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dc.contributor.advisor1Rochel Montero Lagopt_BR
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/1856471030624999pt_BR
dc.contributor.advisor-co1Ana Paula de Carvalho Teixeirapt_BR
dc.contributor.referee1Ricardo Mathias Orlandopt_BR
dc.contributor.referee2Marcelo Gonçalves Rosmaninhopt_BR
dc.contributor.referee3Ana Paula de Carvalho Teixeirapt_BR
dc.creatorVitor Fernandes de Almeidapt_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/6322984024541279pt_BR
dc.date.accessioned2022-07-19T20:22:39Z-
dc.date.available2022-07-19T20:22:39Z-
dc.date.issued2022-04-07-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1843/43429-
dc.description.abstractThe use of e biogas obtained from different sources to generate electricity is an important opportunity for different sectors of the economy today. However, the presence of sulfide-based compounds, H2S, causes strong corrosion in generators leading to high maintenance costs. The present work reports the development of a catalyst in the laboratory and on pilot scale for the oxidation of sulfide for the treatment of biogas. In the first step of this work, the catalyst was synthesized from precipitated silica impregnated with iron by means of the Chemical Vapour Deposition (CVD) technique at 600°C with commercial ethanol and acetonitrile as carbon source. The catalysts obtained were characterized by TG, Raman, Mössbauer, MEV, MET, BET, and CHN. On a scale of 100 mg, the synthesized materials were tested for the oxidation of sulfides in an aqueous medium, reaching oxidation of 85% in 2h of reaction. A catalyst was also synthesized starting from iron mining waste, which reached 47% oxidation in 6h of reaction. The second stage of the work was to study the scale-up of the synthesis by the CVD technique. For this, a rotary tubular oven with tilt control was designed and built, initially operating at a scale of 500 g. Two catalysts were synthesized from several initial optimization studies from two supports, i.e. precipitated silica and iron mining waste. The materials were characterized by different techniques and tested for sulfide oxidation in aqueous media, reaching an oxidation rate of 85%. The reuse of materials was also tested, which showed a drop in efficiency in the first cycle, stabilizing afterward. At the end of the scaling step, an attempt was made to carry out a proof of concept in a real environment. A visit was made to a swine farm with biogas and electricity production.pt_BR
dc.description.resumoBiogás obtido a partir de diferentes rejeitos para geração de eletricidade é uma importante oportunidade para diferentes setores da economia atualmente. No entanto, a presença de compostos à base de sulfetos, H2S, causam forte corrosão nos geradores e outras instalações levando a altos custos de manutenção. O presente trabalho relata o desenvolvimento de um catalisador em laboratório e em escala piloto para a oxidação de sulfeto para o tratamento do biogás. Na primeira etapa deste trabalho, o catalisador foi sintetizado a partir de sílica precipitada impregnada com ferro por meio da técnica Chemical Vapour Deposition (CVD) a 600°C com etanol comercial e acetonitrila como fontes de carbono. Os catalisadores obtidos foram caracterizados por TG, Raman, Mössbauer, MEV, MET, BET e CHN. Os materiais sintetizados, na escala de 100 mg, foram testados para a oxidação de sulfetos em meio aquoso, atingindo oxidações de 85% em 2 h de reação. Foi sintetizado também um catalisador partindo do rejeito da mineração de ferro, que atingiu uma oxidação 47% em 6 h de reação. A segunda etapa do trabalho foi o estudo do aumento de escala da síntese pela técnica CVD. Para isso foi projetado e construído um forno tubular rotativo com controle de inclinação que operou inicialmente em uma escala de 500 g. A partir de vários estudos iniciais de otimização, foram sintetizados dois catalisadores a partir da sílica precipitada e do rejeito da mineração de ferro. Os materiais foram caracterizados por diferentes técnicas e testados para oxidação de sulfeto em meio aquoso, atingindo oxidação de 85%. Foi também testado o reuso dos materiais, que apresentaram uma queda na eficiência no primeiro ciclo estabilizando em seguida. Ao final da etapa de escalonamento iniciou-se um trabalho de prova de conceito em ambiente real, envolvendo visitas e coleta de amostras em várias fazendas de suínos com produção de biogás e energia elétrica.pt_BR
dc.description.sponsorshipCNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológicopt_BR
dc.description.sponsorshipFAPEMIG - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Geraispt_BR
dc.description.sponsorshipCAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superiorpt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Minas Geraispt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentICB - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLOGICASpt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectualpt_BR
dc.publisher.initialsUFMGpt_BR
dc.rightsAcesso Restritopt_BR
dc.subjectInovação tecnológicapt_BR
dc.subjectBiocombustíveispt_BR
dc.subjectCatalisadorpt_BR
dc.subjectSulfetospt_BR
dc.subjectSulfide oxidationpt_BR
dc.subjectCarbonaceous catalystpt_BR
dc.subjectScalingpt_BR
dc.subjectBiogaspt_BR
dc.subject.otherInovação tecnológicaspt_BR
dc.subject.otherBiocombustíveispt_BR
dc.subject.otherCatalisadorespt_BR
dc.subject.otherSulfetospt_BR
dc.subject.otherOxidaçãopt_BR
dc.titleDesenvolvimento de uma tecnologia para oxidação de H2S: escalonamento e prova de conceitopt_BR
dc.title.alternativeDevelopment of a technology for H2S oxidation: scaling up and proof of conceptpt_BR
dc.typeDissertaçãopt_BR
dc.description.embargo2024-04-07-
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