DESEMPENHO DE UM AQUECEDOR DE ÁGUA A BIOGÁS



Documentos relacionados
(J/gºC) Água 4,19 Petróleo 2,09 Glicerin a 2,43. Leite 3,93 Mercúri o 0,14. a) a água. b) o petróleo. c) a glicerina. d) o leite.

MÓDULO DA AULA TEMÁTICA / BIOLOGIA E FÍSICA / ENERGIA

METODOLOGIA DE DIMENSIONAMENTO DE UM GERADOR FOTOVOLTAICO PARA SISTEMAS AUTÔNOMOS

Ministério de Minas e Energia Consultoria Jurídica

Potencial de Geração de Energia Utilizando Biomassa de Resíduos no Estado do Pará

Equívocos cometidos em tubulações de gás combustível. No dimensionamento das tubulações, são encontrados freqüentemente os seguintes equívocos:

Utilização do óleo vegetal em motores diesel

FACULDADE DE JAGUARIÚNA

Potência elétrica. 06/05/2011 profpeixinho.orgfree.com pag.1

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS PROJETO DE LEI Nº 576, DE 1999 PARECER REFORMULADO

Prática sobre ponto de fulgor de combustíveis líquidos

Óleo Combustível. Informações Técnicas

Um sistema bem dimensionado permite poupar, em média, 70% a 80% da energia necessária para o aquecimento de água que usamos em casa.

Aluno(a): Nº. Professor: Fabrízio Gentil Série: 2 o ano Disciplina: Física - Calorimetria. Pré Universitário Uni-Anhanguera

AQUECEDOR SOLAR A VÁCUO

BOMBEAMENTO DE ÁGUA COM ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

ESQUENTADORES SENSOR ATMOSFÉRICO

SOLUÇÕES DE ÁGUA QUENTE

INFORMATIVO DE PRODUTO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL DE SANTA MARIA Curso de Eletrotécnica

Projeto rumo ao ita. Química. Exercícios de Fixação. Exercícios Propostos. Termodinâmica. ITA/IME Pré-Universitário Um gás ideal, com C p

Período de injeção. Período que decorre do início da pulverização no cilindro e o final do escoamento do bocal.

Estudo da Viabilidade Técnica e Econômica do Calcário Britado na Substituição Parcial do Agregado Miúdo para Produção de Argamassas de Cimento

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E PREDIAIS. Professor: Eng Civil Diego Medeiros Weber.

Centro de Seleção/UFGD Técnico em Refrigeração ==Questão 26==================== Assinale a alternativa que define refrigeração.

UTILIZADORES DE REDUTORES DE VAZÃO NA REDUÇÃO DO TEMPO DE RECUPERAÇÃO DE SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO

GENERALIDADES. Versão 2014 Data: Março / 2014

Sistemas Fixos de CO2 - Parte 2 Departamento Técnico da GIFEL Engenharia de Incêndios

Ciclos do elementos Carbono, Nitrogênio e Enxofre

Prof. André Motta - mottabip@hotmail.com_ C) O calor contido em cada um deles é o mesmo. D) O corpo de maior massa tem mais calor que os outros dois.

Descritivo de produto. Fornecedor.

ECOLATINA ª Conferência Latino-Americana sobre Meio Ambiente e Responsabilidade Social

V.7. Noções Básicas sobre o uso da Potência e do Torque do Motor.

DIFERENÇA ENTRE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA E TÉRMICA DAVANTISOLAR.COM.BR

DESIDRATAÇÃO, SEPARAÇÃO E LIQUEFAÇÃO DE GÁS NATURAL USANDO O TUBO VORTEX

Diretoria de Ciências Exatas. Laboratório de Física. Roteiro 04. Física Geral e Experimental III 2012/1

DETECTORES AUTOMÁTICOS DE FUMAÇA ENSAIO DE SENSIBILIDADE

Boletim da Engenharia

Dosagem de Concreto INTRODUÇÃO OBJETIVO. Materiais Naturais e Artificiais

Física. Questão 1. Questão 2. Avaliação: Aluno: Data: Ano: Turma: Professor:

Métodos normalizados para medição de resistência de aterramento Jobson Modena e Hélio Sueta *

