This study investigated the feasibility of H2 production by acid corrosion, employing a by-product from the fertilizer industry (Hexafluorsilic acid - H2SiF6) and waste iron sources. Different masses of metal from three different sources: iron powder (waste from metal workshops), steel wool and rebar (construction waste), were reacted with various proportions of H2SiF6 with HCl. The influence of the variables was evaluated by factorial design, verifying greater production of H2 for materials with higher contact areas. The lowest production was observed for construction industry waste (rebar) probably due to the presence of protective films and lower contact area. The gas produced was analyzed by gas chromatography and was found to consist only of H2 (up to 99%) and air. The results indicate a promising application of H2SiF6, which is generated in large quantities during phosphate fertilizer production and has few commercial applications. The method proposed is promising, it does not emit toxic or polluting gases, contributing to the sustainable generation of H2.
RESUMO -Introdução: Atualmente, há um elevado consumo dos recursos naturais, maior demanda energética e acúmulo de resíduos industriais. Dessa forma, são necessárias tecnologias que visem a produção de energia suficiente para esse consumo, sem intensificar os danos ambientais. O hidrogênio destaca-se por seu elevado potencial energético e um dos métodos de obtenção é a corrosão ácida. Objetivos: Produzir H 2 utilizando H 2 SiF 6 (resíduo da indústria de fertilizantes), metais residuais como fonte de ferro em conjunto com HCl na tentativa de facilitar a corrosão. Metodologia: os reagentes utilizados foram vergalhão (resíduo de construções), pó de ferro ( resíduo de serralherias/ tornearias) e palha de aço, H 2 SiF 6 , HCl e água. Foi montado um sistema que consiste em um erlenmeyer, ligado por uma mangueira até o interior de uma proveta preenchida com água, imersa dentro de um béquer com água. No interior do erlenmeyer, foram colocadas massas distintas do metal e variadas soluções com H 2 SiF 6 e HCl. À medida que a reação ocorria, o gás ocupava o espaço da água na proveta e assim obteve-se medidas de volumes do gás. Resultados: De uma forma geral foi possível verificar que o aumento de todas as variáveis consideradas apresentou uma influência positiva na resposta. Foi feita análise do gás por cromatografia gasosa e havia apenas gás hidrogênio e ar. Conclusão: Este é um método eficiente e não é caro, o qual não emite gás tóxico/poluente, sendo gerador de uma nova fonte de energia sustentável. INTRODUÇÃOAtualmente, há um elevado consumo dos recursos naturais, e com isso uma maior demanda energética e acúmulo de resíduos industriais no meio ambiente. Dessa forma, é importante, buscar-se tecnologias que visem a produção de energia que seja suficiente para esse consumo, sem intensificar os danos ambientais. Comercialmente importante, o hidrogênio destaca-se por seu elevado potencial energético, sendo um combustível de alta eficiência e baixo poluente. Segundo Lee (1999), apesar de ser o elemento mais abundante do universo, o hidrogênio apresenta pequena quantidade na atmosfera, pois o campo gravitacional terrestre é muito pequeno para retê-lo, uma vez que é muito leve. Alguns métodos de obtenção de H 2 utilizados são a reforma a vapor e a eletrólise. Porém, na reforma a vapor é utilizado o metano, o qual é um combustível fóssil e o processo resulta a emissão de gases que contribuem para o efeito estufa. Já a eletrólise, necessita de corrente elétrica através da água para que haja separação dos elementos, hidrogênio e oxigênio, o que torna o processo caro. Por isso, um método viável é a obtenção de H 2 pela corrosão ácida, uma vez que não emite gases poluentes e o processo não é caro. Segundo Gentil (2014), a corrosão ácida consiste na redução do íon H + gerando H 2 , como mostra a
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