Isomerization of Methyl-Eugenol catalyzed by [RuCl2(PPh3)3] In CO2 Atmosphere At Different Temperatures (original) (raw)
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2008
The ethanol is a renewable energy source and has advantages if compared with another fuels. The ethanol production allows the production of "biohydrogen", that can be used in fuel cells, whose technologies are responsible for lower environmental impact and higher performances of energy generation, among other advantages. The steam reforming uses a catalytic reaction between ethanol and superheated water. In this work, the thermodynamic and physical-chemical analyses of steam reforming of ethanol for hydrogen production, for use in a 1 kW-PEMFC (Proton Exchange Membrane Fuel Cell), allowing the use of hydrogen as energetic vector are preformed. The process steps of steam reforming of ethanol, the operational conditions, the catalysts for acting of the steam reforming reactions, the ratio fuel / steam, considering the process of endothermic reaction of reforming process are described. The volumes of reforming products, considering the production of CO 2 , H 2 and small volumes of non-used reactants in the reforming are also determined. The results are co-related for a higher production of hydrogen.
Estudos Interdisciplinares nas Ciências Exatas e da Terra e Engenharias, 2019
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Avaliação Do Arraste De Etanol Por CO2 Em Diferentes Modelos De Reatores Pneumáticos
Blucher Chemical Engineering Proceedings, 2018
A remoção de etanol por arraste gasoso tem sido investigada para minimizar os efeitos inibitórios do etanol sobre a levedura durante a fermentação alcoólica. No presente estudo, foi avaliado o arraste gasoso de etanol por CO2 em diferentes modelos de reatores pneumáticos. O reator tipo airlift de cilindros concêntricos foi o que apresentou o melhor resultado em termos de remoção de etanol quando se utilizou uma maior vazão específica de CO2.
Quimica Nova, 2007
Recebido em 13/3/07; aceito em 29/2/08; publicado na web em 28/7/08 PREPARATION OF ACTIVATED CARBON AT LOW CARBONIZATION TEMPERATURES: UTILIZATION OF FeCl 3 AS AN ALTERNATIVE ACTIVATING AGENT. Ferric chloride as a new activating agent was used to obtain activated carbons from agroindustrial waste. This material was prepared at three temperatures of pyrolysis, 200, 280 and 400 o C. The carbonaceous materials obtained after the activation processes showed high specific surface areas (BET), with values higher than 900 m 2 g-1. The materials showed different behaviors in the adsorption of methylene blue dye and reactive red textile dye in water solutions. An important fact in the use of FeCl 3 as an activating agent is that the activation temperature is at 280 o C, well below of those commonly employed in chemical or physical activations described in the literature.
Produção de H2 para células de combustível do tipo PEM via corrosão alcalina
Revista Tecnologia e Sociedade, 2019
O H2 é um vetor energético que apresenta combustão limpa e é uma das soluções com grande potencial para enfrentamento futuro da escassez de recursos energéticos de base fóssil, para maior diversificação e segurança das matrizes energéticas dos países e, também, para minimização das emissões de gases de efeito estufa. O H2 não é uma fonte primária de energia, porém, pode ser produzido a partir de diversos recursos energéticos e processos químicos. O objetivo deste trabalho é avaliar a produção de H2 de elevada pureza a partir da reação do Al com as bases fortes NaOH e KOH. O Al utilizado é proveniente de latas de bebidas recicláveis. Estudou-se a influência da temperatura e concentração das soluções alcalinas sobre as taxas das reações. Verificou-se que, nas temperaturas estudas, a reação do Al com KOH tende a ser mais lenta do que com NaOH e quanto maior a concentração da solução, maior é a taxa de produção de H2, conforme esperado pela teoria. Foi verificado também que o método po...
Brazilian Applied Science Review
One of the most important separation processes for the Brazilian industry is the separation of the ethanolwater system, due to the numerous applications of anhydrous ethanol. The challenge is that ethanol and water form an azeotrope, making it difficult to separate by conventional distillation. Therefore, an alternative is to add a third component to the mixture. Studies of phase balance data involving ionic liquids (LI´s) and salts in the separation of the ethanol-water mixture are scarce, making its use in plants difficult. In view of this, the objective of this work is to compare the effect of two LI's (1-Ethyl-3-methyl imidazolium Ethyl Sulfate ([EMIM] [ES]) and 1-Ethyl-3-methyl imidazolium chloride ([EMIM] [Cl])) and a salt (calcium nitrate (Ca (NO3) 2) in the liquid-vapor balance (ELV) of the ethanol-water system. The experimental ELV data were measured on an Othmer-type boiler (300 mL volume) in triplicate and atmospheric pressure, and sample analysis was performed using a digital densimeter. The data were measured with ethanol-water solutions in different molar concentrations (0.2 to 0.95) and the percentage of mass fraction of the separation agents varied in 20 and 30%. An enrichment in the ethanol vapor phase was observed throughout all the equilibrium curves obtained, indicating the breaking of the azeotrope. This indicated that the studied LI´s and salt can be used in distillation columns for the obtaining anhydrous ethanol.
Análise Termodinâmica Do Processo De Recuperação De Etanol Por Arraste Por CO2
RESUMO -A operação de esgotamento (stripping) consiste na passagem de um gás insolúvel através de uma solução, da qual são retirados compostos voláteis, que vaporizam e são transferidos para a fase gasosa. Uma possível aplicação desta operação é durante a fermentação alcoólica, promovendo a retirada contínua do etanol presente no caldo e minimizando assim, a ocorrência de inibição do crescimento celular e da produção de etanol. Além disso, a retirada de compostos voláteis provoca uma diminuição da temperatura da solução, fato este que pode ser empregado para o controle da temperatura da dorna de fermentação. O objetivo deste trabalho foi a proposição de um modelo para prever a variação da massa de etanol e a temperatura do sistema durante uma operação de stripping. O modelo consiste em um sistema de Equações Diferenciais Ordinárias provenientes de balanços de massa para a água e etanol e do balanço de energia do sistema. Utilizou-se o Método de Runge-Kutta de 4 a Ordem como técnica de resolução, empregando-se um passo de integração no tempo de 0,1 h. Comparando-se os resultados obtidos da simulação com aqueles obtidos experimentalmente observou-se desvios de até 10% para a massa de etanol e de 20% para a temperatura da solução. As diferenças encontradas devem-se a ocorrência de arraste mecânico das moléculas de etanol e água, fenômeno conhecido como sublação, não previsto pelo modelo puramente termodinâmico.