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Alternativas para o uso do glicerol produzido a partir do biodiesel

Gabrielle Caroline Peiter, Helton José Alves, Rodrigo Sequinel, Ivonete Rossi Bautitz

Resumo


Nos últimos anos tem havido esforços consideráveis no desenvolvimento de novas tecnologias para a produção de produtos químicos a partir de recursos renováveis de biomassa, principalmente combustíveis, em resposta ao esgotamento da matéria-prima de origem fóssil e as preocupações com o meio ambiente. Entre os vários compostos derivados a partir da biomassa que têm sido propostos como matéria-prima para a produção de substâncias químicas, o glicerol é de interesse especial porque é produzido em grandes quantidades, como um coproduto durante a produção de biodiesel por meio de transesterificação. Com o rápido aumento da produção de biodiesel em todo o mundo, o mesmo acontece com a produção do glicerol. O recente aumento da produção de glicerol a partir do processo de fabricação de biodiesel criou um excesso no mercado, como resultado, são necessárias novas tecnologias para o uso do glicerol que é uma substância abundante e tem grande potencial para ser uma importante matéria prima para produção de produtos de alto valor agregado.


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Referências


ABIQUIM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA QUÍMICA. Relatório do SDI – Sistema Dinâmico de Informações Estatísticas. São Paulo, 2008. 36 p.

ANITESCU, G.; DESHPANDE, A.; TAVLARIDES, L.L. Integrated technology for supercritical biodiesel production and power cogeneration. Energy & Fuels, v. 22, p. 1391-1399, 2008.

ANP, 2014 ANP – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Boletim mensal do biodiesel. Disponível em: . Acesso em: 23 jun. 2015.

ANP, 2016 ANP – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Boletim mensal do biodiesel. Disponível em: . Acesso em: 4 abr. 2016.

BATISTA, F. Brasil não tem destino certo para glicerina gerada por biodiesel. Disponível em: . Acesso em: 14 jun. 2015.

BAUER, R.; HEKMAT, D.; Development of a transient segregated mathematical model of the semicontinuous microbial production process of dihydroxyacetone. Biotechnology progress, v. 22, n. 1, p. 278-284, 2006.

BEATRIZ, A.; ARAÚJO, Y.J.K.; LIMA, D.P. Glicerol: um breve histórico e aplicação em sínteses estéreos seletivas; Química Nova, v. 34, n. 2, p. 306-319, 2010.

BIANCHI, C. L.; CANTON, P.; DIMITRATOS, N.; PORTA, F.; PRATI, L.; Selective oxidation of glycerol with oxygen using mono and bimetallic catalysts based on Au, Pd and Pt metals. Catalysis today, v. 102, p. 203-212, 2005.

BIODIESELBR. Glicerina, o tamanho do problema – Ano1, n 3 – Fev/Mar – 2008

CANEVAROLO J, S.V. Ciência dos polímeros. Artiliber editora, 2a Ed. São Paulo, 2002.

CIRIMINNA, R.; PALMISANO, G.; DELLA PINA, C.; ROSSI, M.; PAGLIARO, M. One-pot electrocatalytic oxidation of glycerol to DHA. Tetrahedron letters, v. 47, n. 39, p. 6993-6995, 2006.

CHUN-HUI, C. Z.; BELTRAMINI, J. N.; FAN, YONG-XIAN.; LU, M. G. Q. Chemoselective Catalytic Conversion of Glycerol as a Biorenewable Source to Valuable Commodity Chemicals. Chemical Society Reviews, n. 37, p. 527-549, 2008.

DABROCK, B.; BAHL, H.; GOTTSCHALK, G. Parameters affecting solvent production by Clostridium pasteurianum. Applied and environmental microbiology, v. 58, n. 4, p. 1233-1239, 1992.

DASARI, M.A.; KIATSIMKUL, P.P.; SUTTERLIN, W.R.; SUPPES, G.J. Low-pressure hydrogenolysis of glycerol to propylene glycol. Applied Catalysis A: General, v. 281, n. 1, p. 225-231, 2005.

EPE. Ministério de Minas e Energia. Boletim mensal dos combustíveis renováveis, E. n 96 Fevereiro/2016.

EPE. Análise de Conjuntura dos Biocombustíveis, 2014. Empresa de Pesquisa Energética, 2015.

FÁVARO, V. R. Utilização de glicerina, subproduto do Biodiesel, na alimentação de bovinos. 2010. 59 f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias – Unesp, Jaboticabal, 2010.

FELIZARDO, P. et al. Production of biodiesel from waste frying oils. Waste Management, v. 26, p. 487-494, 2006.

FUKUDA, H.; KONDO, A.; NODA, H. Biodiesel fuel production by transesterification of oils. Journal of Bioscience and Bioengineering, v. 92, n. 5, p. 405-416, 2001.

