. Artigos técnico-científicos, v. 1, p. 231-235, 2006a. DE LA HOZ, A.; DÍAZ-ORTIZ, A.; MORENO, A., Microwaves in organic synthesis. Thermal and non-thermal microwave effects. Chem. Soc. Rev., v.34, p.164, 2005. DEMIRBAS A., Biodiesel production from vegetable oils via catalytic and noncatalytic supercritical methanol transesterification methods. Progress in Energy and Combustion Science, v.31, p.466–487, 2005. DMYTRYSHYN, S. L.; DALAI, A. K.; CHAUDHARI, S. T.; MISHRA, H. K.; REANYEM. J.; Synthesis and characterization of vegetable oil derived esters: evaluation for their diesel additive properties, Bioresource Technology, v. 92, p. 55-64, 2004. 68 DORADO, M. P.; BALLESTEROS, E.; LOPEZ, F. J.; MITTELBACH, M.; Optimization of alkali-catalyzed transesterification of Brassica carinata oil for biodiesel production. Energ. Fuel, v.18, nº.1, p.77–83, 2004. DORADO, M. P.; BALLESTEROS, E.; DE ALMEIDA, J. A.; SCHELLERT, C.; LÖHRLEIN, H. P.; KRAUSE, R.; An alkali-catalyzed transesterification process for high free fatty acid waste oils, Transactions of the ASAE, v.45, nº.3, p.525–529, 2002. DUBÉ, M.A.; TREMBLAY, A. Y.; LIU, J.; Biodiesel production using a membrane reactor. Bioresource Technology, v 98, p 639–647, 2007. ECKEY E.W.; Esterification and interesterification. J Am Oil Chem Soc., v.33, p.575–9, 1956. EEREÉ T, PETER S, WEIDNER, E.; Ind Eng Chem Res., v. 44, p. 9535, 2005. ENCINAR, J. M.; GONZALEZ, J.F.; RODRIGUEZ, J. J.; TEJEDOR, A.; Biodiesel fuels from vegetable oils: Transesterification of Cynara cardunculus L oils with ethanol. Energ Fuel, v.16, p.443–50, 2002. ENCINAR, J.M.; GONZALEZ, J.F.; RODRYGUEZ-REINARES, A.; Biodiesel from used frying oil. Variables affecting the yields and characteristics of the biodiesel. Ind Eng Chem Res., v. 44, p. 5491–5499, 2005. ENCINAR, J.M.; GONZALEZ, J.F.; SABIO, E.; RAMIRO, M.J.; Preparation and properties of biodiesel from Cynara cardunculus L. oil. Ind. Eng. Chem. Res., v. 38, p. 2927–2931, 1999. FANGRUI, M.; MILFORD, A. H.; Biodiesel prodution: a review; Bioresource tecnology, v. 70, p. 1-15, 1999. FELIZARDO, P.; CORREIA, M. J. N.; RAPOSO, I.; MENDES, J. F.; BERKEMEIER, R.; BORDADO, J. M.; Production of biodiesel from Waste frying oil. Waste Management, v. 26, p. 487-494, 2006. FERRARI, R. A.; OLIVEIRA, V. S.; SCABIO, A.; Biodiesel de soja: taxa de conversão em ésteres etílicos, caracterização físico-química e consumo em geradores de energia. Química Nova, v. 28, n° 1, p. 19-23, 2005. FERRARI, R. A.; SCABIO, A.; OLIVEIRA, V. S.; Biodiesel Production and its use at Uepg. Ciências Exatas da Terra, v. 10, n°. 2, p. 45-52, 2004. FERREIRA, V. F.; PEREIRA, W. C.; SILVA, F. C.; RIANELLI, R. S.; Tetrahedron Lett., v. 43, p. 1165, 2002. FEUGE, R. 0.; GROSE, T.; Modification of vegetable oils. VII. Alkali catalyzed interesterilication of peanut oil with ethanol. J. Am. Oil Chem. Sot., v.26, p.97-102, 1949. FILLIERES, R.; BENJELLOUN-MLAYAH, B.; DELMAS, M.; Ethanolysis of rapeseed oil: quantitation of ethyl esters, mono-, di-, and triglycerides and glycerol by 69 high performance size-exclusion chromatography. J. Am. Oil Chem. Sot., v.72, p.427432, 1995. FINI, A.; BRECCIA, A.; Chemistry by Microwaves; Pure Appl. Chem., v. 71, n. 4, p. 573–579, 1999. FORMO, M. W.; Physical properties of fats and fatty acids. Bailey's Industrial Oil and Fat Products, v.1, p.193, 1979. FREEDMAN, B.; BUTTERFIELD, R. O.; PRYDE, E. H.; Transesterification Kinetics of soybean oil. J. Am. Oil Chem. Soc., v 63, p 1375, 1986. FREEDMAN, B.; PRYDE, E. H.; MOUNTS, T. L.; Variables affecting the yields of fatty esters from transesteritified vegetable oils. J. Am. Oil Chem. Sot., v.61, nº.10, p.1638-1643, 1984. FREIRE, R. M. M. Ricinoquímica. In: AZEVEDO, D.M.P. de; LIMA, E.F. O agronegócio da mamona no Brasil. Comunicação para transferência de tecnologia, p. 295-335, 2001. FUKUDA, H.; KONDO, A.; NODA, H.; Biodiesel fuel production by transesterification of oils. Journal of Bioscience and Bioengineering, v.92, Issue 5, p.405-416, 2001. GABRIEL, C.; GABRIEL, S.; GRANT, E. H.; HALSTEAD, B. S. J.; MINGOS, D. M. P.; Dielectric parameters relevant to microwave dielectric heating. Chem. Soc. Rev., v.27, p.213-224, 1998. GAZZONI, DÉCIO LUIZ. História e Biodiesel. Disponível em: <http://www.biodieselbr.com/biodiesel/historia/biodiesel-historia.htm>. Acesso em: setembro, 2009. GHADGE, S. V.; RAHEMAN, H.; Biodiesel production from mahua (Madhuca indica) oil having high free fatty acids. Biomass Bioenergy, v.28, p.601–5, 2005. GOMES, J. C.; SOARES, L. F.; PEREIRA, C. A. S.; JHAM, G. N.; Efeito do dessecante Paraquat na qualidade da fração lipídica da soja, Revista Ciências Agrotec, Larvas, v.27, p. 178-184, 2003. GONZALEZ, W. A.; NUNES, P. P.; FERREIRA, M.S.; REGUERA, F. M.; PASTURA, N. M. R.; biodiesel a partir de óleos vegetais. In: Encontro de Energia no Meio Rural, Campinas, 2000. GRABOSKI, M. S.; McCORMICK, R. L., Combustion of fat and vegetable oil derived fuels in diesel engines, Prog. Energy Combust. Sci., v. 24, p. 125–164, 1998. GRAEBIN, C. S.; EIFLER-LIMA, V. L.; O uso do forno de microondas na síntese orgânica em fase sólida. Química Nova, v.28, p.73, 2005. GUEDES, C. L. B.; Foto-oxigenação sensibilizada de ricinoleato de metila: Estudos visando aproveitamento de óleo de mamona. Dissertação de Mestrado, IQ-UFRJ, Rio de Janeiro – RJ, 1989. 70 GUILLEN, M. e NEREA, C., J. C. J., Sci. Food. Agric., v. 75, p. 1, 1997. HARDING, K. G.; DENNIS, J. S.; VON BLOTTNIZ, H.; HARRISON, S. T. L.; A lifecycle comparison between inorganic and biological cataltysis for the production of biodiesel. Journal of Cleaner Production, p. 1-11, 2007. HARTMAN, L. & LAGO, R.C.A. Rapid Preparation of Fatty Acid Methylesters from Lipids. Laboratory Practice, v. 22, no . 6, p. 475-476, 1973. HAYES, B.; Microwave synthesis – Chemistry at the speed of light. CEM Publishing: Matthews, 2002. HERNANDO, J.; LETON, P.; MATIA, M. P.; NOVELLA, J. L.; ALVAREZ-BUILLA, J.; Biodiesel and FAME synthesis assisted by microwaves: Homogeneous batch and flow processes, Fuel, v.86, p.1641–1644, 2007. HERRERA, C. G. Ésteres metílicos de ácidos graxos como carburentes. Implicaciones econômicas, ecológicas y energéticas. Grasas y Aceites, n. 2, p. 121- 129,1995. HOLANDA, A. Biodiesel e Inclusão Social. Câmara dos Deputados. Conselho de Altos Estudos e Avaliação Tecnológica. Brasília, 2004. HOMEM DE MELO, F.; FONSECA, E. G., Proálcool, Energia e Transporte. Ed. Pioneira, 1981. http://www.biodieselbr.com/colunistas/convidado/porque-fazemos-biodiesel-desoja.htm, acessado em 10/10/2009. http://www.ecoviagem.uol.com.br/noticias/ambiente/nosso-planeta/biodiesel-8211- alternativa-de-energia-limpa-economica-e-renovavel-3552.asp, acesso em 27/08/2009. HUAPING, Z.; ZONGBIN, W.; YUANXIONG, C.; PING, Z.; SHIJIE, D.; XIAOHUA, L.; ZONGQIANG, M.; CATA, C. J.; Preparation of Biodiesel Catalyzed by Solid Super Base of Calcium Oxide and Its Refining Process, Chin J Catal, v.27, nº.5, p.391–396, 2006. INSTITUTO ADOLFO LUTZ. Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz. São Paulo: O Instituto, 1985. ITURRA, A. R., Análise histórica do biodiesel no Brasil, Relatório apresentado ao grupo de trabalho interministerial sobre biodiesel, Casa Civil da Presidência da república, Brasília, setembro, 2003. IVIG- instituto Virtual Internacional de Mudanças Globais. http://www.ivig.coppe.ufrj.br/doc/biodiesel.pdf, acessado em setembro, 2009. JEONG, G. T.; PARK, D. H.; KANG, C. H.; LEE, W. T.; SUNWOO, C. S.; YOON, C. H.; Production of biodiesel fuel gy transesterificaion of rapessed oil. Applied Biochemistry and Biotechnology, p. 113-116:747-58, 2004. 