poster biodiesel2

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Atividade de Projeto Laboratorial (AP 2) - Preparação de biodiesel a partir de óleo vegetal usado Helena Pereira, nº9; Inês Botelho, nº11; Mariana Montenegro, nº15; Patrícia Barros, nº19; Pedro Teixeira, nº21. Turma 12ºA Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus - Vila Real Objetivos: Com este projeto laboratorial, pretendemos: - Saber se é possível criar biodiesel através de óleo alimentar usado. - Descobrir quais as vantagens e as desvantagens do uso de biodiesel. - Saber quais são as reações envolvidas nas etapas de biodiesel. Introdução: À conta dos problemas energéticos das últimas décadas, começou a haver uma busca crescente nas alternativas aos combustíveis fósseis. Uma alternativa nesta área passa pela reciclagem de materiais de origem animal ou vegetal. Trata -se da produção do chamado biodiesel, um biocombustível semelhante ao gasóleo. O biodiesel (sendo este um biocombustível proveniente da biomassa, matéria orgânica de origem animal ou vegetal) produz -se a partir da reação química entre triglicerídeos, contidos no óleo de origem vegetal ou animal, e o álcool (etanol ou metanol) na presença de catalisadores, originando ésteres metílicos e etílicos. Estes ésteres podem ser misturados com o diesel convencional ou utilizam-se como combustível puro (biodiesel 100 %). As misturas (composições) de biodiesel e combustível diesel podem ser designadas pela sua percentagem de biodiesel: O biodiesel pode produzir-se a partir do óleo de sementes como a soja, gorduras de animais, de óleos usados das frituras e de óleos de microalgas. A glicerina, um subproduto do processo, pode ser utilizada como matéria-prima na produção de variados produtos: tintas adesivas, produtos farmacêuticos ou têxteis; o que permite valorizar a produção de biodiesel. Vantagens do biodiesel: A queima do biodiesel gera baixos índices de poluição, não colaborando para o aquecimento global. Gera emprego e renda no campo, diminuindo o êxodo rural . Trata-se de uma fonte de energia renovável. Deixa as economias dos países menos dependentes dos produ- tores de petróleo. Produzido em larga escala e com uso de tecnologias, o custo de produção pode ser mais baixo do que os derivados de petróleo . Desvantagens do biodiesel: Diminuição das reservas florestais do nosso planeta. Com o uso de grãos para a produção do biodiesel, poderemos ter o aumento no preço dos produtos derivados deste tipo de matéria-prima ou que utilizam eles em alguma fase de produção. Exemplos: leite de so ja, óleos, carne, rações para animais, ovos entre outros. Elevados custos de produção. Baixa rentabilidade de produção. Regras de Segurança: Álcool Etílico: Facilmente inflamável. Manter o recipiente bem fechado. Conservar longe de fontes de ignição – Não fumar. Álcool Isopropílico: Facilmente inflamável. Manter o recipiente bem fechado. Conservar longe de fontes de ignição – Não fumar. Evitar o contacto com a pele e olhos. NaOH Hidróxido de sódio: Provoca queimaduras graves. Nunca adicionar água ao produto. Em caso de acidente ou indisposição consultar imediatamente um médico (se possível mostrar-lhe o rótulo do produto). Biodiesel Rotulado como a 100 % B100 a 20 % B20 a 5 % B5 a 2 % B2 Material e métodos: 1ª fase – Filtração Filtrar o óleo usado (com um filtro de café) para eliminar os resíduos sólidos; poderá ser preciso aquecer a 35ºC para se obter a fluidez necessária. 2ª fase – Remoção da água Como os óleos usados contêm, muito provavelmente, água, é necessário removê-la. Para isso deve aquecer-se o óleo até cerca de 100ºC, agitando para evitar projecções. Quando terminar a ebulição, prolongar o aquecimento do óleo por mais 10 minutos. 