GARCIA, R.; BESSON, M.; GALLEZOT, P. Chemoselective catalytic oxidation of glycerol with air on platinum metals. Applied Catalysis A: General, v. 127, n. 1, p. 165-176, 1995.

GONZALEZ, R.; SHAMS, S. Anaerobic fermentation of glycerol: a path to economic viability for the biofuels industry. Current opinion in biotechnology, v. 18, n. 3, p. 213-219, 2007.

HÁJEK, M.; SKOPAL, F. Treatment of glycerol phase formed by biodiesel production. Bioresource Technology, v. 101, n. 9, p. 3242-3245, 2010.

HUI, C. C. Z.; BELTRAMINI, J. N.; FAN, Y.X.; LU, M. G. Q. Chemoselective catalytic conversion of glycerol as a biorenewable source to valuable commodity chemicals. Chemical Society Reviews, n. 37, p. 527-549. 2008.

ITO, T.; NAKASHIMADA, Y.; SENBA, K.; MATSUI, T.; NISHIO, M. ; J. Hydrogen and ethanol production from glycerol-containing wastes discharged after biodiesel manufacturing process. Journal of bioscience and bioengineering, v. 100, n. 3, p. 260-265, 2005.

JARVIS, G. N.; MOORE, E. R. B.; THIELE, J. H. Formate and ethanol are the major products of glycerol fermentation produced by a Klebsiella planticola strain isolated from red deer. Journal of applied microbiology, v. 83, n. 2, p. 166-174, 1997.

KRAFIT, P.; FRANCK, C.; DE ANDOLENKO, I.; VEYRAC, R. Process For the Manufacture of Dichloropropanol By Chlorination of Glycerol. US patent. 20080281132, A1, 2008

KNOTHE, G.; VAN, J. G.; KRAHL, J.; RAMOS, L. P. Manual de biodiesel. Matérias-primas alternativas e tecnologias para a produção de biodiesel. 1 ed. São Paulo: Editora Egdgard Blücher LTDA, p. 46-61, 2006.

Lei N° 11.097, DE 13 DE JANEIRO DE 2005. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/Lei/L11097.htm > Acesso em: 27 de jun. de 2015.

LEUNG, D. Y.C; WU, Xuan; LEUNG, M.K.H. A review on biodiesel production using catalyzed transesterification. Department of Mechanical Engineering. The University of Hong Kong. Applied Energy 87. Hong Kong, China, p. 1083–1095, 2010.

LÔBO, I. P.; FERREIRA, S. L. C. Biodiesel: parâmetros de qualidade e métodos analíticos. Química Nova, v.32, n.6, p. 1596- 1608, 2009.

MALHEIRO, A. I. da R.; SANCHES, I. M. R. B; MANRIQUE, Y. J. A. Acroleína. Mestrado Integrado em Engenharia Química. Faculdade de Engenharia, Universidade do Porto. Junho de 2009. Disponível em: < http://formacaoambt.wikispaces.com/file/view/Trab6_GrupoXI.docx> Acesso em: 18 jun. 2015.

MANOSAK, R.; LIMPATTAYANATE, S.; HUNSOM, M. Sequential-refining of crude glycerol derived from waste used-oil methyl ester plant via a combined process of chemical and adsorption. Department of Chemical Technology. Faculty of Science. Chulalongkorn University. Phaya Thai Rd., Bangkok, 10330, Thailand. Fuel Processing Technology. 2011. P. 92–99.

MENDONÇA, S. J. Síntese e caracterização de éteres de glicerina como aditivos oxigenados para o diesel. Disponível em: < http://www.tedebc.ufma.br//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=499> Acesso em: 15 jun. 2015.

MENTEN, J. F. M.; MIYADA, V. S.; BERENCHTEIN, B. Glicerol na alimentação animal. In: Simpósio sobre Manejo e Nutrição de Aves e Suínos, 2008, Campinas, SP. Simpósio sobre Manejo e Nutrição de Aves e Suínos. Campinas, SP : Colégio Brasileiro de Nutrição Animal, 2008. p. 101-114.

MCMORN, P.; ROBERTS, G.; HUTCHINGS, G.; J.; Oxidation of glycerol with hydrogen peroxide using silicalite and aluminophosphate catalysts. Catalysis letters, v. 63, n. 3-4, p. 193-197, 1999.

MOTA, J. A. C; SILVA, X. A. C. da; GONÇALVES, L. C. V. Gliceroquímica: novos produtos e processos a partir da glicerinade produção de biodiesel. Quim. Nova., v. 32, n. 3, p. 639-648, 2009.

OLIVEIRA, M. Petroquímica Verde - Glicerina que sobra da produção de biodiesel será usada para produzir polipropileno. FAPESP on line, v. 149, 2008.

OSORIO, I.V. Transesterificação em alcoóis supercríticos como alternativa para a produção de biodiesel. Monografia do Curso Energia Renováveis e Eficiência Energética, Universidade de La República, 2010.