71 JEYASHOKE, N.; KRISNANGKURA, K.; CHEN, S. T.; Microwave induced rapid transmethylation of fatty acids for analysis of food oil. Journal of Chromatography A, v 818, p 133-137, 1998. KARAOSMANOGLU, F.; AKDAG, A.; CIGIZOGLU, K. B.; Biodiesel from rapeseed oil of Turkish origin as an alternative fue., Appl Biochem Biotech, v.61, nº.3, p.251– 265, 1996. KINGSTON, H. M.; JASSIE, L. B.; Introduction to Microwave Sample Preparation, ACS: Washington, 1988. KLOCK, P. R.; LAMOTHE, P. J.; Determination of ammonium in a buddingtonite sample by ion-chromatography. Talanta, v.33, p.495-498, 1986. KNOTHE G.; JON VAN GERPEN; JÜRGEN KRAHL; LUIZ PEREIRA RAMOS; Manual de Biodiesel, 1ª edição, Editora Edgard Blücher, 2006. KNOTHE, G.; Struture índices in FA chemistry. How relevant is the iodine value? J. Am. Oil Chem. Soc., v. 79, p. 847-854, 2002. KRAWCZYK, T.; International news on fats, oils and related materials; American Oil Chemists Society Press, p. 801, 1996. KRISNANGKURA, K.; SIMAMAHARNNOP, R.; Continuous transmethylation of palm oil in an organic solvent. J. Am. Oil Chem. Sot., v.69, p.166-169, 1992. KU, H. S., SIORES, E.; TAUBE, A.; BALL, J. A. R.; Productivity improvement through the use of industrial microwave technologies. Comput. Ind. Eng., v.42, p.281- 290, 2002. KUSY, P.F.; Proceeding of the International Conference on Vegetable Oils as Fuels, ASAE, St. Joseph, Michigan, p. 127, 1982. LEANDRO S. OLIVEIRA; ADRIANA S. FRANCA; RODRIGO R.S. CAMARGOS; VANY P. FERRAZ, Coffee oil as a potential feedstock for biodiesel production, Bioresource Technology, 2007. LERTSATHAPORNSUK V., RUANGYING P., PAIRINTRA R., KRISNANGKURA K. (Eds.), The 1st Conference on Energy Network of Thailand, Jomtien, Chonburi, Thailand, 2005. LERTSATHAPORNSUK, V.; PAIRINTRA, R.; KRISNANGKURA, K.; CHINDARUKSA, S.; Proceeding of the 1st International Conference on Sustainable Energy and Green Architecture, Bangkok, 2003, SE091. LERTSATHAPORNSUK, V.; PAIRINTRAB, R.; ARYUSUKB, K.; KRISNANGKURA, K.; Microwave assisted in continuous biodiesel production from waste frying palm oil and its performance in a 100 kW diesel generator, Fuel Processing Technology, v89, p.1330-1336, 2008. 72 LEUNG, D.Y.C.; GUO, Y.; Transesterification of neat and used frying oil: Optimization for biodiesel production. Fuel Processing Technology, v.87, p.883–890, 2006. LIDSTRÖM, P.; TIERNEY, J.; WATHEY, B.; WESTMAN, J.; Microwave assisted organic synthesis—a review. Tetrahedron, v 57, p 9225, 2001. LIU, K. S.; Preparation of fatty acid methyl esters for gas chromatographic analysis of lipids in biological materials. J. Am. Oil Chem. Soc., v. 71, n°. 11, p. 1179-1187, 1994. LOPES, E. M.; MARVULLE, V., Especificação brasileira de biodiesel: aspectos físicos críticos e sua avaliação, anais do 1° congresso brasileiro de plantas oleaginosas, óleos vegetais e biodiesel, Varginha – MG, 2004. LOUPY, A.; PERREUX, L.; LIAGRE, M.; BURLE, K.; MONEUSE, M.; Reactivity and selectivity under microwaves in organic chemistry. Relation with medium effects and reaction mechanisms. Pure Appl. Chem., v.73, p.161-166, 2001. LUCENA, T. H., O biodiesel na matriz energética brasileira. Monografia de Bacharelado – Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de janeiro, Rio de janeiro, p. 80, 2004. MA, F.; Biodiesel fuel: The transesterification of beef tallow. PhD dissertation. Biological Systems Engeneering, University of Nebraska - Lincoln. Paper AAI9929213. MA, F.; CLEMENTS, L. D.; HANNA, M. A.; Biodiesel fuel from animal fat. Ancillary studies on transesterification of beef tallow, Ind. Eng. Chem. Res., v.37, p.3768-3771, 1998b. MA, F.; CLEMENTS, L. D.; HANNA, M. A.; The effect of catalyst, free fatty acids and water on transesterification of beef tallow. Trans Am Soc Agric Eng., v.41, nº5, p.1261–1264, 1998a. MA, F.; HANNA, M. A.; Biodiesel production: a review, Bioresource Technology, v.70, p.1-15, 1999. MAIA, A. C. S.; TEIXEIRA, J. C.; LIMA, S. M.; FERREIRA, C. V.; STRAGEVITCH, L.; Estudo da avaliação do biodiesel de mamona ao óleo diesel mineral sobre a massa específica e viscosidade cinemática. Anais do I Congresso da rede brasileira de tecnologia de biodiesel: Artigos técnico-científicos, v. 1, p. 272-276, 2006. MALACRIDA, C. R.; Alterações do óleo de soja e da mistura azeite de dendê - óleo de soja em frituras descontínuas de batatas chips. Braz. J. Food Technol. São Paulo, v.6, n.2, p. 245-249, 2003. MARCHETTI, J. M.; MIGUEL V. U.; ERRAZU A. F.; Possible methods for biodiesel production. Renewable and Sustainable Energy Reviews, v. 11, p. 1300–1311, 2007. MARCHETTI, J. M.; MIGUEL, V. U.; ERRAZU, A. F.; Heterogeneous esterification of oil with high amount of free fatty acids, Fuel, v 86, p 906–910, 2007. 73 MATTHEW B. BOUCHER; CLIFFORD WEED; NICHOLAS E. LEADBEATER; BENJAMIN A. WILHITE; JAMES D. STUART AND RICHARD S. PARNAS; Pilot scale two-phase continuous flow biodiesel production via novel laminar flow reatorseparador, Energy & Fuels, v. 23, p. 2750-2756, 2009. MAZZOCCHIA, C.; MODICA, G.; KADDOURI A.; NANNICINI, R.; Fatty acid methyl esters synthesis from triglycerides over heterogeneous catalysts in the presence of microwaves, C. R. Chimie, v. 7, p.601–605, 2004. McCARLTHY, H. T.; ELLIS, P. C.; Comparison of microwave digestion with conventional wet ashing and dry ashing digestion for analysis of lead, cadmium, chromium, copper, and zinc in shellfish by flame atomic absorption spectroscopy. J. Assoc. Off. Anal. Chem., v.74, p.566-569, 1991. MEHER, L. C.; DHARMAGADDA, V. S. S.; NAIK, S. N.; Optimization of alkalicatalyzed transesterification of Pongamia pinnata oil for production of biodiesel, Bioresource Technology, v 97, p 1392–1397, 2006. MEREDITH, R.; Engineer’s Handbook of Industrial Microwave Heating, The Institution of Electrical Engineers: Herts, 1988. MIGUEL, V.; TRUBIANO, G.; PÉREZ, G.; BORIO, D. O.; ERRAZU, A. F.; Kinetic analysis of enzymatic esterification of fatty acids and ethanol. Stud Surf Sci Catal, v.133, p.619–624, 2001. MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA (MME). <www.mme.gov.br>. Acesso setembro, 2009. MITTELBACH, M.; TRATNIGG, B.; Kinetics of alkaline catalyzed methanolysis of sunflower oil, Fat Sci Technol, v.92, nº.4, p.145–8, 1990. MONTSERRAT FORTUNY*, ANDRÉ LUIS DANTAS RAMOS, CLÁUDIO DARIVA, SÍLVIA MARIA DA SILVA EGUES, ALEXANDRE FERREIRA SANTOS, MÁRCIO NELE E RAQUEL CAMPOS CAUBY COUTINHO, Principais Aplicações das Microondas na Produção e Refino de Petróleo, Química Nova, v. 31, nº. 6, p. 1553-1561, 2008. MORETTO, E.; FETT, R.; Definição de óleos e Gorduras tecnologia de óleos e gorduras vegetais na indústria de alimentos. São Paulo. Varella, p. 144, 1998. MORRISON, R. T.; BOYD, R. N.; Química Orgânica, sétima edição, fundaçãoCalouste Gulbenkian, Lisboa-Portugal, p. 1498, 1973. NAGEL, N.; LEMKE, P.; Production of methyl fuel from miceoalgea, Appl. Biochem Biotechnol, v. 24, p. 355-361, 1990. NASCIMENTO, M. G.; COSTA NETO, P. R.; MAZZUCO, L.M.; Biotransformação de óleos e gorduras: utilização de lipazes para obtenção de biocombustíveis. Biotecnologia ciência & desenvolvimento, v. 19, p. 28, 2001. NETO, B. B.; SCARMINIO, I. S.; BRUNS, R. E.; Planejamento e otimização de experimentos, v. 1, p. 300, 1995. 