Processo biológico de purificação de biogás através do cultivo de microalgas

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Junges, Estevan Luiz
Data de Publicação: 2021
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UNIVATES (Biblioteca Digital da Univates - BD)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10737/3167
Resumo: O biogás é uma fonte de energia limpa, renovável e de baixo custo com grande potencial a ser explorado, principalmente em regiões com intensa atividade agropecuária, como Vale do Taquari. Além disso, a ampliação da utilização do biogás vai ao encontro às metas do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável de número 7 da Agenda 2030. O biogás é produzido através da digestão anaeróbica de biomassa e tem como principais componentes: CH4, CO2, N2, H2O, O2 e H2S. A presença do dióxido de carbono (CO2) acarreta a diminuição do poder calorífico do biogás, elevando os custos de compressão e transporte, logo, é desejável a sua remoção, assim como a do sulfídrico (H2S), que causa corrosão nas estruturas de armazenagem, transporte e em geradores. Processos como absorção físico-química, separação por membrana e pressure-swing adsorption (PSA) são tradicionalmente utilizados para realizar a remoção destes componentes, porém, necessitam de quantidade considerável de energia, materiais auxiliares e químicos, além de gerarem resíduos e efluentes que necessitam de tratamento. Pesquisas recentes vêm demonstrando o potencial da utilização de microalgas para realizar a filtragem do biogás. O cultivo de microalgas é um processo biológico, capaz de realizar a captura do CO2 e do H2S do biogás e possui impacto ambiental e custo menores do que os processos citados anteriormente. Este trabalho teve como objetivo verificar a viabilidade técnica da utilização de microalgas para a purificação do biogás. Para isso, foi projetado e executado um protótipo de reator de cultivo de microalgas, onde foi filtrado biogás. O sistema construído foi um fotobiorreator de 2 estágios, composto por um tanque de cultivo e uma coluna de transferência de massa, onde o biogás entra em contato com o meio de cultivo. As análises mostraram que o protótipo construído removeu em média 16,98% de CO2 do biogás. Em relação ao H2S foi removido em média 85,48% para baixas concentrações e 39,5% para altas. Os níveis de O2 não passaram de 0,05%. O sistema de purificação biológica se mostrou viável e futuros estudos podem aumentar a sua capacidade de remoção e de cultivo de microalgas.
id UVAT_e6c78a40a72eddae0349ad816d892195
oai_identifier_str oai:univates.br:10737/3167
network_acronym_str UVAT
network_name_str Repositório Institucional da UNIVATES (Biblioteca Digital da Univates - BD)
repository_id_str 1
spelling Konrad, Odoricohttp://lattes.cnpq.br/9946679953072196Jahno, Vanusca DalostoHoehne, LucéliaFröder, Hanshttp://lattes.cnpq.br/3932730890147950Junges, Estevan Luiz2021-12-28T16:16:33Z2021-12-28T16:16:33Z2021-062021-07-30O biogás é uma fonte de energia limpa, renovável e de baixo custo com grande potencial a ser explorado, principalmente em regiões com intensa atividade agropecuária, como Vale do Taquari. Além disso, a ampliação da utilização do biogás vai ao encontro às metas do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável de número 7 da Agenda 2030. O biogás é produzido através da digestão anaeróbica de biomassa e tem como principais componentes: CH4, CO2, N2, H2O, O2 e H2S. A presença do dióxido de carbono (CO2) acarreta a diminuição do poder calorífico do biogás, elevando os custos de compressão e transporte, logo, é desejável a sua remoção, assim como a do sulfídrico (H2S), que causa corrosão nas estruturas de armazenagem, transporte e em geradores. Processos como absorção físico-química, separação por membrana e pressure-swing adsorption (PSA) são tradicionalmente utilizados para realizar a remoção destes componentes, porém, necessitam de quantidade considerável de energia, materiais auxiliares e químicos, além de gerarem resíduos e efluentes que necessitam de tratamento. Pesquisas recentes vêm demonstrando o potencial da utilização de microalgas para realizar a filtragem do biogás. O cultivo de microalgas é um processo biológico, capaz de realizar a captura do CO2 e do H2S do biogás e possui impacto ambiental e custo menores do que os processos citados anteriormente. Este trabalho teve como objetivo verificar a viabilidade técnica da utilização de microalgas