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dc.creatorTrimigliozi, Raquel Bossi-
dc.date.accessioned2025-08-12T17:01:16Z-
dc.date.available2025-08-12T17:01:16Z-
dc.date.issued2025-07-04-
dc.identifier.citationTRIMIGLIOZI, Raquel Bossi. Modelagem e simulação da produção por fermentação e pirólise de bioplásticos para obtenção de biocombustível líquido. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, 2025.pt_BR
dc.identifier.urihttp://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/37872-
dc.description.abstractThe growing demand for sustainable fuels has driven the search for renewable alternatives to fossil fuels. In this context, the pyrolysis of bioplastics emerges as a promising solution for the production of liquid biofuels with suitable properties for high-performance vehicles. This work proposes the modeling and simulation of biofuel production from the pyrolysis of bioplastics, focusing on polyhydroxyalkanoates (PHAs) produced by Pseudomonas putida, aiming at their application in high-performance vehicles such as Formula 1 cars. In response to this demand, a mathematical model was developed to simulate the microbial fed-batch cultivation process using Excel software. PHA production was modeled based on adapted Monod equations, combined with mass balances and the Luedeking-Piret equation for product synthesis estimation. Subsequently, the biopolymer was subjected to a thermal pyrolysis simulation, with a yield of up to 70% in bio-oil. The model considered the stages of extraction, thermal decomposition, and product distribution, highlighting the formation of 32.50 g of biofuel from 46.43 g of purified PHA. The results demonstrate the technical feasibility of converting microbial residues into liquid biofuels with characteristics similar to gasoline, reinforcing the potential of PHAs as a promising alternative for the sustainable automotive industry.pt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Tecnológica Federal do Paranápt_BR
dc.rightsopenAccesspt_BR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pt_BR
dc.subjectBiocombustíveispt_BR
dc.subjectPlásticos biodegradáveispt_BR
dc.subjectPirólisept_BR
dc.subjectFermentaçãopt_BR
dc.subjectSimulação (Computadores)pt_BR
dc.subjectModelagempt_BR
dc.subjectIndústria automobilísticapt_BR
dc.subjectPseudomonaspt_BR
dc.subjectBiomass energypt_BR
dc.subjectBiodegradable plasticspt_BR
dc.subjectPyrolysispt_BR
dc.subjectFermentationpt_BR
dc.subjectComputer simulationpt_BR
dc.subjectModelingpt_BR
dc.subjectAutomobile industry and tradept_BR
dc.titleModelagem e simulação da produção por fermentação e pirólise de bioplásticos para obtenção de biocombustível líquidopt_BR
dc.title.alternativeModeling and simulation of bioplastic production via fermentation and pyrolysis for the generation of liquid biofuelspt_BR
dc.typebachelorThesispt_BR
dc.description.resumoA crescente demanda por combustíveis sustentáveis tem impulsionado a busca por alternativas renováveis aos combustíveis fósseis. Neste contexto, a pirólise de bioplásticos surge como uma solução promissora para a produção de biocombustíveis líquidos com propriedades adequadas para veículos de alto desempenho. Este trabalho propõe a modelagem e simulação da produção de biocombustível a partir da pirólise de bioplásticos, com foco nos polihidroxialcanoatos (PHAs) produzidos por Pseudomonas putida, visando sua aplicação em veículos de alto desempenho, como os da Fórmula 1. Considerando essa demanda, foi desenvolvido um modelo matemático para simular o processo de cultivo microbiano em batelada alimentada, utilizando o software Excel. A produção de PHA foi modelada com base em equações de Monod adaptadas, associadas a balanços de massa e à equação de Luedeking-Piret para estimativa da síntese de produto. Em seguida, o biopolímero foi submetido a uma simulação de pirólise térmica, com rendimento de até 70% em bio-óleo. O modelo considerou as etapas de extração, decomposição térmica e distribuição de produtos, evidenciando a formação de 32,50 g de biocombustível a partir de 46,43 g de PHA purificado. Os resultados demonstram a viabilidade técnica da conversão de resíduos microbianos em biocombustíveis líquidos, com características próximas às da gasolina, reforçando o potencial dos PHAs como alternativa promissora para a indústria automotiva sustentável.pt_BR
dc.degree.localPonta Grossapt_BR
dc.publisher.localPonta Grossapt_BR
dc.contributor.advisor1Kirnev, Paulo Cesar de Souza-
dc.contributor.referee1Kirnev, Paulo Cesar de Souza-
dc.contributor.referee2Ayala, Luis Alberto Chavez-
dc.contributor.referee3Monteiro, Safi Amaro-
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentDepartamento Acadêmico de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologiapt_BR
dc.publisher.programEngenharia de Bioprocessos e Biotecnologiapt_BR
dc.publisher.initialsUTFPRpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICApt_BR
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