74 NICHOLAS E. LEADBEATER AND LAUREN M. STENCEL; Fast, Easy Preparation of Biodiesel Using Microwave Heating, Energy & Fuels, v. 20, p. 2281-2283, 2006. NICHOLAS, E.; LEADBEATER, T.; MICHAEL BARNARD AND LAUREN M. STENCEL, Batch and Continuous-Flow Preparation of Biodiesel Derived from Butanol and Facilitated by Microwave Heating, Energy & Fuels, v. 22, p. 2005–2008, 2008. NYE, M. J.; WILLIAMSON, T. W.; DESHPANDE, S.; SCHRADER, J. H.; SNIVELY, W. H.; YURKEWICH, T. P.; Conversion of used frying oil to diesel by transesterification: preliminary tests, J Am Oil Chem Soc., v.71, p.1323, 1992. OLIVEIRA, L. B. Combustível limpo para o transporte sustentável in RIBEIRO, S. K. (coord.). Transporte sustentável: alternativas para ônibus urbanos. COPPE/UFRJ, 2001. OLIVEIRA, L. S.; FRANÇA, A. S.; CAMARGOS, R. R. S.; BARROS JÚNIOR, M. C. Avaliação Preliminar da Viabilidade de Produção de Biodiesel a Partir de Grãos Defeituosos de Café, Revista Brasileira de Armazenamento, n°. 7, p. 74-77, 2003. OLIVEIRA, L. S.; FRANCA, A. S.; CAMARGOS, R. R. S.; FERRAZ, V. P.; Coffee oil as a potential feedstock for biodiesel production, Bioresource Technology, v.99, p.3244-3250, 2008. OLIVÉRIO, J. O. Implantação das usinas de biodiesel. FIESP, São Paulo, 2005. ORTIZ, A. I. C.; ALBARRAN, Y. M.; RICA, C. C.; Evaluation of different sample pre-treatment and extraction procedures for mercury speciation in fish samples. J. Anal. At. Spectrom., v.17, p.1595, 2002. PARENTE, EXPEDITO DE SÁ; Biodiesel: uma aventura tecnológica num país engraçado. Tecbio, Fortaleza, CE, 65p, 2003. PARENTE, EXPEDITO JOSÉ DE SÁ. Biodiesel: uma aventura tecnológica num país engraçado. Fortaleza: EUFC, 2004. Disponível em: <http://www.xitizap.com/LivroBiodiesel.pdf>. Acessado em setembro, 2009. PAULO CHRISTOFF, Produção de biodiesel a partir do óleo residual de fritura comercial.Estudo de caso: Guaratuba, litoral paranaense. Dissertacao de Mestrado. Instituto de Engenharia do Paraná – IEP, Curitiba, 2006. PECORARO, E.; DAVOLOS, M. R.; JAFELICCI JR., M. R.; Adaptações em Forno de Microondas Doméstico para Utilização em Laboratório. Química. Nova, v 20, p 89, 1997. PEREIRA, C. S. S.; Avaliação de diferentes tecnologias na extração do Óleo do Pinhão-manso (Jatropha curcas L). Dissertacao de Mestrado. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropedica, RJ, 2009. PEREIRA, F. E. A.; Biodiesel produzido a partir do óleo de sementes de Mabea fistulifera Mart. Dissertação de mestrado. Universidade de Federal de Viçosa, 2007. 75 PERIN, G.; LVARO, G.; WESTPHAL, E.; VIANA, L. H.; JACOB, R. G.; LENARDÃO, E. J.; D‟OCA, M. G. M.; Transesterification of castor oil assisted by microwave irradiation, Fuel, v 87 p 2838–2841, 2008. PETERSON, C. L.; HUSTRULID, T.; Carbon Cycle for Rapeseed Oil Biodiesel Fuels, Biomass and Bioenergy, v. 14, n°. 2, p. 91-101, 1998. PILAR, D. M.; EVARISTO, B.; FRANSCISCO, J.L.; MARTIN, M.; Optimization of alkali-catalyzed transesterification of brassica carinata oil for biodiesel production, Energy Fuels, v.18, p.77–83, 2004. PINHÃO MANSO (2007), Propriedades físicas. Disponível em: http://www.pinhaomanso.com.br/propiedades.html, Acesso em: 21/11/2007. PIYAPORN, K.; JEYASHOKE, N.; KANIT, K. Survey of seed oils for use as diesel fuels. J. Am. Oil Chem. Soc., v. 73, p. 471-474, 1996. PLÁ, J. A., Perspectivas do biodiesel no Brasil. Indicadores Econômicos FEE, Porto Alegre, v. 30, n°. 2, p. 179-190, 2002. PORTAL DO BIODIESEL, Eco-Óleo, Disponível em http://www.biodieselecooleo.com.br/biodiesel/biodiesel.htm. Acessado em 05 Maio de 2009. PRAMANIK, K.; Properties and use of Jatropha curcas oil and diesel fuel blends in compression ignition engine, Renew Energ, v.28, p.239–48, 2003. PRAVEEN R.; MUNIYAPPA, SCOTT C.; BRAMMER & HOSSEIN NOUREDDINI, Improved Conversion of Plant Oils and Animal Fats Into Biodiesel and Co-Product, Bioresource Technology, v. 56, p. 19-24, 1996. R. M. SILVERSTEIN, G. C. BASSLER, E T. C. MORRILL, Identificação Espectrométrica de Compostos Orgânicos, Guanabara Dois, 3ª ed., 1979. RAMADHAS, A. S.; JAYARAJ, S.; MURALEEDHARAN, C.; Biodiesel production from high FFA rubber seed oil, Fuel v 84, p 335–340, 2005. RAMOS, L. P.; Conversão de óleos vegetais em biocombustível alternativo ao diesel convencional; In: Congresso brasileiro de soja, 1999, Londrina. Anais. Londrina: Embrapa – Soja, p. 233-236, 1999. RAMOS, L. P.; DOMINGOS, A. K.; KUCEK, K. T.; WILHELM, H. M.; Biodiesel: Um projeto de sustentabilidade econômica e sócio-ambiental para o Brasil, Biotecnologia: Ciência e Desenvolvimento, v. 31, p. 28-37, 2003. RANTALA, R. T. T.; LORING, D. H.; Teflon bomb decomposition of silicate materials in a microwave oven. Analytica Chimica Acta, v. 220, p. 263-267, 1989. RAO, V. V. V. N. S. R; RAVIKANTH, S.; REDDY, G. V.; MAITRAIE, D.; YADLA, R.; RAO, P. S., Microwave Assisted Intramolecular Wittig Reaction: A Facile Method for the Synthesis of Conjugated Acetylenes. Synth. Commun., v.33, Issue 9, p.1523- 1529, 2003. 76 RASHID, U.; ANWAR, F.; Production of biodiesel through optimized alkalinecatalyzed transesterification of rapeseed oil, Fuel, v.87, p.265-273, 2008. REH, C. T.; GERBER, A.; Total solids determination in dairy products by microwave oven technique. Food Chem., v.82, p.125-131, 2003. RIBEIRO, E. P.; SERAVALLI, E. A. G.; Química de Alimentos, p. 194. 2004. RODRIGUES, R. Perspectivas para o Agronegócio Brasileiro. Anais do XVII Fórum Nacional: O Desafio da China e da Índia, INAE, Rio de Janeiro, 2005. Disponível em <http://www.inae.org.br>. Acesso em Julho, 2009. ROSINI, F.; NASCENTES, C. C.; NÓBREGA, J. A.; Experimentos Didáticos Envolvendo Radiação Microondas. Química. Nova, v. 27, nº. 6, p.1012-1015, 2004. ROUSSY, G.; PEARCE, J. A.; Foundations and Industrial Applications of Microwave and Radio Frequency Fields: Physical and Chemical Processes, John Wiley & Sons: Chichester, 1995. RUSAK, D. A.; BROWN E MARTIN, S. D., JCE, v. 80, nº. 5, p. 541, 2003. SAIFUDDIN N.; CHUA, K. H.; Production of ethyl ester (biodiesel) from used frying oil: optimization of transesterification process using microwave irradiation, Malays J Chem, v.6, nº1, p.077–82, 2004. SANKARAN, V.; Transesterification of triglycerides, US patent 4,966,876, 1990. SANSEVERINO, A. M.; Microondas em Síntese Orgânica. Química. Nova, v.25, p. 660, 2002. SANTOS, R. F.; BARROS, A. L.; MARQUES, F. M.; FIRMINO, P. T.; REQUIÃO, L. E. G.; Análise Econômica. In: AZEVEDO, D.M.P. de.; LIMA, E.F. (eds.). O agronegócio da mamona no Brasil: EMBRAPA-SPI, p.17-35. 2001. SCHUCHARDDT, U.; SERCHEL, R.; VARGAS, R. M.; Tansterification of Vegetable Oils: a Review, J. Bras. Chem. Soc., v. 9, n°. 1, p. 199-210, 1998. SERIO M.; LEDDA, M.; COZZOLINO, M.; MINUTILLO, G.; TESSER, R.; SANTACESARIA, E.; Transesterification of Soybean Oil to Biodiesel by Using Heterogeneous Basic Catalysts. Ind Eng Chem Res., v.45, Issue 9, p.3009-3014, 2006. SHAY, E. G.; Diesel fuel from vegetable oils: status and opportunities, Biomass and Bioenergy, v. 4, p. 227-242, 1993. SHU, Y. Y.; KO, M. Y.; CHANG, Y. S.; Microwave-assisted extraction of ginsenosides from ginseng root. Microchemical Journal, v.74, Issue 2, p.131-139, 2003. SILVA, C. L. M.; Obtenção de ésteres etílicos a partir da transesterificação do óleo de andiroba com etanol. Campinas, Dissertação (Mestrado em Química Inorgânica) – Instituto de Química Universitária Estadual de Campinas, P. 78, 2005. 