PROVA DE FÍSICA QUESTÃO 01 UFMG

INDICADORES EM ENGENHARIA DE CONFIABILIDADE PARA A CADEIA PRODUTIVA DE GÁS NATURAL

INTENSIFIQUE CADA MINUTO DO SEU BANHO. AQUECEDOR DE ÁGUA A GÁS POR ACUMULAÇÃO. O novo grau de conforto. LINHA AQUECEDOR DE ÁGUA PARA BANHO

Programa de Retomada de Conteúdo 1º Bimestre

QUÍMICA. 32. A neutralização equimolar do HClO com NaOH gera hipoclorito de sódio e água. Questão 21

EXERCÍCIOS ON LINE DE CIÊNCIAS - 9 ANO

REFLETÔMETRO M43D EEL (SMOKE STAIN RFLECTOMETER) MANUAL DE OPERAÇÃO. Responsável: José Walderley Coêlho Dias

O FORNO A VÁCUO TIPOS E TENDÊNCIA 1

CÂMARA DOS DEPUTADOS LIDERANÇA DO PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE. Projeto de Resolução nº, de (Do Sr. Chico Alencar)

RESTAURANTE POPULAR MEMORIAL DESCRITIVO INSTALAÇÕES DE ÁGUA QUENTE

Tecnologia nacional potencia sustentabilidade

As Caldeiras de biomassa

Aquecimento Doméstico

VARIAÇÃO DA VISCOSIDADE CINEMÁTICA DE ÓLEOS VEGETAIS BRUTO EM FUNÇÃO DA TEMPERATURA

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA - ADA

Rio de Janeiro - Brasil Julho

ESQUENTADORES SOLUÇÕES DE ÁGUA QUENTE

Apresentação. 1. Introdução. 2. Situação Problema

ESTUDO EXPERIMENTAL DA COMBUSTÃO DO ETANOL ADITIVADO NA MÁQUINA DE COMPRESSÃO RÁPIDA

COMPARAÇÃO ECONÔMICA ENTRE O TRANSPORTE DE GÁS E LINHA DE TRANSMISSÃO

Água e saúde pública. 1 Resumo. 2 Introdução. Érico Motter Braun

Certificado Energético Pequeno Edifício de Comércio e Servicos IDENTIFICAÇÃO POSTAL

ANÁLISE DOS PADRÕES DE RESISTÊNCIA ELÉTRICA DO LABORATÓRIO DE CALIBRAÇÃO DE GRANDEZAS ELÉTRICAS DA ELETRONORTE PARA MELHORIA DA INCERTEZA DE MEDIÇÃO

MÁQUINAS TÉRMICAS AT-101

9º ENTEC Encontro de Tecnologia: 23 a 28 de novembro de 2015

Assunto: Característica do Termostato Eletromecânico Modelos: Vários Marca: Brastemp e Consul

Aquecimento / Arrefecimento forma de climatização pela qual é possível controlar a temperatura mínima num local.

SISTEMA AUTOMÁTICO DE AQUISIÇÃO DE DADOS DE UM INCINERADOR DE RESÍDUOS

Medição individualizada e sistemas prediais de água quente

TIJOLOS CRUS COM SOLO ESTABILIZADO

QUÍMICA SEGUNDA ETAPA

CONVERSÃO DE TEMPERATURA

Aquecedor Solar de Baixo Custo SEM RESERVATÓRIO DE ÁGUA QUENTE

XVIII Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica

Menor diferença entre indicações de um dispositivo mostrador que pode ser significativamente percebida. RESOLUÇÃO (DE

8º CONGRESSO IBEROAMERICANO DE ENGENHARIA MECANICA

Proposta de uma rotina para calculo da área necessária de uma placa coletora solar

VIABILIDADE ECONÔMICA E OTIMIZAÇÃO DO USO DO BIOGÁS DE SUINOCULTURA

III-109 CO-DIGESTÃO ANAERÓBIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORGÂNICOS

H = +25,4 kj / mol Neste caso, dizemos que a entalpia da mistura aumentou em 25,4 kj por mol de nitrato de amônio dissolvido.

lubrificantes e combustíveis

Certificado Energético Edifício de Habitação IDENTIFICAÇÃO POSTAL. Morada RUA D. GLÓRIA DE CASTRO, Nº 141,, Localidade VILA NOVA DE GAIA

EM BUSCA DE ÁGUA NO SERTÃO DO NORDESTE

ESTUDO DE INSTALAÇÃO FOTOVOLTAICAS ISOLADAS E CONECTADAS À REDE ELÉTRICA. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.