3ª e 4ª fase – Titulação e preparação do metóxido de sódio 1-Medir um certo volume de OAU (óleo alimentar usado) seco e filtrado ou óleo alimentar puro (OAP). 2-Determinar a massa de volume de OAU ou do OAP. 3-Calcular a massa de hidróxido de sódio (NaOH). 4-Pesar a massa de hidróxido de sódio calculada. 5-Triturar o hidróxido de sódio até redução a pó. 6-Calcular o volume de metanol através da relação acima referida. 7-Medir o volume de metanol calculado. 8-Transferir o hidróxido de sódio e o metanol para um copo de precipitação. 9-Colocar o copo na placa com agitação e deixar a agitar a mistura até a dissolução completa de NaOH. 10-nterromper a agitação e tapar o copo com um vidro de relógio. 5ª fase – Aquecimento, sedimentação e separação 1-Colocar o balão com óleo em banho-maria e deixar aquecer até que o óleo atinja a temperatura de 65ºC. 2-Adicionar à mistura de hidróxido de sódio e metanol ao óleo aquecido. 3-Deixar a agitar a mistura anterior durante, pelo menos, 60 minutos, mantendo a temperatura de 65ºC – 68ºC. Resultados: Conclusão: Com este projeto laboratorial, pudemos concluir que a partir do óleo usado que temos em nossas casas, podemos criar um biocombustível semelhante ao gasóleo, o biodiesel. O biodiesel, sendo uma alternativa aos combustíveis fósseis, poderá ajudar a diminuir alguns problemas que estes, os combustíveis fós- seis, causam ao nosso planeta. No entanto, também o biodiesel possuí algumas desvantagens como os elevados custos de produção e a baixa rentabilidade de produção. Durante o nosso projeto laboratorial, ocorreram alguns imprevistos, como o furo, no filtro de café, durante a filtração do óleo usado, e alguns erros nas medições que puderam causar alguns problemas na criação do biodiesel. Com a determinação da densidade pelo método do densímetro e a determinação do índice de acidez, pudemos constatar que o resultado final não foi 100% biodiesel, visto que os resultados fugiam ao valor padrão em ambas as situações, isto devido aos erros e imprevistos que ocorreram durante o desenvolvi- mento deste projeto laboratorial, como referimos anteriormente. Cálculos executados durante o desenvolvimento do projeto laboratorial: Cálculos da massa de hidróxido de sódio: M t =888,90 g M v =458,84 g M OAU =888,90-458,84=430,06g 1000 g OAU ----------------- 3,5 g NaOH 430,06 g OAU -------------- x g NaOH X=(430,06x3,5)/1000=1,51g NaOH Cálculos do volume de metanol: 1000 mL OAU ------------- 200 mL metanol 500 mL OAU --------------- x mL metanol X=100 mL metanol Determinação da densidade pelo método do densímetro: Ρ 15 = densidade a 15ºC Ρ t (densidade determinada à temperatura de 22ºC) = 0,93 ρ (água a 22ºC) = 0,99780 g/mL ρ 15 = ρ t x ρ (água a 15ºC) ρ 15 = 0,93 x 0,99780 ρ 15 = 0,928 Como a densidade é superior à densidade padrão (0,820 a 0,880), a amostra não é 100% biodiesel. Determinação do índice de acidez: V KOH =5,3 mL M biodiesel =51,1 g I acidez = 5,611 x (V KOH /m biodiesel ) I acidez = 5,611 x (5,3/51,1) I acidez = 5,611 x 0,104 I acidez = 0,584 Como o índice de acidez é superior ao índice de acidez padrão (0,224), a amostra não é 100% biodiesel. Bibliografia: FERREIRA, António José; GIL, Vítor; PAIVA, João; VALE, João; 12Q , Texto Editores, Lisboa, 1ª edição, 2005. REIS, Ana Maria Soares dos; Preparar os testes 12 Química ; Areal Editores, Porto, s/edição, 2006. QUEIRÓS, Maria Alexandra; SILVA, Carlos Manuel; SIMÕES, Maria Otilde; SIMÕES, Teresa Sobrinho; Química em contexto 12 2.Combustíveis, energia e ambiente ; Porto Editora, Porto, 1ª edição, 2012.