77 SILVA, F. C.; FERREIRA, V. F.; SOUZA, M. C. B. V.; Adaptação de forno de microondas doméstico para realização de reações de transesterificação sob refluxo e catálise por argilas. Química Nova, v.29, p.376, 2006. SINHA, S.; AGARWAL, A. K.; GARG, S.; Biodiesel development from rice bran oil: Transesterification process optimization and fuel characterization, Energy Conversion and Management, v. 49, Issue 5, p. 1248-1257, 2007. SRIVASTAVA, A.; PRASAD, R.; Triglycerides-based diesel fuels, Renew Sust Energy Rev, v.4, p.111–33, 2000. STI/MIC, produção de combustíveis líquidos a partir de óleos vegetais, Brasília, 1985. STUERGA, D., DEMOTTE, M. A., Em Microwaves in Organic Synthesis; Loupy, A., ed.; Wiley-VCH, p.1-33, 2002. STUERGA, D.; GAILLARD, P.; Microwave heating as a new way to induce localized enhancements of reaction rate. Non-isothermal and heterogeneous kinetics. Tetrahedron, v.52, Issue 15, p.5505-5510, 1996. SUBASSI, R.; MATHEWS, T.; SWAMINATHAN, K.; SREEDHARAN, O. M., J.; Alloys Compd., v.354, p.193, 2003. T. MICHAEL BARNARD; NICHOLAS E. LEADBEATER; MATTHEW B. BOUCHER; LAUREN M. STENCEL; AND BENJAMIN A. WILHITE, ContinuousFlow Preparation of Biodiesel Using Microwave Heating, Energy & Fuels, v. 21, p. 1777-1781, 2007. TANAKA, Y.; OKABE, A.; ANDO, S.; Method for the preparation of a lower alkyl ester or fatty acid., US patent 4,303,590, 1981. THUÉRY, J.; Les microondes et leurs éffets sur la matière, Lavoisier: Paris, 1989. TOMASEVIC, A. V., SILER-MARINKOVIC, S. S., Methanolysis of used frying oil. Fuel Process Technol, v.81, p.1, 2003. TORRES, BAYARDO BAPTISTA. Coordenador (Org.). BRASIL/SÃO PAULO I escola de verão em química verde. São Paulo, p. 53, 2007. USTA, N., Use of tobacco seed oil methyl ester in a turbocharged indirect injection diesel engine., Biomass Bioenerg, v.28, p.77–86, 2005. VAN GERPEN, J., SHANKS, B., PRUSZKO, R., CLEMENTS, D., KNOTHE, G., Biodiesel Analytical Methods. NREL, Colorado, USA, 100p., 2004. VARMA, R. S.; Solvent-free accelerated organic syntheses using microwaves. Pure Appl. Chem., v 73, p 193, 2001. VASCONCELOS, A. F. F.; GODINHO, O. E. S.; Uso de Métodos Analíticos Convencionados no Estudo da Autenticidade do Óleo de Copaíba, Química. Nova, v. 25, n°. 6B, p. 1057-1060, 2002 78 VELJKOVIC´, V. B., LAKIC´EVIC, S. H., STAMENKOVIC, O. S., TODOROVIC, Z. B., LAZIC, M. L., Biodiesel production from tobacco (Nicotiana tabacum L.) seed oil with a high content of free fatty acids, Fuel, v.85, p.2671–2675, 2006. VERGARA, F°. A escassez de combustíveis e as implicações das opções de substituição dos derivados de petróleo. In Revista Economia Rural, v. 19, p. 651-680, 1981. VICENTE, G., COTERON, A., MARTINEZ, M., ARACIL, J., Application of the factorial design of experiments and response surface methodology to optimize biodiesel production, Industrial Crops and Products, v.8, p.29–35, 1998. VICENTE, G.; MARTINEZ, M.; ARACIL, J.; ESTEBAN, A.; Kinetics of sunflower oil methanolysis, Ind. Eng. Chem. Res., v. 44, p. 5447-5454, 2005. VICENTE, G.; MARTINEZ, M.; ARACIL, J.; Integrated biodiesel production: a comparison of different homogeneous catalysts systems. Bioresource Technology, v 92, p 297-305, 2004. VICENTE, G.; MARTÍNEZ, M.; ARACIL, J.; Optimisation of integrated biodiesel production. Part I. A study of the biodiesel purity and yield, Bioresource Technology, v.98, Issue 9, p.1724–1733, 2007. VICENTE, G.; MARTÍNEZ, M.; ARACIL, J.; Optimisation of integrated biodiesel production. Part II. A study of the biodiesel purity and yield, Bioresource Technology, v.98, Issue 9, p.1754–1761, 2007. WATKINS, K. W.. J. Chem. Educ., v.60, p.1043, 1983. WHITTAKER, A. G.. Educ. Chem., p.134, 2002. WRIGHT, H.J., SEGUR, J.B., CLARK, H.V., COBURN, S.K., LANGDON, E.E., DUPUIS, R.N., A report on ester interchange, Oil and Soap, v.21, p.145-148, 1944. www.soc.if.usp.br/~rramos/física-p/pessoal/rodrigo/textos/eletricidade/biodiesel.pdf, acessado em 24/02/2007. XINGZHONG YUAN; JIA LIU; GUANGMING ZENG; JINGANG SHI; JINGYI TONG; GUOHE HUANG, Optimization of conversion of waste rapeseed oil with high FFA to biodiesel using response surface methodology, Renewable Energy, 2007. ZHANG, D., Crystallization characteristics and fuel properties of tallow methyl esters. Master thesis, Food Science and Technology, 1994. ZHANG, Y.; DUBÉ, M. A.; MCLEAN, D. D.; KATES, M.; Biodiesel production from waste cooking oil: 1. Process design and technological assessment, Bioresource Technology, v.89, p.1–16, 2003a. ZHANG, Y.; DUBÉ, M. A.; MCLEAN, D. D.; KATES, M.; Biodiesel production from waste cooking oil: 2. Economic assessment and sensitivity analysis, Bioresource Technology, v.90, p.229–240, 2003bhttps://tede.ufrrj.br/retrieve/68891/2009%20-%20Agustinho%20Amancio%20da%20Silva%20Filho.pdf.jpghttps://tede.ufrrj.br/jspui/handle/jspui/5548Submitted by Leticia Schettini (leticia@ufrrj.br) on 2022-04-13T14:05:57Z No. of bitstreams: 1 2009 - Agustinho Amancio da Silva Filho.pdf: 1177695 bytes, checksum: 35d991e2af2f5ea8524243d563bc6413 (MD5)Made available in DSpace on 2022-04-13T14:05:57Z (GMT). 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description A busca por fontes alternativas e renováveis de combustíveis líquidos, devido à futura escassez das reservas minerais aliado a uma nova consciência ambiental tem recebido considerável atenção nos últimos anos. Neste atual cenário, os ésteres alquílicos de ácidos graxos, derivados de óleos vegetais ou gorduras animais (biodiesel) ganham um maior destaque por ser um combustível biodegradável, não tóxico, ambientalmente correto, derivado de fontes renováveis e, principalmente, pela possibilidade de substituir, parcialmente ou completamente, o diesel de petróleo. A reação química que transforma ésteres de cadeia longa em mono alquil ésteres é denominada reação de transesterificação. Este trabalho teve o objetivo de avaliar a influência das microondas na taxa de conversão do biodiesel a partir da reação de transesterificação alcalina homogênea. Para isso foi utilizado um equipamento de microondas doméstico sem qualquer alteração em sua estrutura. Como matéria-prima, fonte de glicerídeos, foi utilizado óleo de soja refinado, metanol como solvente e agente alquilante e como catalisador, o hidróxido de potássio (KOH). Ainda, foi estudada a influência da concentração inicial de catalisador, nas concentrações de 0,5, 1,0 e 2,0%, em tempos de reação de 10, 20 e 30 segundos na conversão mássica e viscosidade final do biodiesel. A relação molar metanol/óleo de 6:1 e potência de 100% do equipamento de microondas foram mantidas constantes. Todas as reações foram realizadas sem o auxílio de agitação mecânica. Os melhores resultados de conversão e viscosidade para o biodiesel foram obtidos com uma concentração inicial de catalisador de 1,0% em 10 segundos de reação. A temperatura final de reação foi a temperatura de ebulição do álcool. A conversão mássica e a viscosidade obtida, para essas condições, foram de 97,08% e 10,25cSt (mm2 /s) medida a 25°C, respectivamente. A concentração de catalisador de 0,5% se mostrou insuficiente, dentro da faixa de tempo estudada, e com a concentração de 2,0% ocorreu uma grande perda do produto final.