para a purificação do biogás. Para isso, foi projetado e executado um protótipo de reator de cultivo de microalgas, onde foi filtrado biogás. O sistema construído foi um fotobiorreator de 2 estágios, composto por um tanque de cultivo e uma coluna de transferência de massa, onde o biogás entra em contato com o meio de cultivo. As análises mostraram que o protótipo construído removeu em média 16,98% de CO2 do biogás. Em relação ao H2S foi removido em média 85,48% para baixas concentrações e 39,5% para altas. Os níveis de O2 não passaram de 0,05%. O sistema de purificação biológica se mostrou viável e futuros estudos podem aumentar a sua capacidade de remoção e de cultivo de microalgas.Biogas is a clean, renewable, and low-cost energy source with great potential to be explored, principally in regions with intense agriculture activity, like Vale do Taquari. Besides, the increasing of biogas use contributes to the objectives of Sustainable Development Goals number 7 from the 2030 Agenda. Biogas is produced by anaerobic digestion of biomass and its main components are: CH4, CO2, N2, H2O, O2 e H2S. The presence of carbon dioxide (CO2) results in the reduction of the calorific power of the biogas, elevating the costs of compression, transportation, and storage, thus, its removal is desirable, just like sulfidric acid (H2S), that causes corrosion on metallic structure of storage, transportation and generators. Currently process like physical-chemical absorption, membrane separation and pressure-swing adsorption are used, but they can have high energy demand or generate effluents. Recent studies show the potential of microalgae cultivation for biogas upgrade. Microalgae cultivation is a biological process that can capture CO2 and H2S from biogas and has lower environmental impacts and costs than the traditional methods. This study was aimed to verify the technical viability of biogas upgrading via microalgae cultivation. It was projected and built a 2-stage system, with a tank photo-bioreactor and a mass-transferred column, where the CO2 and H2S present in biogas is transferred to the microalgae culture. Analysis showed that the system was able to reduce 16,98% of the CO2 from biogas. It also removed 85,5% of the H2S for low concentrations and 39,5% for high concentrations. The O2 levels did not exceed 0,05%. The results shows that the system built can upgrade biogas and has satisfactory efficiency in H2S removal but need further improvements in the CO2 removal.-1JUNGES, Estevan Luiz. Processo biológico de purificação de biogás através do cultivo de microalgas. 2021. Dissertação (Mestrado) – Curso de Ambiente e Desenvolvimento, Universidade do Vale do Taquari - Univates, Lajeado, 30 jul. 2021. Disponível em: http://hdl.handle.net/10737/3167. http://hdl.handle.net/10737/3167http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessCBBiogásEnergias RenováveisMicroalgasPurificação de BiogásBiogasPurificationMicroalgaeRenewable EnergyProcesso biológico de purificação de biogás através do cultivo de microalgasinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisPPGAD;Ambiente e Desenvolvimentoporreponame:Repositório Institucional da UNIVATES (Biblioteca Digital da Univates - BD)instname:Centro Universitário Univates (UNIVATES)instacron:UNIVATESORIGINAL2021EstevanLuizJunges.pdf2021EstevanLuizJunges.pdfapplication/pdf2872096https://www.univates.br/bdu/bitstreams/abbd4a46-7bb1-4382-b97d-db0a4c384f68/downloade08c6650583b904b174fb05461477353MD51CC-LICENSElicense_urllicense_urltext/plain43https://www.univates.br/bdu/bitstreams/48a7c784-f28a-4af1-9b5e-088744e0fd4a/download321f3992dd3875151d8801b773ab32edMD52license_textlicense_texttext/html; charset=utf-80https://www.univates.br/bdu/bitstreams/509baa0a-7863-4a3e-87ab-2c2b43afce36/downloadd41d8cd98f00b204e9800998ecf8427eMD53license_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-80https://www.univates.br/bdu/bitstreams/b8845159-9d93-447f-978a-0fc4c69fd717/downloadd41d8cd98f00b204e9800998ecf8427eMD54LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain4588https://www.univates.br/bdu/bitstreams/b45ce097-98d2-4ea8-bf6c-98242b7f3c82/download1fae5e3be74676cec9c2ba3ff824ef77MD55TEXT2021EstevanLuizJunges.pdf.txt2021EstevanLuizJunges.pdf.txtExtracted texttext/plain103278https://www.univates.br/bdu/bitstreams/fe1311ef-3c7e-41e8-b642-6efa104a2987/download58c6902eca0d2827fce25b64fc19816cMD512THUMBNAIL2021EstevanLuizJunges.pdf.jpg2021EstevanLuizJunges.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg4334https://www.univates.br/bdu/bitstreams/e4d708b8-cc29-4e35-9e0c-bedd0c922a9d/download16ee81e89047ebac069e843f8aa0a908MD51310737/31672023-06-26 10:35:24.618http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/openAccessoai:univates.br:10737/3167https://www.univates.br/bduRepositório InstitucionalPRIhttp://www.univates.br/bdu_oai/requestopendoar:12023-06-26T10:35:24Repositório Institucional da UNIVATES (Biblioteca Digital da Univates - BD) - Centro Universitário Univates (UNIVATES)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