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Atividade de Projeto Laboratorial (AP 2) - Preparação de biodiesel a partir de óleo vegetal usado Helena Pereira, nº9; Inês Botelho, nº11; Mariana Montenegro, nº15; Patrícia Barros, nº19; Pedro Teixeira, nº21. Turma 12ºA

Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus - Vila Real

Objetivos:

Com este projeto laboratorial, pretendemos:

- Saber se é possível criar biodiesel através de óleo alimentar usado.

- Descobrir quais as vantagens e as desvantagens do uso de biodiesel.

- Saber quais são as reações envolvidas nas etapas de biodiesel.

Introdução:

À conta dos problemas energéticos das últimas décadas, começou a haver uma busca crescente nas alternativas aos combustíveis fósseis. Uma alternativa nesta área passa pela reciclagem de materiais de origem animal ou vegetal. Trata-se da produção do chamado biodiesel, um biocombustível semelhante

ao gasóleo. O biodiesel (sendo este um biocombustível proveniente da biomassa, matéria orgânica de origem animal ou vegetal) produz-se a partir da reação química entre triglicerídeos, contidos no óleo de origem vegetal ou animal, e o álcool (etanol ou metanol) na presença de catalisadores, originando ésteres

metílicos e etílicos. Estes ésteres podem ser misturados com o diesel convencional ou utilizam-se como combustível puro (biodiesel 100 %). As misturas (composições) de biodiesel e combustível diesel podem ser designadas pela sua percentagem de biodiesel:

O biodiesel pode produzir-se a partir do óleo de sementes como a soja, gorduras de animais, de óleos usados das frituras e de óleos de microalgas.

A glicerina, um subproduto do processo, pode ser utilizada como matéria-prima na produção de variados produtos: tintas adesivas, produtos farmacêuticos ou têxteis; o que permite valorizar a produção de biodiesel.

Vantagens do biodiesel: A queima do biodiesel gera baixos índices de poluição, não colaborando para o aquecimento global. Gera emprego e renda no campo, diminuindo o êxodo rural. Trata-se de uma fonte de energia renovável. Deixa as economias dos países menos dependentes dos produ-

tores de petróleo. Produzido em larga escala e com uso de tecnologias, o custo de produção pode ser mais baixo do que os derivados de petróleo.

Desvantagens do biodiesel: Diminuição das reservas florestais do nosso planeta. Com o uso de grãos para a produção do biodiesel, poderemos ter o aumento no preço dos produtos derivados deste tipo de matéria-prima ou que utilizam eles em alguma fase de produção. Exemplos: leite de soja,

óleos, carne, rações para animais, ovos entre outros. Elevados custos de produção. Baixa rentabilidade de produção.

Regras de Segurança:

Álcool Etílico: Facilmente inflamável. Manter o recipiente bem fechado. Conservar longe de fontes de ignição – Não fumar.

Álcool Isopropílico: Facilmente inflamável. Manter o recipiente bem fechado. Conservar longe de fontes de ignição – Não fumar. Evitar o contacto com a pele e olhos.

NaOH – Hidróxido de sódio: Provoca queimaduras graves. Nunca adicionar água ao produto. Em caso de acidente ou indisposição consultar imediatamente um médico (se possível mostrar-lhe o rótulo do produto).

Biodiesel Rotulado como

a 100 % B100

a 20 % B20

a 5 % B5

a 2 % B2

Material e métodos:

1ª fase – Filtração

Filtrar o óleo usado (com um filtro de café) para eliminar os resíduos sólidos; poderá ser preciso aquecer a 35ºC para se obter a fluidez necessária.

2ª fase – Remoção da água

Como os óleos usados contêm, muito provavelmente, água, é necessário removê-la. Para isso deve aquecer-se o óleo até cerca de 100ºC, agitando para evitar projecções.

Quando terminar a ebulição, prolongar o aquecimento do óleo por mais 10 minutos.

3ª e 4ª fase – Titulação e preparação do metóxido de sódio

1-Medir um certo volume de OAU (óleo alimentar usado) seco e filtrado ou óleo alimentar puro (OAP).

2-Determinar a massa de volume de OAU ou do OAP.