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C.; Determination of nickel in biological materials after microwave dissolution using inductively coupled plasma atomic emission spectrometry with prior extraction into butan-1-ol. Analyst, v.7, p.1157-1160, 1992. AL-WIDYAN MI, AL-SHYOUKH AO., Experimental evaluation of the transesterification of waste palm oil into biodiesel. Bioresour Technol, v.85, p.253–6, 2002. AMBIENTEBRASIL:< http://www.ambientebrasil.com.br>, Acesso em setembro, 2009. ANP – Agência Nacional de Petróleo. Resolução ANP 42 de 24/11/2004. Disponível em: http://www.anp.gov.br, acessado em setembro, 2009. ANTOLÍN, G.; TINAUT, F. V.; BRICEÑO, Y.; CASTAÑO, V.; PÉREZ, C.; RAMÍREZ, A. I.; Optimization of biodiesel production by sunflower oil transesterification.Bioresource Tecnology, v. 83, pp. 111-114, 2002. ANVISA. Resolução nº 482, de 23 de setembro de 1999, Regulamento técnico para fixação de identidade e qualidade de óleos e gorduras vegetais, Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, p. 82 - 87, 1999. ARRUDA, M. A. Z.; SANTELLI, R. E.; Mecanização no Preparo de Amostras por Microondas - O Estado da Arte. Química Nova, v.20, nº.6, p.643, 1997. AZCAN, N.; DANISMAN, A.; Alkali catalyzed transterification of cottonseed oil by microwave irradiation, Fuel, v. 86, p. 2639-2644, 2007. AZCAN, N.; DANISMAN, A.; Microwave Assisted Transesterification of Rapeseed Oil, Fuel, v 87 p 1781–1788, 2008. BALA B.K.; Studies on biodiesels from transformation of vegetable oils for diesel engines. Energy Edu Sci Technol, v.15, p.1–43, 2005. 66 BARBOZA, A. C. R. N.; CRUZ, C. V. M. S.; GRAZIANI, M. B.; LORENZETTI, M. SABADINI, E. C. F., Aquecimento em forno de microondas / desenvolvimento de alguns conceitos fundamentais. Química. Nova, v.24, p.901, 2001. BARNWAL B. K., SHARMA M. P., Prospects of Biodiesel production from vegetable oils in India. Renew Sust Energy Rev, v.9, nº.4, p.363–78, 2005. BASU, H. N.; NORRIS, M. E.; Process for production of esters for use as a diesel fuel substitute using a non-alkaline catalyst. US Patent 5525126, 1996. BAYENSE, C.R.; HINNEKENS, H.; MARTENS, J.; Eur. Pat. Appl. EP 0 623 581 A2, 1994. BERCHMANS, H. J.; HIRATA, S.; Biodiesel production from crude Jatropha curcas L. seed oil with a high content of free fatty acids. Bioresource Technology, v. 99, Issue 6, p. 1716-1721, 2008. BERLAN, J.; Microwaves in chemistry: Another way of heating reaction mixtures. Radiat. Phys. Chem., v.45, Issue 4, p.581-589, 1995. BIODIESELBRASIL, Programa Coleta de Óleos de Fritura. Disponível em >http://www.biodieselbrasil.com.br/Livreto%2002-2006.pdf.> Acesso em 10 de Setembro, 2009. BOOCOCK D. G. B.; KONAR S. K.; MAO V.; SIDI H.; Fast one-phase oil-rich processes for the preparation of vegetable oil methyl esters. Biomass Bioenergy, v.11, p.43–50, 1996. BOUAID, A.; MARTINEZ, M.; ARACIL, J.; A comparative study of the production of ethyl esters from vegetable oils as a biodiesel fuel optimization by factorial design. Chemical Engineering Journal, v.134, Issue 1-3, p.93-99, 2007. BRADSHAW, G.B.; MEULY, W.C.; Preparation of detergents. US Patent, v.2, p.360- 844, 1944. CALAIS, P.; CLARK, T.; Waste Vegetable Oil as a Diesel replacement fuel., Disponível em: http://www.Shortcircuit.com.au/warfa/paper/paper.htm, acessado em Maio de 2007. CALVIN, M.; Fuel oils from higher plants. Ann. Proc. Phytochem Soc. Eur., v. 26, p. 147-160, 1985. CAMARGOS, Rodrigo Ribeiro Da Silva. Avaliação da viabilidade de se Produzir biodiesel através da transesterificação de óleo de grãos de café defeituosos. Dissertação de Mestrado - Curso de Engenharia Química., Departamento de Engenharia Química, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2005. CANAKCI, M.; VAN GERPEN J.; Biodiesel production via acid catalysis. Trans. Am. Soc. Agri. Eng., v.42, n° 5, p.1203–1210, 1999. CANAKCI, M.; VAN GERPEN, J; Biodiesel production from oils and fats with high free fatty acid. Trans ASAE, v.44, nº6, p.1429–36, 2001. 67 CARDOSO, A., País movimenta até US$ 300 milhões em crédito carbono. O Estado de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: <http://www.estadao.com.br> Acesso em setembro, 2009. CECCHI, H. M. Fundamentos teóricos e práticos em análise de alimentos. Editora da UNICAMP: 2º Ed. rev.- Campinas, SP, editora da UNICAMP, 207p 2003. ÇETINKAYA M.; KARAOSMANOGLU, F.; Optimization of base-catalyzed transterification reaction of used cooking oil; Energy & fuels, v. 18, n°. 6, p. 1888- 1895, 2004. CHADGE, S. V.; RAHEMAN, H.; Biodiesel production from mahua (Madhuca indica) oil having high free fatty acids. Biomass Bioenergy, v. 28, p. 601-605, 2005. CNT; Transporte atual; edição informative do sistema CNT, ano. XV, n°. 169, setembro, 2009. CONCHA-GRANA, E.; BARRIADA-PEREIRA, M.; TURNES-CAROU, M. I.; MUNIATEGUI- LORENZO, S.; LOPEZ-MAHIA, P.; RODRIGUEZ, D. P.; Microwave extraction of organochlorine pesticides from soils. Analytical and Bioanalytical Chemistry., v.375(8), p.1225-1228, 2003. COSTA, L. M.; SILVA, F. V.; GOUVEIA, S. T.; NOGUEIRA, A. R. A.; NÓBREGA, J. A.; Focused microwave-assisted acid digestion of oils: an evaluation of the residual carbon content. Spectrochimica. Acta, Part B: Atomic Spectroscopy, v.56, Issue 10, p.1981-1985, 2001. COUDURIER, G.; NACCACHE, C; VEDRINE, J.; Uses of i.r. spectroscopy in identifying ZSM zeolite structure. J. Chem. Soc., Chem. Commun. p. 1413, 1982. CROWTHER, M. W. JCE, v. 85, nº. 11, p. 1550, 2008. CRUZ, R. S.; LOPES, B. S.; Biodiesel etílico proveniente de óleo de soja residual. In: 10° Seminário de Iniciação Científica, 2004, Ilhéus. Anais do 10° Seminário de Iniciação Científica, Ilhéus: EDUSC, V. único, 2004. DANTAS, H. J.; CANDEIA, R. A.; CONCEIÇÃO, M. M.; SILVA, M. C. D.; SANTOS, I. M. G.; SOUZA, A. G.; Caracterização físico-Química e Estudo Térmico de Biodiesel Etílico de Algodão, In: 1° congresso da Rede Brasileira de Tecnologia de Biodiesel, 2006. Artigos técnico-científicos, v. 1, p. 231-235, 2006a. DE LA HOZ, A.; DÍAZ-ORTIZ, A.; MORENO, A., Microwaves in organic synthesis. Thermal and non-thermal microwave effects. Chem. Soc. Rev., v.34, p.164, 2005. DEMIRBAS A., Biodiesel production from vegetable oils via catalytic and noncatalytic supercritical methanol transesterification methods. Progress in Energy and Combustion Science, v.31, p.466–487, 2005. DMYTRYSHYN, S. L.; DALAI, A. K.; CHAUDHARI, S. T.; MISHRA, H. K.; REANYEM. J.; Synthesis and characterization of vegetable oil derived esters: evaluation for their diesel additive properties, Bioresource Technology, v. 92, p. 55-64, 2004. 