PACHAURI, N.; HE, B. Value-added utilization of crude glycerol from biodiesel production: a survey of current research. Americam Society of Agricultural and Biological Engineers Annual Meeting, Porland, OR, 2006.

PAGLIARO, M.; CIRIMINNA, R.; KIMURA, H.; ROSSI, M.; PINA, D. C.; From Glycerol to Value-Added Products. Angewandte Chemie International Edition, v. 46, n. 24, p. 4434-4440, 2007.

PARENTE, E. J. S. Biodiesel: uma aventura tecnológica num país engraçado. Fortaleza: Tecbio, p. 68, 2003.

RAMOS, L. P.; SILVA, F.R.; MANGRICH.; CORDEIRO, C.S. Tecnologias de produção de biodiesel tecnologias de produção de biodiesel. Revista virtual de química, v. 3, n. 5, p. 385–405, 2011.

REVISTA QUÍMICA E DERIVADOS. Glicerina: Subproduto do biodiesel procura usos alternativos. Edição nº 487 - Julho de 2009. Disponível em: < http://www.quimicaederivados.com.br/revista/qd487/glicerina/glicerina01.htm> Acesso em: 15 jun. 2015.

RODRIGUES, R.C. Síntese de biodiesel através de transesterificação enzimática de óleos vegetais catalisada por lipase imobilizada por ligação covalente multipontual. Tese de doutorado. Engenharia Química. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Escola de Engenharia, 2010.

SANTOS, A. F. Novas perspectivas da glicerina-síntese de novos nitratos com propriedades farmacológicas e melhoradores de cetano. 2009, f.116. Dissertacao (Mestrado em Quimica - Quimica Organica)- Universidade Federal da Paraíba, 2009.

SANTOS, A. F. Novas Perspectivas da Glicerina Síntese de Novos Nitratos com Propriedades Farmacológicas e Melhoradores de Cetano. 2009.

SCHWENGBER, C. A.; ALVES, H. J.; SCHAFFNER, R. A.; SILVA, F. A.; SEQUINEL, R.; BACH, V. R.; FERRACIN, R. J. Overview of glycerol reforming for hydrogen production. Renewable and Sustainable Energy Reviews, v. 58, p. 259-266, 2016.

SILVA, P. H. R.; GONÇALVES, V. L. C.; MOTA, C. J. A. Glycerol acetals as anti-freezing additives for biodiesel. Bioresource Technology, v. 101, n. 15, p. 6225-6229, 2010.

SIMONETTI, D. A.; RASS-HANSEN, J.; KUNKES, E. L.; SOARES, R. R.; DUMESIC, J. A.; Coupling of glycerol processing with Fischer–Tropsch synthesis for production of liquid fuels. Green Chemistry, v. 9, n. 10, p. 1073-1083, 2007.

SIMON, A.; BERGNER, H.; SCHWABE, M. Glycerol as a feed ingredient for broiler chickens. Archives of Animal Nutrition, v.49, n.2, p.103-112, 1996.

SINGHABHANDHU, A.; TEZUKA, T. A perspective on incorporation of glycerin purification process in biodiesel plants using waste cooking oil as feedstock. Energy Economics Laboratory. Department of Socio-Environmental Energy Science. Kyoto University. Japan. Energy, p. 35, p. 2493-2504, 2010.

SOARES, R. R.; SIMONETTI, D. A.; DUMESIC, J. A. Glycerol as a source for fuels and chemicals by low‐temperature catalytic processing. Angewandte Chemie, v. 118, n. 24, p. 4086-4089, 2006.

SOLOMONS, G.; CRAIG F. Química orgânica. 7. ed. v. 1, Editora LTD, 2001.

SULLIVAN, C.J. Ullmann.s encyclopedia of industrial chemistry, VCH, Weinheim, Germany., v. 22, p. 163-171, 2003.

TCHE QUIMICA. Porto Alegre – RS. ISSN: 1806 – 0374

UMPIERRE, A.P.; MACHADO, F. Gliceroquímica e valorização do glicerol. Revista Virtual Quimica, v. 5, n. 1, p. 106-116, 2013.

VASCONCELOS, YURI. Resíduos bem-vindos. Revista Pesquisa FAPESP,

ed. 196, junho de 2012. Disponível em: . Acesso em: 15 jun. 2015.

YAZDANI, S. S.; GONZALEZ, R.; Anaerobic fermentation of glycerol: a path to economic viability for the biofuels industry. Current opinion in biotechnology, v. 18, n. 3, p. 213-219, 2007.

YONG, K. C.; OOI, T. L; DZULKEFLY, K.; WAN-YUNUS, W. M. Z.; HAZIMAH, A. H.; Refining of crude glycerine recovered from glyceol residue by simple vacuum distillation. J. Oil Palm Res., v. 13, p. 39-44, 2001.




DOI: http://dx.doi.org/10.5380/rber.v5i4.46501

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