3-Calcular a massa de hidróxido de sódio (NaOH).

4-Pesar a massa de hidróxido de sódio calculada.

5-Triturar o hidróxido de sódio até redução a pó.

6-Calcular o volume de metanol através da relação acima referida.

7-Medir o volume de metanol calculado.

8-Transferir o hidróxido de sódio e o metanol para um copo de precipitação.

9-Colocar o copo na placa com agitação e deixar a agitar a mistura até a dissolução completa de NaOH.

10-nterromper a agitação e tapar o copo com um vidro de relógio.

5ª fase – Aquecimento, sedimentação e separação

1-Colocar o balão com óleo em banho-maria e deixar aquecer até que o óleo atinja a temperatura de 65ºC.

2-Adicionar à mistura de hidróxido de sódio e metanol ao óleo aquecido.

3-Deixar a agitar a mistura anterior durante, pelo menos, 60 minutos, mantendo a temperatura de 65ºC – 68ºC.

Resultados:

Conclusão:

Com este projeto laboratorial, pudemos concluir que a partir do óleo usado que temos em nossas casas, podemos criar um biocombustível semelhante ao gasóleo, o biodiesel. O biodiesel, sendo uma alternativa aos combustíveis fósseis, poderá ajudar a diminuir alguns problemas que estes, os combustíveis fós-

seis, causam ao nosso planeta. No entanto, também o biodiesel possuí algumas desvantagens como os elevados custos de produção e a baixa rentabilidade de produção.

Durante o nosso projeto laboratorial, ocorreram alguns imprevistos, como o furo, no filtro de café, durante a filtração do óleo usado, e alguns erros nas medições que puderam causar alguns problemas na criação do biodiesel.

Com a determinação da densidade pelo método do densímetro e a determinação do índice de acidez, pudemos constatar que o resultado final não foi 100% biodiesel, visto que os resultados fugiam ao valor padrão em ambas as situações, isto devido aos erros e imprevistos que ocorreram durante o desenvolvi-

mento deste projeto laboratorial, como referimos anteriormente.

Cálculos executados durante o desenvolvimento do projeto laboratorial:

Cálculos da massa de hidróxido de sódio:

Mt=888,90 g

Mv=458,84 g

MOAU=888,90-458,84=430,06g

1000 g OAU ----------------- 3,5 g NaOH

430,06 g OAU -------------- x g NaOH

X=(430,06x3,5)/1000=1,51g NaOH

Cálculos do volume de metanol:

1000 mL OAU ------------- 200 mL metanol

500 mL OAU --------------- x mL metanol

X=100 mL metanol

Determinação da densidade pelo método do densímetro:

Ρ15= densidade a 15ºC

Ρt (densidade determinada à temperatura de 22ºC) = 0,93

ρ (água a 22ºC) = 0,99780 g/mL

ρ15 = ρt x ρ (água a 15ºC)

ρ15 = 0,93 x 0,99780

ρ15 = 0,928

Como a densidade é superior à densidade padrão (0,820 a 0,880), a amostra não é 100% biodiesel.

Determinação do índice de acidez:

VKOH=5,3 mL

Mbiodiesel=51,1 g

Iacidez= 5,611 x (VKOH/mbiodiesel)

Iacidez= 5,611 x (5,3/51,1)

Iacidez= 5,611 x 0,104

Iacidez = 0,584

Como o índice de acidez é superior ao índice de acidez padrão (0,224), a amostra não é 100% biodiesel.

Bibliografia:

FERREIRA, António José; GIL, Vítor; PAIVA, João; VALE, João; 12Q, Texto Editores, Lisboa, 1ª edição, 2005.

REIS, Ana Maria Soares dos; Preparar os testes – 12 Química; Areal Editores, Porto, s/edição, 2006.

QUEIRÓS, Maria Alexandra; SILVA, Carlos Manuel; SIMÕES, Maria Otilde; SIMÕES, Teresa Sobrinho; Química em contexto 12 – 2.Combustíveis, energia e ambiente; Porto Editora, Porto, 1ª edição, 2012.