68 DORADO, M. P.; BALLESTEROS, E.; LOPEZ, F. J.; MITTELBACH, M.; Optimization of alkali-catalyzed transesterification of Brassica carinata oil for biodiesel production. Energ. Fuel, v.18, nº.1, p.77–83, 2004. DORADO, M. P.; BALLESTEROS, E.; DE ALMEIDA, J. A.; SCHELLERT, C.; LÖHRLEIN, H. P.; KRAUSE, R.; An alkali-catalyzed transesterification process for high free fatty acid waste oils, Transactions of the ASAE, v.45, nº.3, p.525–529, 2002. DUBÉ, M.A.; TREMBLAY, A. Y.; LIU, J.; Biodiesel production using a membrane reactor. Bioresource Technology, v 98, p 639–647, 2007. ECKEY E.W.; Esterification and interesterification. J Am Oil Chem Soc., v.33, p.575–9, 1956. EEREÉ T, PETER S, WEIDNER, E.; Ind Eng Chem Res., v. 44, p. 9535, 2005. ENCINAR, J. M.; GONZALEZ, J.F.; RODRIGUEZ, J. J.; TEJEDOR, A.; Biodiesel fuels from vegetable oils: Transesterification of Cynara cardunculus L oils with ethanol. Energ Fuel, v.16, p.443–50, 2002. ENCINAR, J.M.; GONZALEZ, J.F.; RODRYGUEZ-REINARES, A.; Biodiesel from used frying oil. Variables affecting the yields and characteristics of the biodiesel. Ind Eng Chem Res., v. 44, p. 5491–5499, 2005. ENCINAR, J.M.; GONZALEZ, J.F.; SABIO, E.; RAMIRO, M.J.; Preparation and properties of biodiesel from Cynara cardunculus L. oil. Ind. Eng. Chem. Res., v. 38, p. 2927–2931, 1999. FANGRUI, M.; MILFORD, A. H.; Biodiesel prodution: a review; Bioresource tecnology, v. 70, p. 1-15, 1999. FELIZARDO, P.; CORREIA, M. J. N.; RAPOSO, I.; MENDES, J. F.; BERKEMEIER, R.; BORDADO, J. M.; Production of biodiesel from Waste frying oil. Waste Management, v. 26, p. 487-494, 2006. FERRARI, R. A.; OLIVEIRA, V. S.; SCABIO, A.; Biodiesel de soja: taxa de conversão em ésteres etílicos, caracterização físico-química e consumo em geradores de energia. Química Nova, v. 28, n° 1, p. 19-23, 2005. FERRARI, R. A.; SCABIO, A.; OLIVEIRA, V. S.; Biodiesel Production and its use at Uepg. Ciências Exatas da Terra, v. 10, n°. 2, p. 45-52, 2004. FERREIRA, V. F.; PEREIRA, W. C.; SILVA, F. C.; RIANELLI, R. S.; Tetrahedron Lett., v. 43, p. 1165, 2002. FEUGE, R. 0.; GROSE, T.; Modification of vegetable oils. VII. Alkali catalyzed interesterilication of peanut oil with ethanol. J. Am. Oil Chem. Sot., v.26, p.97-102, 1949. FILLIERES, R.; BENJELLOUN-MLAYAH, B.; DELMAS, M.; Ethanolysis of rapeseed oil: quantitation of ethyl esters, mono-, di-, and triglycerides and glycerol by 69 high performance size-exclusion chromatography. J. Am. Oil Chem. Sot., v.72, p.427432, 1995. FINI, A.; BRECCIA, A.; Chemistry by Microwaves; Pure Appl. Chem., v. 71, n. 4, p. 573–579, 1999. FORMO, M. W.; Physical properties of fats and fatty acids. Bailey's Industrial Oil and Fat Products, v.1, p.193, 1979. FREEDMAN, B.; BUTTERFIELD, R. O.; PRYDE, E. H.; Transesterification Kinetics of soybean oil. J. Am. Oil Chem. Soc., v 63, p 1375, 1986. FREEDMAN, B.; PRYDE, E. H.; MOUNTS, T. L.; Variables affecting the yields of fatty esters from transesteritified vegetable oils. J. Am. Oil Chem. Sot., v.61, nº.10, p.1638-1643, 1984. FREIRE, R. M. M. Ricinoquímica. In: AZEVEDO, D.M.P. de; LIMA, E.F. O agronegócio da mamona no Brasil. Comunicação para transferência de tecnologia, p. 295-335, 2001. FUKUDA, H.; KONDO, A.; NODA, H.; Biodiesel fuel production by transesterification of oils. Journal of Bioscience and Bioengineering, v.92, Issue 5, p.405-416, 2001. GABRIEL, C.; GABRIEL, S.; GRANT, E. H.; HALSTEAD, B. S. J.; MINGOS, D. M. P.; Dielectric parameters relevant to microwave dielectric heating. Chem. Soc. Rev., v.27, p.213-224, 1998. GAZZONI, DÉCIO LUIZ. História e Biodiesel. Disponível em: <http://www.biodieselbr.com/biodiesel/historia/biodiesel-historia.htm>. Acesso em: setembro, 2009. GHADGE, S. V.; RAHEMAN, H.; Biodiesel production from mahua (Madhuca indica) oil having high free fatty acids. Biomass Bioenergy, v.28, p.601–5, 2005. GOMES, J. C.; SOARES, L. F.; PEREIRA, C. A. S.; JHAM, G. N.; Efeito do dessecante Paraquat na qualidade da fração lipídica da soja, Revista Ciências Agrotec, Larvas, v.27, p. 178-184, 2003. GONZALEZ, W. A.; NUNES, P. P.; FERREIRA, M.S.; REGUERA, F. M.; PASTURA, N. M. R.; biodiesel a partir de óleos vegetais. In: Encontro de Energia no Meio Rural, Campinas, 2000. GRABOSKI, M. S.; McCORMICK, R. L., Combustion of fat and vegetable oil derived fuels in diesel engines, Prog. Energy Combust. Sci., v. 24, p. 125–164, 1998. GRAEBIN, C. S.; EIFLER-LIMA, V. L.; O uso do forno de microondas na síntese orgânica em fase sólida. Química Nova, v.28, p.73, 2005. GUEDES, C. L. B.; Foto-oxigenação sensibilizada de ricinoleato de metila: Estudos visando aproveitamento de óleo de mamona. Dissertação de Mestrado, IQ-UFRJ, Rio de Janeiro – RJ, 1989. 70 GUILLEN, M. e NEREA, C., J. C. J., Sci. Food. Agric., v. 75, p. 1, 1997. HARDING, K. G.; DENNIS, J. S.; VON BLOTTNIZ, H.; HARRISON, S. T. L.; A lifecycle comparison between inorganic and biological cataltysis for the production of biodiesel. Journal of Cleaner Production, p. 1-11, 2007. HARTMAN, L. & LAGO, R.C.A. Rapid Preparation of Fatty Acid Methylesters from Lipids. Laboratory Practice, v. 22, no . 6, p. 475-476, 1973. HAYES, B.; Microwave synthesis – Chemistry at the speed of light. CEM Publishing: Matthews, 2002. HERNANDO, J.; LETON, P.; MATIA, M. P.; NOVELLA, J. L.; ALVAREZ-BUILLA, J.; Biodiesel and FAME synthesis assisted by microwaves: Homogeneous batch and flow processes, Fuel, v.86, p.1641–1644, 2007. HERRERA, C. G. Ésteres metílicos de ácidos graxos como carburentes. Implicaciones econômicas, ecológicas y energéticas. Grasas y Aceites, n. 2, p. 121- 129,1995. HOLANDA, A. Biodiesel e Inclusão Social. Câmara dos Deputados. Conselho de Altos Estudos e Avaliação Tecnológica. Brasília, 2004. HOMEM DE MELO, F.; FONSECA, E. G., Proálcool, Energia e Transporte. Ed. Pioneira, 1981. http://www.biodieselbr.com/colunistas/convidado/porque-fazemos-biodiesel-desoja.htm, acessado em 10/10/2009. http://www.ecoviagem.uol.com.br/noticias/ambiente/nosso-planeta/biodiesel-8211- alternativa-de-energia-limpa-economica-e-renovavel-3552.asp, acesso em 27/08/2009. HUAPING, Z.; ZONGBIN, W.; YUANXIONG, C.; PING, Z.; SHIJIE, D.; XIAOHUA, L.; ZONGQIANG, M.; CATA, C. J.; Preparation of Biodiesel Catalyzed by Solid Super Base of Calcium Oxide and Its Refining Process, Chin J Catal, v.27, nº.5, p.391–396, 2006. INSTITUTO ADOLFO LUTZ. Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz. São Paulo: O Instituto, 1985. ITURRA, A. R., Análise histórica do biodiesel no Brasil, Relatório apresentado ao grupo de trabalho interministerial sobre biodiesel, Casa Civil da Presidência da república, Brasília, setembro, 2003. IVIG- instituto Virtual Internacional de Mudanças Globais. http://www.ivig.coppe.ufrj.br/doc/biodiesel.pdf, acessado em setembro, 2009. JEONG, G. T.; PARK, D. H.; KANG, C. H.; LEE, W. T.; SUNWOO, C. S.; YOON, C. H.; Production of biodiesel fuel gy transesterificaion of rapessed oil. Applied Biochemistry and Biotechnology, p. 113-116:747-58, 2004. 71 JEYASHOKE, N.; KRISNANGKURA, K.; CHEN, S. T.; Microwave induced rapid transmethylation of fatty acids for analysis of food oil. Journal of Chromatography A, v 818, p 133-137, 1998. KARAOSMANOGLU, F.; AKDAG, A.; CIGIZOGLU, K. B.; Biodiesel from rapeseed oil of Turkish origin as an alternative fue., Appl Biochem Biotech, v.61, nº.3, p.251– 265, 1996. KINGSTON, H. M.; JASSIE, L. B.; Introduction to Microwave Sample Preparation, ACS: Washington, 1988. KLOCK, P. R.; LAMOTHE, P. J.; Determination of ammonium in a buddingtonite sample by ion-chromatography. Talanta, v.33, p.495-498, 1986. KNOTHE G.; JON VAN GERPEN; JÜRGEN KRAHL; LUIZ PEREIRA RAMOS; Manual de Biodiesel, 1ª edição, Editora Edgard Blücher, 2006. KNOTHE, G.; Struture índices in FA chemistry. How relevant is the iodine value? J. Am. Oil Chem. Soc., v. 79, p. 847-854, 2002. KRAWCZYK, T.; International news on fats, oils and related materials; American Oil Chemists Society Press, p. 801, 1996. KRISNANGKURA, K.; SIMAMAHARNNOP, R.; Continuous transmethylation of palm oil in an organic solvent. J. Am. Oil Chem. Sot., v.69, p.166-169, 1992. KU, H. S., SIORES, E.; TAUBE, A.; BALL, J. A. R.; Productivity improvement through the use of industrial microwave technologies. Comput. Ind. Eng., v.42, p.281- 290, 2002. KUSY, P.F.; Proceeding of the International Conference on Vegetable Oils as Fuels, ASAE, St. Joseph, Michigan, p. 127, 1982. LEANDRO S. OLIVEIRA; ADRIANA S. FRANCA; RODRIGO R.S. CAMARGOS; VANY P. FERRAZ, Coffee oil as a potential feedstock for biodiesel production, Bioresource Technology, 2007. LERTSATHAPORNSUK V., RUANGYING P., PAIRINTRA R., KRISNANGKURA K. (Eds.), The 1st Conference on Energy Network of Thailand, Jomtien, Chonburi, Thailand, 2005. LERTSATHAPORNSUK, V.; PAIRINTRA, R.; KRISNANGKURA, K.; CHINDARUKSA, S.; Proceeding of the 1st International Conference on Sustainable Energy and Green Architecture, Bangkok, 2003, SE091. LERTSATHAPORNSUK, V.; PAIRINTRAB, R.; ARYUSUKB, K.; KRISNANGKURA, K.; Microwave assisted in continuous biodiesel production from waste frying palm oil and its performance in a 100 kW diesel generator, Fuel Processing Technology, v89, p.1330-1336, 2008. 