dc.title.pt_BR.fl_str_mv Processo biológico de purificação de biogás através do cultivo de microalgas
title Processo biológico de purificação de biogás através do cultivo de microalgas
spellingShingle Processo biológico de purificação de biogás através do cultivo de microalgas
Junges, Estevan Luiz
CB
Biogás
Energias Renováveis
Microalgas
Purificação de Biogás
Biogas
Purification
Microalgae
Renewable Energy
title_short Processo biológico de purificação de biogás através do cultivo de microalgas
title_full Processo biológico de purificação de biogás através do cultivo de microalgas
title_fullStr Processo biológico de purificação de biogás através do cultivo de microalgas
title_full_unstemmed Processo biológico de purificação de biogás através do cultivo de microalgas
title_sort Processo biológico de purificação de biogás através do cultivo de microalgas
author Junges, Estevan Luiz
author_facet Junges, Estevan Luiz
author_role author
dc.contributor.advisor1.fl_str_mv Konrad, Odorico
dc.contributor.advisor1Lattes.fl_str_mv http://lattes.cnpq.br/9946679953072196
dc.contributor.referee1.fl_str_mv Jahno, Vanusca Dalosto
Hoehne, Lucélia
Fröder, Hans
dc.contributor.authorLattes.fl_str_mv http://lattes.cnpq.br/3932730890147950
dc.contributor.author.fl_str_mv Junges, Estevan Luiz
contributor_str_mv Konrad, Odorico
Jahno, Vanusca Dalosto
Hoehne, Lucélia
Fröder, Hans
dc.subject.cnpq.fl_str_mv CB
topic CB
Biogás
Energias Renováveis
Microalgas
Purificação de Biogás
Biogas
Purification
Microalgae
Renewable Energy
dc.subject.por.fl_str_mv Biogás
Energias Renováveis
Microalgas
Purificação de Biogás
Biogas
Purification
Microalgae
Renewable Energy
description O biogás é uma fonte de energia limpa, renovável e de baixo custo com grande potencial a ser explorado, principalmente em regiões com intensa atividade agropecuária, como Vale do Taquari. Além disso, a ampliação da utilização do biogás vai ao encontro às metas do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável de número 7 da Agenda 2030. O biogás é produzido através da digestão anaeróbica de biomassa e tem como principais componentes: CH4, CO2, N2, H2O, O2 e H2S. A presença do dióxido de carbono (CO2) acarreta a diminuição do poder calorífico do biogás, elevando os custos de compressão e transporte, logo, é desejável a sua remoção, assim como a do sulfídrico (H2S), que causa corrosão nas estruturas de armazenagem, transporte e em geradores. Processos como absorção físico-química, separação por membrana e pressure-swing adsorption (PSA) são tradicionalmente utilizados para realizar a remoção destes componentes, porém, necessitam de quantidade considerável de energia, materiais auxiliares e químicos, além de gerarem resíduos e efluentes que necessitam de tratamento. Pesquisas recentes vêm demonstrando o potencial da utilização de microalgas para realizar a filtragem do biogás. O cultivo de microalgas é um processo biológico, capaz de realizar a captura do CO2 e do H2S do biogás e possui impacto ambiental e custo menores do que os processos citados anteriormente. Este trabalho teve como objetivo verificar a viabilidade técnica da utilização de microalgas para a purificação do biogás. Para isso, foi projetado e executado um protótipo de reator de cultivo de microalgas, onde foi filtrado biogás. O sistema construído foi um fotobiorreator de 2 estágios, composto por um tanque de cultivo e uma coluna de transferência de massa, onde o biogás entra em contato com o meio de cultivo. As análises mostraram que o protótipo construído removeu em média 16,98% de CO2 do biogás. Em relação ao H2S foi removido em média 85,48% para baixas concentrações e 39,5% para altas. Os níveis de O2 não passaram de 0,05%. O sistema de purificação biológica se mostrou viável e futuros estudos podem aumentar a sua capacidade de remoção e de cultivo de microalgas.
