No mundo, o Grupo Kirin produz bebidas alcóolicas, não alcóolicas, funcionais, produtos farmacêuticos e bioquímicos.
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- Artur Fernandes Vilalobos
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1 Biogás
2 6 No mundo, o Grupo Kirin produz bebidas alcóolicas, não alcóolicas, funcionais, produtos farmacêuticos e bioquímicos.
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4 NÚMEROS 13 UNIDADES FABRIS EM 11 ESTADOS 11 MIL FUNCIONÁRIOS 23 CENTROS/PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO PRÓPRIOS 180 REVENDAS 600 MIL PONTOS DE VENDA
5 BIOGÁS
6 Biogás: Definição Gás combustível gerado pela fermentação anaeróbica de matéria orgânica, animal ou vegetal, por determinados tipos de bactérias. Os conhecimentos sobre a digestão anaeróbia com a produção de gás combustível a partir da estabilização de resíduos orgânicos datam do ano de 1976, quando Alessandro Volta observou a produção de metano no gás dos pântanos como resultado da fermentação de vegetais em condições de anaerobiose (NOGUEIRA, 1986). No Brasil, o interesse em aplicar a tecnologia da biodigestão anaeróbia foi despertada pela crise energética na década de 70, aumentando a procura por energias alternativas (HOBSON e WHEATLEY, 1993).
7 Biogás: Principais fontes Suinocultura Aterros sanitários Tratamento de esgotos
8 Biogás: Composição Química Referencial teórico PRINCIPAIS COMPOSTOS REPRESENTAÇÃO Metano (CH 4 ) 50-80% Dióxido de Carbono (CO 2 ) 25-40% Hidrogênio (H 2 ) 1-3% Demais gases 1-3% A concentração de cada composto pode variar em função de: Tipo de efluente Flora microbiana Condições operacionais do biodigestor
9 Biogás: Composição Química Indústria de bebidas: Planta de Alexânia-GO PARÂMETROS Quantidade Metano (CH 4 ) 74,5% Dióxido de Carbono (CO 2 ) 17,6% Oxigênio (O 2 ) 0,2% Monóxido de Carbono 0 ppm Gás Sulfídrico (H2S) 2 ppm Hidrogênio (H2) 0 ppm Balanço 7,7% Dados Brasil Kirin
10 Biogás: Importância da sua utilização Reduz a emissão de gases do efeito estufa na atmosfera. Reduz a dependência de combustíveis fósseis (GPL, óleo BPF, carvão e etc) Reduz os gastos com energia elétrica, geração de vapor e outros É um sub produto, portanto não há custos em sua geração.
11 Biogás: Equivalência Energética 0,80 l de álcool 0,40 Kg de GLP 1,25 1,43 kwh de eletricidade 0,61 0,70 l de Gasolina 1 m 3 de biogás 0,55 l de óleo Diesel 0,77 m³ de Gás Natural 1,60 3,50 Kg de lenha
12 Biogás: Investimento da Brasil Kirin Horizonte GN + Biogás Recife GN + Biogás Alagoinhas GN + Biogás Em 2010, seis unidades da Brasil Kirin tiveram suas instalações adequadas para a queima de biogás; Investimento de R$ 2,6 MM Igrejinha GN + Biogás Itu GN + Biogás C. Macacu BPF + Biogás
13 Biogás: Esquema simplificado Fonte geradora Queima em flare Geração de vapor Detalhe Afluente Reator anaeróbio Lagoas aeradas Corpo hídrico receptor
14 Biogás: Esquema simplificado (detalhe) Geração de Vapor Gasômetro Válvula automática que desvia o biogás para queima no flare (baixa vazão) ou para a caldeira (alta vazão). Caldeira adaptada, com um queimador específico, para a queima do biogás. Sistema de Tratamento Sistema de Sopro Sistema composto por: Separador de umidade; Filtro de particulado. Sistema composto por soprador de gás; Atua em alta vazão e baixa pressão.
15 Biogás: ETE da planta de Itu-SP Reator Anaeróbio Queima do Biogás Sistema Aeróbio
16 Biogás: Geração Biogás Lodo + gases 80% 15% 100% DQO Processo Anaeróbio Processo Aeróbio 5% Efluente tratado
17 Biogás: Geração Matéria Orgânica Complexa Metanogenese Acetanogenese Acidogenese Hidrólise Carboidratos Proteínas Lipídeos Monômeros Carboidratos Aminoácidos Ácidos graxos, glicerol e etc CO2+H2O Acetato Etanol Butirato Valerato Álcoois CO2+H2O Acetato Acetato H2 Acetato H2+CO2 Álcoois CO2 CH4 + CO2 e H2O + + Propiato
18 Biogás: AME Atividade metanogênica específica A maior parte do volume de biogás gerado é metano. Sua produção está diretamente ligada à capacidade das arqueas metanogênicas em converter acetato em metano. Esta capacidade é chamada AME. A AME ideal para um reator anaeróbio é de 0,50 gdqo CH4 / g SVT.d Em CNTP 1g DOQ removido pode gerar 350 ml de CH 4
19 Biogás: Morfologia do lodo anaeróbio
20 Biogás: Morfologia O tamanho dos grânulos de lodo no interior do reator vai variar em função da predominância dos tipos de lodo e condições operacionais do reator
21 Biogás: Consumo Ao longo dos anos, cerca de 7,4 milhões de m³ de biogás foram utilizados para geração de vapor; Este número é equivalente a um consumo de 5,7 milhões de m³ de gás natural; A queima do biogás eliminou um custo de R$ 6,8 milhões com o equivalente em GN.
22 Obrigado!
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