72 LEUNG, D.Y.C.; GUO, Y.; Transesterification of neat and used frying oil: Optimization for biodiesel production. Fuel Processing Technology, v.87, p.883–890, 2006. LIDSTRÖM, P.; TIERNEY, J.; WATHEY, B.; WESTMAN, J.; Microwave assisted organic synthesis—a review. Tetrahedron, v 57, p 9225, 2001. LIU, K. S.; Preparation of fatty acid methyl esters for gas chromatographic analysis of lipids in biological materials. J. Am. Oil Chem. Soc., v. 71, n°. 11, p. 1179-1187, 1994. LOPES, E. M.; MARVULLE, V., Especificação brasileira de biodiesel: aspectos físicos críticos e sua avaliação, anais do 1° congresso brasileiro de plantas oleaginosas, óleos vegetais e biodiesel, Varginha – MG, 2004. LOUPY, A.; PERREUX, L.; LIAGRE, M.; BURLE, K.; MONEUSE, M.; Reactivity and selectivity under microwaves in organic chemistry. Relation with medium effects and reaction mechanisms. Pure Appl. Chem., v.73, p.161-166, 2001. LUCENA, T. H., O biodiesel na matriz energética brasileira. Monografia de Bacharelado – Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de janeiro, Rio de janeiro, p. 80, 2004. MA, F.; Biodiesel fuel: The transesterification of beef tallow. PhD dissertation. Biological Systems Engeneering, University of Nebraska - Lincoln. Paper AAI9929213. MA, F.; CLEMENTS, L. D.; HANNA, M. A.; Biodiesel fuel from animal fat. Ancillary studies on transesterification of beef tallow, Ind. Eng. Chem. Res., v.37, p.3768-3771, 1998b. MA, F.; CLEMENTS, L. D.; HANNA, M. A.; The effect of catalyst, free fatty acids and water on transesterification of beef tallow. Trans Am Soc Agric Eng., v.41, nº5, p.1261–1264, 1998a. MA, F.; HANNA, M. A.; Biodiesel production: a review, Bioresource Technology, v.70, p.1-15, 1999. MAIA, A. C. S.; TEIXEIRA, J. C.; LIMA, S. M.; FERREIRA, C. V.; STRAGEVITCH, L.; Estudo da avaliação do biodiesel de mamona ao óleo diesel mineral sobre a massa específica e viscosidade cinemática. Anais do I Congresso da rede brasileira de tecnologia de biodiesel: Artigos técnico-científicos, v. 1, p. 272-276, 2006. MALACRIDA, C. R.; Alterações do óleo de soja e da mistura azeite de dendê - óleo de soja em frituras descontínuas de batatas chips. Braz. J. Food Technol. São Paulo, v.6, n.2, p. 245-249, 2003. MARCHETTI, J. M.; MIGUEL V. U.; ERRAZU A. F.; Possible methods for biodiesel production. Renewable and Sustainable Energy Reviews, v. 11, p. 1300–1311, 2007. MARCHETTI, J. M.; MIGUEL, V. U.; ERRAZU, A. F.; Heterogeneous esterification of oil with high amount of free fatty acids, Fuel, v 86, p 906–910, 2007. 73 MATTHEW B. BOUCHER; CLIFFORD WEED; NICHOLAS E. LEADBEATER; BENJAMIN A. WILHITE; JAMES D. STUART AND RICHARD S. PARNAS; Pilot scale two-phase continuous flow biodiesel production via novel laminar flow reatorseparador, Energy & Fuels, v. 23, p. 2750-2756, 2009. MAZZOCCHIA, C.; MODICA, G.; KADDOURI A.; NANNICINI, R.; Fatty acid methyl esters synthesis from triglycerides over heterogeneous catalysts in the presence of microwaves, C. R. Chimie, v. 7, p.601–605, 2004. McCARLTHY, H. T.; ELLIS, P. C.; Comparison of microwave digestion with conventional wet ashing and dry ashing digestion for analysis of lead, cadmium, chromium, copper, and zinc in shellfish by flame atomic absorption spectroscopy. J. Assoc. Off. Anal. Chem., v.74, p.566-569, 1991. MEHER, L. C.; DHARMAGADDA, V. S. S.; NAIK, S. N.; Optimization of alkalicatalyzed transesterification of Pongamia pinnata oil for production of biodiesel, Bioresource Technology, v 97, p 1392–1397, 2006. MEREDITH, R.; Engineer’s Handbook of Industrial Microwave Heating, The Institution of Electrical Engineers: Herts, 1988. MIGUEL, V.; TRUBIANO, G.; PÉREZ, G.; BORIO, D. O.; ERRAZU, A. F.; Kinetic analysis of enzymatic esterification of fatty acids and ethanol. Stud Surf Sci Catal, v.133, p.619–624, 2001. MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA (MME). <www.mme.gov.br>. Acesso setembro, 2009. MITTELBACH, M.; TRATNIGG, B.; Kinetics of alkaline catalyzed methanolysis of sunflower oil, Fat Sci Technol, v.92, nº.4, p.145–8, 1990. MONTSERRAT FORTUNY*, ANDRÉ LUIS DANTAS RAMOS, CLÁUDIO DARIVA, SÍLVIA MARIA DA SILVA EGUES, ALEXANDRE FERREIRA SANTOS, MÁRCIO NELE E RAQUEL CAMPOS CAUBY COUTINHO, Principais Aplicações das Microondas na Produção e Refino de Petróleo, Química Nova, v. 31, nº. 6, p. 1553-1561, 2008. MORETTO, E.; FETT, R.; Definição de óleos e Gorduras tecnologia de óleos e gorduras vegetais na indústria de alimentos. São Paulo. Varella, p. 144, 1998. MORRISON, R. T.; BOYD, R. N.; Química Orgânica, sétima edição, fundaçãoCalouste Gulbenkian, Lisboa-Portugal, p. 1498, 1973. NAGEL, N.; LEMKE, P.; Production of methyl fuel from miceoalgea, Appl. Biochem Biotechnol, v. 24, p. 355-361, 1990. NASCIMENTO, M. G.; COSTA NETO, P. R.; MAZZUCO, L.M.; Biotransformação de óleos e gorduras: utilização de lipazes para obtenção de biocombustíveis. Biotecnologia ciência & desenvolvimento, v. 19, p. 28, 2001. NETO, B. B.; SCARMINIO, I. S.; BRUNS, R. E.; Planejamento e otimização de experimentos, v. 1, p. 300, 1995. 74 NICHOLAS E. LEADBEATER AND LAUREN M. STENCEL; Fast, Easy Preparation of Biodiesel Using Microwave Heating, Energy & Fuels, v. 20, p. 2281-2283, 2006. NICHOLAS, E.; LEADBEATER, T.; MICHAEL BARNARD AND LAUREN M. STENCEL, Batch and Continuous-Flow Preparation of Biodiesel Derived from Butanol and Facilitated by Microwave Heating, Energy & Fuels, v. 22, p. 2005–2008, 2008. NYE, M. J.; WILLIAMSON, T. W.; DESHPANDE, S.; SCHRADER, J. H.; SNIVELY, W. H.; YURKEWICH, T. P.; Conversion of used frying oil to diesel by transesterification: preliminary tests, J Am Oil Chem Soc., v.71, p.1323, 1992. OLIVEIRA, L. B. Combustível limpo para o transporte sustentável in RIBEIRO, S. K. (coord.). Transporte sustentável: alternativas para ônibus urbanos. COPPE/UFRJ, 2001. OLIVEIRA, L. S.; FRANÇA, A. S.; CAMARGOS, R. R. S.; BARROS JÚNIOR, M. C. Avaliação Preliminar da Viabilidade de Produção de Biodiesel a Partir de Grãos Defeituosos de Café, Revista Brasileira de Armazenamento, n°. 