ME-10 MÉTODOS DE ENSAIO DETERMINAÇÃO DA UMIDADE PELO MÉTODO EXPEDITO ( SPEEDY )

1 Introdução 1.1. A necessidade de se reforçar os solos

SUBSTITUIÇÃO DE GRUPOS ELETROBOMBA: ABORDAGEM DETERMINÍSTICA BASEADA EM ESTUDOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA.

TEC OLOGIA JOH DEERE: MAIOR PRODUTIVIDADE COM ME OR CUSTO DE MA UTE ÇÃO. nº 1

SUSTENTABILIDADE ENERGÉTICA E AMBIENTAL DO SÍTIO ECOLÓGICO FALKOSKI

SISTEMA DE AUTOMONITORAMENTO INDIVIDUALIZADO DE TI s E MÉTODO DE DIAGNÓSTICO PARA SISTEMAS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

ENSAIOS EM CÂMARAS DE COMBUSTÃO DE TURBINAS A GÁS

Nome:...N o...turma:... Data: / / ESTUDO DOS GASES E TERMODINÂMICA

3 Transdutores de temperatura

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE UM AQUECEDOR PARA AVES ADAPTADO PARA UTILIZAR BIOGÁS COMO COMBUSTÍVEL

Inclusão de bagaço de cana de açúcar na alimentação de cabras lactantes: desempenho produtivo

Nota Técnica 005/2012

TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS. CONFORTO AMBIENTAL Aula 6

muito gás carbônico, gás de enxofre e monóxido de carbono. extremamente perigoso, pois ocupa o lugar do oxigênio no corpo. Conforme a concentração

INSTRUMENTAÇÃO. Eng. Marcelo Saraiva Coelho

Transcrição:

DESEMPENHO DE UM AQUECEDOR DE ÁGUA A BIOGÁS FABIO M. DA SILVA 1, JORGE DE LUCAS JUNIOR 2, MARIO BENINCASA 2, EZEQUIEL DE OLIVEIRA 3 RESUMO: Estudos foram desenvolvidos para dimensionar e adaptar o injetor do queimador principal de um aquecedor de água tipo acumulação de 75 L. O diâmetro do injetor foi redimensionado em função da pressão de serviço de 100 mm H 2 O e poder calorífico inferior do biogás de 21.600 kj m -3 n, garantindo a manutenção da potência calorífica do equipamento de 20.900 kj h -1. Os resultados demonstraram que o queimador adaptado operou com biogás adequadamente, com chama estável. A eficiência média do aquecedor foi de 68%, para ganho térmico de 36,7 o C, correspondendo à temperatura final da água igual a 62,7 o C, sendo consumido 0,796 m 3 n de biogás, aquecendo 75 L de água em 72 minutos. PALAVRAS-CHAVE: biogás, poder calorífico, digestão anaeróbia. PERFORMANCE OF A WATER HEATER BY BIOGAS ABSTRACT: Studies had been developed to project and to adapt the injector of the main burner of water heater accumulated type of 75 L. The diameter of the injector was project in function of the pressure of service of 100 mm H 2 O and inferior calorific power of biogas of 21,600 kj m -3 n, having guaranteed the maintenance of the calorific power of the equipment of 20,900 of kj h -1.The results had demonstrated that the adapted burner to operate with biogas operated adequately with a steady flame. The average efficiency of the heater was of 68%, for a thermal profit of 36.7 o C, corresponding the final temperature of the water of 62.7 o C being consumed 0.796 m 3 n of biogas, heating 75 L of water in 72 minutes. KEYWORDS: biogas, calorific power, anaerobic digestion. INTRODUÇÃO Atualmente, as nações, em quase sua totalidade, são dependentes dos combustíveis derivados do petróleo e da energia elétrica para gerar energia térmica e mecânica. No Brasil, devido à disponibilidade de recursos hídricos para geração de energia elétrica, essa tem sido largamente empregada em unidades de aquecimento industriais e domésticas. O petróleo, não sendo uma forma renovável de energia e mediante a tendência de elevação de preço no mercado mundial, bem como a energia elétrica, não sendo disponível no meio rural das regiões mais remotas, conduzem ao desenvolvimento e utilização de novas formas energéticas, sobretudo as renováveis. O Clube de Bolonha, em sua quarta reunião sobre combustíveis, em novembro de 1992, concluiu como sendo uma das mais viáveis opções de fonte de energia para a agricultura o uso de combustíveis obtidos da biomassa. O modelo energético brasileiro recomenda a diversificação de formas energéticas, priorizando, sobretudo, a existência de tecnologia disponível no País, evitando ao máximo a dependência externa. 1 Prof. Dr., Departamento de Engenharia, UFLA, Lavras - MG, famsilva @ufla.br 2 Prof. Titular, Departamento de Engenharia Rural, UNESP, Jaboticabal - SP. 3 Mestrando em Engenharia. Agrícola, UFLA, Lavras - MG. Recebido pelo Conselho Editorial em: 8-9-2004 Aprovado pelo Conselho Editorial em: 24-10-2005

