ResumoEm função da crise energética e do aquecimento global, faz-se necessário a utilização de novas fontes de energia como uso sustentável da matriz energética disponível. Do exposto, a CEMIG GT, a ONDATEC e a Universidade Federal de Ouro Preto, investiram em um projeto no âmbito do Programa (P&D) Cemig/Aneel para geração de energia. O objetivo deste trabalho foi efetuar a avaliação do potencial energético dos efluentes gasosos (gases não condensáveis -GNC) e líquidos (Gases Condensáveis) de uma planta de pirólise de biomassa via micro-ondas para a produção de carvão vegetal. Para tanto, a ONDATEC construiu uma unidade piloto de produção de carvão vegetal (pirólise) por micro-ondas com capacidade de produção de 150 kg por hora. O processo de pirólise ocorreu em modo contínuo e em dois estágios, a secagem da biomassa e a pirólise propriamente dita, com a produção de carvão vegetal, gás de pirólise (GNC) e bio-óleo (GC). Em face dos resultados obtidos para o GC e o GNC, foi verificado um potencial de geração de 2,24 MWh de energia elétrica por tonelada de carvão produzido, que pode ser uma boa alternativa para desonerar a cadeia produtiva do carvão vegetal e do ferro gusa. Palavras-chaves: Biomassa; Pirólise; Micro-ondas; Energia. MEASUREMENT AND QUALIFICATION OF GASES GENERATED IN THE PROCESS OF CHARCOAL PRODUCTION IN MICROWAVE TECHNOLOGY -BY ONDATEC COMPANY AbstractFacing energy crisis and global warming, the use of new energy sources such as sustainable ones has become imperative. In this context, CEMIG GT Company, ONDATEC Company and the Federal University of Ouro Preto, invested in a project under the Program (R&D) CEMIG/ANEEL for power generation. The objective of this work was to test the energy potential of waste gases (non-condensable gases-NCG) and liquid (condensable gases-CG) of a biomass pyrolysis plant by microwave to produce charcoal. Therefore, ONDATEC built a pilot unit by microwave charcoal production (pyrolysis) microwave with a capacity of 150 kg per hour. The pyrolysis process was in a continuous mode and in two stages: the biomass drying and the pyrolysis itself. As a result, charcoal, pyrolysis gas (NCG) and bio-oil (CG) were produced. According to the results obtained for the CG and the NCG, it was found a generation potential of 2.24 MWh of electric energy produced by one ton of charcoal, which can be a good alternative to relieve the production chain of charcoal and pig iron.
RESUMO Melhoradores do índice de viscosidade (MIVs
Aproximadamente 15% da radiação solar incidente em módulos fotovoltaicos (FV) poli-cristalinos são convertidos em energia elétrica, o restante ou é refletida ou é transformada em calor. Como consequência, os painéis são aquecidos, ocasionando redução em sua eficiência elétrica, que é proporcional ao aumento de temperatura, e possível degradação física de suas células fotovoltaicas ao longo dos anos. Portanto, a elevação da temperatura de operação das células é um efeito indesejado, porém, inevitável, que pode ser reduzido com a integração dos módulos FV à uma placa absorvedora como às utilizadas em coletores solares planos que irão permitir a cogeração de calor e eletricidade, preservando a integridade física das células fotovoltaicas a partir da mesma área coletora. Dessa forma, esse trabalho propõe um modelo matemático para prever o comportamento / desempenho térmico e elétrico de um módulo fotovoltaico acoplado a um coletor solar plano (Photovoltaic Thermal Hibrid Solar Collector – PV/T, em inglês) em regime permanente a partir da variação da radiação solar incidente e da velocidade do vento.
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