7, p. 74-77, 2003. OLIVEIRA, L. S.; FRANCA, A. S.; CAMARGOS, R. R. S.; FERRAZ, V. P.; Coffee oil as a potential feedstock for biodiesel production, Bioresource Technology, v.99, p.3244-3250, 2008. OLIVÉRIO, J. O. Implantação das usinas de biodiesel. FIESP, São Paulo, 2005. ORTIZ, A. I. C.; ALBARRAN, Y. M.; RICA, C. C.; Evaluation of different sample pre-treatment and extraction procedures for mercury speciation in fish samples. J. Anal. At. Spectrom., v.17, p.1595, 2002. PARENTE, EXPEDITO DE SÁ; Biodiesel: uma aventura tecnológica num país engraçado. Tecbio, Fortaleza, CE, 65p, 2003. PARENTE, EXPEDITO JOSÉ DE SÁ. Biodiesel: uma aventura tecnológica num país engraçado. Fortaleza: EUFC, 2004. Disponível em: <http://www.xitizap.com/LivroBiodiesel.pdf>. Acessado em setembro, 2009. PAULO CHRISTOFF, Produção de biodiesel a partir do óleo residual de fritura comercial.Estudo de caso: Guaratuba, litoral paranaense. Dissertacao de Mestrado. Instituto de Engenharia do Paraná – IEP, Curitiba, 2006. PECORARO, E.; DAVOLOS, M. R.; JAFELICCI JR., M. R.; Adaptações em Forno de Microondas Doméstico para Utilização em Laboratório. Química. Nova, v 20, p 89, 1997. PEREIRA, C. S. S.; Avaliação de diferentes tecnologias na extração do Óleo do Pinhão-manso (Jatropha curcas L). Dissertacao de Mestrado. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropedica, RJ, 2009. PEREIRA, F. E. A.; Biodiesel produzido a partir do óleo de sementes de Mabea fistulifera Mart. Dissertação de mestrado. Universidade de Federal de Viçosa, 2007. 75 PERIN, G.; LVARO, G.; WESTPHAL, E.; VIANA, L. H.; JACOB, R. G.; LENARDÃO, E. J.; D‟OCA, M. G. M.; Transesterification of castor oil assisted by microwave irradiation, Fuel, v 87 p 2838–2841, 2008. PETERSON, C. L.; HUSTRULID, T.; Carbon Cycle for Rapeseed Oil Biodiesel Fuels, Biomass and Bioenergy, v. 14, n°. 2, p. 91-101, 1998. PILAR, D. M.; EVARISTO, B.; FRANSCISCO, J.L.; MARTIN, M.; Optimization of alkali-catalyzed transesterification of brassica carinata oil for biodiesel production, Energy Fuels, v.18, p.77–83, 2004. PINHÃO MANSO (2007), Propriedades físicas. Disponível em: http://www.pinhaomanso.com.br/propiedades.html, Acesso em: 21/11/2007. PIYAPORN, K.; JEYASHOKE, N.; KANIT, K. Survey of seed oils for use as diesel fuels. J. Am. Oil Chem. Soc., v. 73, p. 471-474, 1996. PLÁ, J. A., Perspectivas do biodiesel no Brasil. Indicadores Econômicos FEE, Porto Alegre, v. 30, n°. 2, p. 179-190, 2002. PORTAL DO BIODIESEL, Eco-Óleo, Disponível em http://www.biodieselecooleo.com.br/biodiesel/biodiesel.htm. Acessado em 05 Maio de 2009. PRAMANIK, K.; Properties and use of Jatropha curcas oil and diesel fuel blends in compression ignition engine, Renew Energ, v.28, p.239–48, 2003. PRAVEEN R.; MUNIYAPPA, SCOTT C.; BRAMMER & HOSSEIN NOUREDDINI, Improved Conversion of Plant Oils and Animal Fats Into Biodiesel and Co-Product, Bioresource Technology, v. 56, p. 19-24, 1996. R. M. SILVERSTEIN, G. C. BASSLER, E T. C. MORRILL, Identificação Espectrométrica de Compostos Orgânicos, Guanabara Dois, 3ª ed., 1979. RAMADHAS, A. S.; JAYARAJ, S.; MURALEEDHARAN, C.; Biodiesel production from high FFA rubber seed oil, Fuel v 84, p 335–340, 2005. RAMOS, L. P.; Conversão de óleos vegetais em biocombustível alternativo ao diesel convencional; In: Congresso brasileiro de soja, 1999, Londrina. Anais. Londrina: Embrapa – Soja, p. 233-236, 1999. RAMOS, L. P.; DOMINGOS, A. K.; KUCEK, K. T.; WILHELM, H. M.; Biodiesel: Um projeto de sustentabilidade econômica e sócio-ambiental para o Brasil, Biotecnologia: Ciência e Desenvolvimento, v. 31, p. 28-37, 2003. RANTALA, R. T. T.; LORING, D. H.; Teflon bomb decomposition of silicate materials in a microwave oven. Analytica Chimica Acta, v. 220, p. 263-267, 1989. RAO, V. V. V. N. S. R; RAVIKANTH, S.; REDDY, G. V.; MAITRAIE, D.; YADLA, R.; RAO, P. S., Microwave Assisted Intramolecular Wittig Reaction: A Facile Method for the Synthesis of Conjugated Acetylenes. Synth. Commun., v.33, Issue 9, p.1523- 1529, 2003. 76 RASHID, U.; ANWAR, F.; Production of biodiesel through optimized alkalinecatalyzed transesterification of rapeseed oil, Fuel, v.87, p.265-273, 2008. REH, C. T.; GERBER, A.; Total solids determination in dairy products by microwave oven technique. Food Chem., v.82, p.125-131, 2003. RIBEIRO, E. P.; SERAVALLI, E. A. G.; Química de Alimentos, p. 194. 2004. RODRIGUES, R. Perspectivas para o Agronegócio Brasileiro. Anais do XVII Fórum Nacional: O Desafio da China e da Índia, INAE, Rio de Janeiro, 2005. Disponível em <http://www.inae.org.br>. Acesso em Julho, 2009. ROSINI, F.; NASCENTES, C. C.; NÓBREGA, J. A.; Experimentos Didáticos Envolvendo Radiação Microondas. Química. Nova, v. 27, nº. 6, p.1012-1015, 2004. ROUSSY, G.; PEARCE, J. A.; Foundations and Industrial Applications of Microwave and Radio Frequency Fields: Physical and Chemical Processes, John Wiley & Sons: Chichester, 1995. RUSAK, D. A.; BROWN E MARTIN, S. D., JCE, v. 80, nº. 5, p. 541, 2003. SAIFUDDIN N.; CHUA, K. H.; Production of ethyl ester (biodiesel) from used frying oil: optimization of transesterification process using microwave irradiation, Malays J Chem, v.6, nº1, p.077–82, 2004. SANKARAN, V.; Transesterification of triglycerides, US patent 4,966,876, 1990. SANSEVERINO, A. M.; Microondas em Síntese Orgânica. Química. Nova, v.25, p. 660, 2002. SANTOS, R. F.; BARROS, A. L.; MARQUES, F. M.; FIRMINO, P. T.; REQUIÃO, L. E. G.; Análise Econômica. In: AZEVEDO, D.M.P. de.; LIMA, E.F. (eds.). O agronegócio da mamona no Brasil: EMBRAPA-SPI, p.17-35. 2001. SCHUCHARDDT, U.; SERCHEL, R.; VARGAS, R. M.; Tansterification of Vegetable Oils: a Review, J. Bras. Chem. Soc., v. 9, n°. 1, p. 199-210, 1998. SERIO M.; LEDDA, M.; COZZOLINO, M.; MINUTILLO, G.; TESSER, R.; SANTACESARIA, E.; Transesterification of Soybean Oil to Biodiesel by Using Heterogeneous Basic Catalysts. Ind Eng Chem Res., v.45, Issue 9, p.3009-3014, 2006. SHAY, E. G.; Diesel fuel from vegetable oils: status and opportunities, Biomass and Bioenergy, v. 4, p. 227-242, 1993. SHU, Y. Y.; KO, M. Y.; CHANG, Y. S.; Microwave-assisted extraction of ginsenosides from ginseng root. Microchemical Journal, v.74, Issue 2, p.131-139, 2003. SILVA, C. L. M.; Obtenção de ésteres etílicos a partir da transesterificação do óleo de andiroba com etanol. Campinas, Dissertação (Mestrado em Química Inorgânica) – Instituto de Química Universitária Estadual de Campinas, P. 78, 2005. 77 SILVA, F. C.; FERREIRA, V. F.; SOUZA, M. C. B. V.; Adaptação de forno de microondas doméstico para realização de reações de transesterificação sob refluxo e catálise por argilas. Química Nova, v.29, p.376, 2006. SINHA, S.; AGARWAL, A. K.; GARG, S.; Biodiesel development from rice bran oil: Transesterification process optimization and fuel characterization, Energy Conversion and Management, v. 49, Issue 5, p. 1248-1257, 2007. SRIVASTAVA, A.; PRASAD, R.; Triglycerides-based diesel fuels, Renew Sust Energy Rev, v.4, p.111–33, 2000. STI/MIC, produção de combustíveis líquidos a partir de óleos vegetais, Brasília, 1985. STUERGA, D., DEMOTTE, M. A., Em Microwaves in Organic Synthesis; Loupy, A., ed.; Wiley-VCH, p.1-33, 2002. STUERGA, D.; GAILLARD, P.; Microwave heating as a new way to induce localized enhancements of reaction rate. Non-isothermal and heterogeneous kinetics. Tetrahedron, v.52, Issue 15, p.5505-5510, 1996. SUBASSI, R.; MATHEWS, T.; SWAMINATHAN, K.; SREEDHARAN, O. M., J.; Alloys Compd., v.354, p.193, 2003. T. MICHAEL BARNARD; NICHOLAS E. LEADBEATER; MATTHEW B. BOUCHER; LAUREN M. STENCEL; AND BENJAMIN A.
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