Desempenho de um aquecedor de água a biogás 609 Atendendo perfeitamente a essas recomendações, o meio rural destaca-se pela possibilidade de aproveitamento energético dos resíduos agropecuários, principalmente por meio do processo de digestão anaeróbia com fins energéticos e ambientais, produzindo biogás, biofertilizante e reduzindo a matéria orgânica poluente. A tecnologia da digestão anaeróbia para a produção de biogás tem sido largamente estudada no Departamento de Engenharia Rural da UNESP - Jaboticabal, sendo demonstrada a potencialidade energética dos resíduos agrícolas. Como exemplo, BENINCASA et al. (1986) relatam que, a partir da produção média diária de esterco de um bovino adulto, cerca de 25 kg, pode-se obter 1,0 m 3 de biogás, correspondendo a 0,6 L de diesel. BARRA (1985) cita que, para a produção de 100 L de álcool etílico, obtêm-se, como resíduo, 1.300 L de vinhaça que, devidamente processada, pode gerar 1 m 3 de biogás. Segundo LAURENTINO (1980), na década de 1970, o Brasil possuía em torno de 3 mil biodigestores em operação, sendo a maioria deles instalados em áreas rurais das regiões Nordeste e Sul; nos dias atuais, esse número aumentou consideravelmente, principalmente na região Sudeste, porém se desconhece o levantamento atual sobre o número de unidades em funcionamento. O biogás produzido em biodigestores rurais normalmente é armazenado a baixa pressão em gasômetros e vem sendo utilizado por meio da combustão em equipamentos para geração de calor, como queimadores de fogões, fornalhas, campânulas de aquecimento, etc. Segundo SILVA & LUCAS JÚNIOR (s.d), a utilização do biogás no Brasil tem sido limitada pela falta de equipamentos de linha comercial especialmente desenvolvidos para o uso de biogás. Atualmente, boa parte dos equipamentos em operação com biogás são empiricamente adaptados a partir de equipamentos dimensionados para uso do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP). Várias instalações rurais, como granjas de suínos, de aves e leiteira, necessitam diariamente de água aquecida para a assepsia de animais, utensílios e para o processo de pasteurização, dentre outros, o que vem sendo feito por meio de aquecedores centrais elétricos ou a GLP, nos quais poderia ser usado o biogás. AMESTOY & FERREYRA (1987) descreveram sobre equipamentos para o aquecimento de água e desenvolvem estudos sobre dimensionamento de queimadores para biogás. Quanto aos aquecedores de água com biogás, os autores recomendam os modelos do tipo acumulação, devido a sua boa eficiência térmica, resultando em baixo consumo energético. As limitações em se converter equipamentos originalmente a GLP para biogás, residem em alguns fatores que devem ser considerados no redimensionamento, a saber: menor poder calorífico do biogás, baixa pressão de serviço dos biodigestores e baixa velocidade de combustão do biogás, sendo essa responsável pelo sopramento da chama, característica que se destaca na queima do biogás, segundo AMESTOY & FERREYRA (1987). O poder calorífico do biogás depende diretamente do seu teor de metano. LUCAS JÚNIOR (1987), analisando o biogás produzido em biodigestores modelos indiano e chinês, pelo período de um ano, encontrou, em média, 57,7% de CH 4 e 34,2 de CO 2. Quanto à pressão do biogás armazenado em biodigestores, AMESTOY & FERREYRA (1987) citam os limites de 80 a 500 mm H 2 O. ORTOLANI et al. (1986) recomendam 150 e 200 mm H 2 O, respectivamente, para pressão de serviço de biodigestores modelos indiano e chinês. Nesse contexto, considerando o biogás como alternativa energética renovável e viável para o meio rural, este trabalho teve como objetivos a adaptação do queimador para biogás e a avaliação do desempenho de um aquecedor de água do tipo acumulação.