publishDate 2021
dc.date.submitted.none.fl_str_mv 2021-07-30
dc.date.accessioned.fl_str_mv 2021-12-28T16:16:33Z
dc.date.available.fl_str_mv 2021-12-28T16:16:33Z
dc.date.issued.fl_str_mv 2021-06
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
format masterThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.citation.fl_str_mv JUNGES, Estevan Luiz. Processo biológico de purificação de biogás através do cultivo de microalgas. 2021. Dissertação (Mestrado) – Curso de Ambiente e Desenvolvimento, Universidade do Vale do Taquari - Univates, Lajeado, 30 jul. 2021. Disponível em: http://hdl.handle.net/10737/3167.
dc.identifier.uri.fl_str_mv http://hdl.handle.net/10737/3167
identifier_str_mv JUNGES, Estevan Luiz. Processo biológico de purificação de biogás através do cultivo de microalgas. 2021. Dissertação (Mestrado) – Curso de Ambiente e Desenvolvimento, Universidade do Vale do Taquari - Univates, Lajeado, 30 jul. 2021. Disponível em: http://hdl.handle.net/10737/3167.
url http://hdl.handle.net/10737/3167
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.rights.driver.fl_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
info:eu-repo/semantics/openAccess
rights_invalid_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
eu_rights_str_mv openAccess
dc.publisher.program.fl_str_mv PPGAD;Ambiente e Desenvolvimento
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositório Institucional da UNIVATES (Biblioteca Digital da Univates - BD)
instname:Centro Universitário Univates (UNIVATES)
instacron:UNIVATES
instname_str Centro Universitário Univates (UNIVATES)
instacron_str UNIVATES
institution UNIVATES
reponame_str Repositório Institucional da UNIVATES (Biblioteca Digital da Univates - BD)
collection Repositório Institucional da UNIVATES (Biblioteca Digital da Univates - BD)
bitstream.url.fl_str_mv https://www.univates.br/bdu/bitstreams/abbd4a46-7bb1-4382-b97d-db0a4c384f68/download
https://www.univates.br/bdu/bitstreams/48a7c784-f28a-4af1-9b5e-088744e0fd4a/download
https://www.univates.br/bdu/bitstreams/509baa0a-7863-4a3e-87ab-2c2b43afce36/download
https://www.univates.br/bdu/bitstreams/b8845159-9d93-447f-978a-0fc4c69fd717/download
https://www.univates.br/bdu/bitstreams/b45ce097-98d2-4ea8-bf6c-98242b7f3c82/download
https://www.univates.br/bdu/bitstreams/fe1311ef-3c7e-41e8-b642-6efa104a2987/download
https://www.univates.br/bdu/bitstreams/e4d708b8-cc29-4e35-9e0c-bedd0c922a9d/download
bitstream.checksum.fl_str_mv e08c6650583b904b174fb05461477353
321f3992dd3875151d8801b773ab32ed
d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
1fae5e3be74676cec9c2ba3ff824ef77
58c6902eca0d2827fce25b64fc19816c
16ee81e89047ebac069e843f8aa0a908
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositório Institucional da UNIVATES (Biblioteca Digital da Univates - BD) - Centro Universitário Univates (UNIVATES)
repository.mail.fl_str_mv
_version_ 1801842389186248704