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Simulação e otimização de processos de aptura de CO₂: uma abordagem via avaliação do saldo líquido de carbono

dc.contributor.advisorYoung, Ingrid Azevedo de Oliveira
dc.contributor.advisorCo1Young, André Ferreira
dc.contributor.advisorCo1Latteshttp://lattes.cnpq.br/8711373251716675pt_BR
dc.contributor.advisorCo2Sermoud, Vítor de Morais
dc.contributor.advisorCo2Latteshttp://lattes.cnpq.br/4470615191932684pt_BR
dc.contributor.advisorLatteshttp://lattes.cnpq.br/9319321507255273pt_BR
dc.contributor.referee1Cavalcante, Raquel Massad
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/1223115132964406pt_BR
dc.contributor.referee2Poblete, Israel Bernardo de Souza
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/7193776304613090pt_BR
dc.creatorFerreira, Leonardo Domingos
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/0059544899737044pt_BR
dc.date.accessioned2025-10-06T19:35:06Z
dc.date.available2026-05-16T03:08:45Z
dc.date.issued2025-07-10
dc.description.resumoA discussão a respeito das mudanças climáticas ganha cada vez mais destaque na contemporaneidade, visto que os efeitos já são percebidos ao redor do mundo. As diferentes tecnologias de CCS (Carbon Capture and Storage) visam reduzir a quantidade de dióxido de carbono liberado na atmosfera. Dentre essas estratégias, a absorção química é amplamente empregada por contar com metodologias bem consolidadas. Este trabalho elucida as condições operacionais de uma planta de captura de CO₂ pós-combustão, utilizando monoetanolamina (MEA) como solvente. As simulações foram desenvolvidas no software Aspen HYSYS®. Além disso, o estudo fomenta a discussão sobre o NCB (Net Carbon Balance), que pondera a diferença entre o CO₂ emitido devido ao consumo de energia elétrica e térmica no processo de captura e o CO₂ efetivamente recuperado, por meio de diferentes otimizações implementadas no Aspen HYSYS®. Ao todo, quatro otimizações foram realizadas com o objetivo de minimizar o NCB — ou seja, reduzir as emissões líquidas de CO₂. A planta, em seu cenário base, apresentou eficiência de captura de 99,5% de CO₂. O consumo específico de energia térmica e elétrica foi de 2,15 × 10⁴ kJ/kgCO₂ e 3,06 × 10³ kJ/kgCO₂, respectivamente. O NCB resultante foi de 3361,3 kg/h, o que representa uma emissão líquida positiva de CO₂. As diferentes otimizações realizadas possibilitaram um saldo negativo de NCB, o que indica uma condição em que mais CO₂ é capturado do que emitido. A combinação da otimização da vazão de solvente com a carga térmica do refervedor resultou no menor valor de NCB entre todas as otimizações, atingindo -3869,6 kg/h. Nesse cenário, a eficiência de captura de CO₂ foi de 61,0%, e o consumo específico de energia térmica e elétrica foi de 5,90 × 10³ kJ/h e 4,99 × 10³ kJ/h, respectivamente.pt_BR
dc.embargo.termsabertopt_BR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11422/27331
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal do Rio de Janeiropt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentEscola de Químicapt_BR
dc.publisher.initialsUFRJpt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectOtimização de processospt_BR
dc.subjectCaptura de carbonopt_BR
dc.subjectSimulação de processospt_BR
dc.subjectMudanças climáticaspt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA::TECNOLOGIA QUIMICApt_BR
dc.titleSimulação e otimização de processos de aptura de CO₂: uma abordagem via avaliação do saldo líquido de carbonopt_BR
dc.typeTrabalho de conclusão de graduaçãopt_BR

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