Fabio M. da Silva, Jorge de Lucas Júnior, Mario Benincasa et al. 610 MATERIAL E MÉTODOS Os ensaios foram desenvolvidos no Departamento de Engenharia Rural da UNESP - Jaboticabal, onde se encontram instalados biodigestores modelos indiano e chinês, operados com estrume de bovinos, cujo biogás produzido fica armazenado em gasômetros sob pressão média de 100 mm H 2 O. O aquecedor de água utilizado é do tipo acumulação, com potência calorífica de 20.900 kj h -1 (5.000 kcal h -1 ), originalmente projetado para queimar GLP, sendo constituído de reservatório de água de 75 L, queimador principal, queimador-piloto, válvula termostática de controle e dispositivo piezoelétrico de acendimento. O queimador principal consta de uma grelha com diâmetro de 143 mm, em cujo perímetro estão distribuídos 60 furos com área média de 7,5 mm 2 cada. Dimensionamento do injetor Na adaptação do aquecedor de água, procurou-se manter a mesma grelha do queimador principal, redimensionando o injetor para biogás com vistas à manutenção da potência calorífica original. Para o cálculo da potência calorífica, AMESTOY & FERREYRA (1987) fazem referência à seguinte expressão: Pc = Hs Q Pc - potência calorífica, kj h -1 ; Hs - poder calorífico superior do gás, kj m -3, e Q - consumo volumétrico de gás, m 3 h -1. O poder calorífico do biogás, bem como o peso específico e outros parâmetros termodinâmicos, como já foi citado, depende das proporções de metano em sua composição. MITZLAFF (1988) apresenta as seguintes expressões para o cálculo destes parâmetros. HB = % CH4 CH H 4 CH4 (2) H B - poder calorífico do biogás, kj m -3 ; CH 4 - peso específico do metano, kg m -3, e H CH 4 - poder calorífico do metano, kj kg -1. (1) 0,72 (%CH 4) +1,96 (%CO 2) B,n = 100 B,n - peso específico normal do biogás, kg m -3. (3) Em relação às condições ambientes locais, os pesos específicos do metano e do biogás podem ser corrigidos, como segue: =, n pa 101,33 273,15 273,15 + t - peso específico real do gás, kg m -3 ;,n - peso específico normal do gás, kg m -3,n; pa - pressão ambiente local, kpa, e t - temperatura ambiente local, o C. (4)

Desempenho de um aquecedor de água a biogás 611 A exemplo de AMESTOY & FERREIRA (1987) e MITZLAFF (1988), adotou-se, neste trabalho, para os cálculos de dimensionamento, biogás com composição teórica de 60% de CH 4 e 40% de CO 2. Com relação ao metano, ARROYO (1984) e MITZLAFF (1988) fazem referências aos seguintes parâmetros termodinâmicos para as condições normais de pressão e temperatura: ρ = 0,72 kg m -3 ; poder calorífico inferior (Hi) = 50.000 kj kg -1 e Hs = 55.545 kj kg -1. Aplicando-se esses valores de referência às eqs.(2) e (3), obtêm-se os seguintes parâmetros para o biogás: r ni = 1,216 kg m -3 n H i,n = 21.600 kj m -3 n H s,n = 23.995 kj m -3 n A eq.(1) permite calcular o consumo de biogás para atender à potência calorífica de 20.900 kj h -1 do aquecedor, como segue: -1 Pc 20.900 kj h -3-1 QB, N = = Q -3 B,N = 0,871m n h (5) Hs, B 23.995 kj m n Para o cálculo do injetor, utilizou-se da expressão simplificada citada por SANTOS (1990), indicada para o dimensionamento de injetores de indução atmosférica para pressão de serviço de até 500 mmh 2 O. 2 Qn = 0,182 C d h (273 + tg) Qn - débito volumétrico normal de gás, m 3 n h -1 ; C - coeficiente de descarga do injetor; h - pressão de serviço do gás, mm H 2 O; d - diâmetro do orifício do injetor, mm; tg - temperatura do gás, o C, e = densidade relativa do gás ao ar, gás/ar. (6) Para atender ao consumo necessário de biogás de 0,871 m 3 n h -1, sob pressão de serviço h = 100 mm H 2 O, usando coeficiente de descarga igual a 0,8, conforme recomendação do autor e adotando a temperatura do gás de 27 o C, é necessário um injetor de furo cilíndrico com diâmetro igual a 3,17 mm, sendo adotado neste caso construtivo o injetor d = 3,2 mm. AMESTOY & FERREYRA (1987) recomendam que a velocidade de saída da mistura de biogás e ar nos orifícios da grelha seja aproximadamente de 0,5 a 0,8 m s -1, com taxa de ar primário de 0,8 a 0,9. SANTOS (1990) usa, para o dimensionamento, taxa de ar primário em torno de 0,6. Mesmo sob essa menor aeração, a área total dos orifícios da grelha deveria ser da ordem de 1.384 mm 2. Como a área total dos orifícios é de apenas 450 mm 2, foi necessário manter as janelas de entrada de ar induzido em posição mais fechada. Para o queimador-piloto, foi colocado um injetor com diâmetro de 1 mm, com descarga de biogás calculada de 0,087 m 3 n h -1, operando com chama pós-aerada. Avaliação do desempenho do aquecedor Para a avaliação do desempenho, o aquecedor foi interligado às redes de abastecimento de água e de biogás do Departamento de Engenharia Rural.

Fabio M. da Silva, Jorge de Lucas Júnior, Mario Benincasa et al. 612 As coletas de dados foram efetuadas com o aquecedor operando sob duas condições de regulagem da válvula termostática de controle: para temperatura de aquecimento máxima e com a alavanca reguladora na metade do seu curso. Foram feitas determinações de temperatura e pressão da água, na entrada e na saída do aquecedor e do biogás, bem como determinações do volume de biogás utilizado nos diversos ensaios. Temperatura As determinações de temperatura da água foram efetuadas a partir do uso de termômetros de mercúrio, instalados na tubulação de entrada (água fria) e de saída (água quente) do aquecedor, tomando-se cuidado para que os bulbos dos termômetros tivessem contato com os fluxos de água. A temperatura do biogás foi efetuada por meio de termômetro eletrônico digital, cujo sensor foi instalado na rede de biogás próximo ao medidor de consumo e do queimador. Volume de biogás O volume de biogás, consumido em cada ensaio, foi determinado por meio do medidor volumétrico de gás, LAO - modelo MG-6, calibrado e instalado na rede de abastecimento de biogás, próximo ao queimador. Eficiência do aquecedor O cálculo da eficiência térmica do aquecedor foi efetuado por meio da relação entre a energia calorífica transferida para a água e a energia liberada por meio da queima do biogás. O volume de biogás consumido foi corrigido para as condições normais (0 o C e 1 atm), pela eq.(4), considerando-se o poder calorífico inferior igual a 21.600 kj m -3 n. RESULTADOS E DISCUSSÃO As medidas volumétricas de biogás revelaram consumo máximo horário de 0,876 m 3 h -1 que, aplicado à eq.(1), resulta em potência calorífica de 21.020 kj h -1, valor apenas 0,57% superior à potência calorífica original do aquecedor de 20.900 kj h -1, o que vem a validar a metodologia aplicada para o redimensionamento e adaptação do queimador. Para o consumo máximo de biogás, a velocidade de saída da mistura nos furos do queimador foi de 0,53 m s -1, estando dentro do valor recomendado por AMESTOY & FERREYRA (1987) de 0,5 a 0,8 m s -1. Esse valor de potência calorífica calculada em função do consumo máximo é teórico, pois considera o poder calorífico superior do biogás, sendo mais real considerar a energia calorífica liberada no processo, calculada em função do poder calorífico inferior do biogás, para as condições ambientais locais (pa = 94,55 kpa e tg = 27,0 o C), resultando em carga calorífica máxima de 16.064 kj h -1. Desempenho do aquecedor Os resultados de desempenho do aquecedor demonstraram que a temperatura máxima da água aquecida atingiu 62,7 o C, ao passo que, posicionando a alavanca reguladora do termostato na metade do curso, conseguiu-se temperatura final da água igual a 49 o C. Na Tabela 1, são apresentados os consumos médios de biogás nas condições normais e as condições térmicas nos ensaios com temperatura final média e máxima da água na entrada e na saída do aquecedor.

Desempenho de um aquecedor de água a biogás 613 TABELA 1. Consumo de biogás corrigido para as condições normais e temperaturas da água. Regulagem do Temperatura da Água (ºC) Consumo de Biogás (m 3 ) Termostato Inicial Final DT* Real Corrigido Médio 25,0 49,0 24,0 0,593 0,505 Máximo 26,0 62,7 36,7 0,928 0,796 Média geral 25,6 57,2 31,6 0,794 0,679 * diferença de temperatura Os resultados da Tabela 1 permitem observar que, em média, foram necessários aproximadamente 0,022 m 3 de biogás para o ganho de 1 o C na temperatura de 75 L de água, ou seja, 0,000293 m 3 de biogás o C -1 para cada litro de água. Na Tabela 2, são apresentados os resultados de energia liberada pela queima do biogás no aquecedor e da energia transferida para a água, em kj, bem como a eficiência do sistema. Observa-se que o aquecedor apresentou eficiência térmica média igual a 68% e que a eficiência aumenta se a operação for feita com o termostato regulado para temperaturas finais mais baixas, porém o aumento de eficiência foi de apenas dois pontos, quando se diminuiu a temperatura final da água de 62,7 para 49 o C. TABELA 2. Energia liberada pelo biogás e transferida para a água e eficiência do aquecedor. Regulagem do Energia Liberada pelo Energia Transferida para Eficiência (%) Termostato Biogás (kj) a Água (kj) Médio 10.908,0 7.524,0 69 Máximo 17.193,6 11.495,0 67 Média Geral 14.666,4 9.906,6 68 Deve-se ressaltar que o queimador-piloto consumiu o equivalente a 0,077 m 3 n h -1, operando com chama pós-aerada, correspondendo à vazão 12% menor que a calculada (0,087 m 3 n h -1 ); no entanto, a chama se manteve estável, correspondendo a um consumo menor de biogás de apenas 1,85 m 3 por dia, para atendimento do consumo do piloto em 24 h de operação. CONCLUSÕES O aquecedor de água do tipo acumulação demonstrou ser de fácil adaptação e operação para o uso de biogás e apresentou eficiência térmica média de 68%. O consumo de biogás pode ser considerado baixo, pois, para ganho térmico de 36,7 o C (temperatura final da água igual a 62,7 o C), foi necessário apenas 0,796 m 3 n de biogás, aquecendo 75 L de água em 72 minutos. A metodologia utilizada no redimensionamento e adaptação do queimador para o uso do biogás in natura, mostrou-se adequada, comprovando experimentalmente os valores teóricos. REFERÊNCIAS AMESTOY, E.A.; FERREYRA, R.D. Utilização del biogas. In: SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE BIODIGESTION ANAEROBIA, 1987, Montevideo. Anais... Montevideo: Comisión de Agroenergia, FAO, 1987. 63 p.

Fabio M. da Silva, Jorge de Lucas Júnior, Mario Benincasa et al. 614 ARROYO, N.A.R. O kit metano-diesel - atual estádio da pesquisa. In: ENCONTRO DE BIOGÁS AUTOMOTIVO PARA O MEIO RURAL, 1., 1984, Brasília. Anais... Brasília: EMATER, 1984. p.29-36. BARRA, M.E. Utilização de gás metano em veículos pesados. In: SIMPÓSIO DE ENGENHARIA AUTOMOTIVA, 2., 1985, Brasília. Anais... 1985. BENINCASA, M.; ORTOLANI, A.F.; LUCAS JÚNIOR, J. Biodigestores convencionais. Jaboticabal: Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, 1986. 25 p. LAURENTINO, F.B. Construção e operação de biodigestores. Brasília: EMBRATER, 1980. 24 p. (Manual Técnico) LUCAS JÚNIOR, J. Estudo comparativo de biodigestores modelos indiano e chinês. 1987. 114 f. Tese (Doutorado em Produção Vegetal) - Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Universidade Estadual Paulista, Jaboticabal, 1987. MITZLAFF, K. Von. Engines for biogas. Wiesbaden: Veiweg, 1988. 133 p. ORTOLANI, A.F.; BENINCASA, M.; LUCAS JÚNIOR, J. Biodigestores rurais indiano e chinês. Jaboticabal: FCAV/UNESP, 1986. 25 p. (Boletim Técnico, 9). SANTOS, A.M. Queimadores de gás com ar induzido - teoria e projeto. São Carlos: EESC/USP, 1990. 29 p. SILVA, F.M.; LUCAS JÚNIOR, J. Biogás - produção e utilização. Jaboticabal: FCAV/UNESP, s.d. 8 p. (Boletim Técnico).