| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
| dc.contributor.advisor | Silveira, Edgar Amaral | pt_BR |
| dc.contributor.author | Moreira, Mayara Gabi | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-11-24T18:37:01Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-24T18:37:01Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-24 | - |
| dc.date.submitted | 2025-02-26 | - |
| dc.identifier.citation | MOREIRA, Mayara Gabi. Evaluation of Amazonian Wood Residue Blends for Decentralized Energy Recovery: Combustion Parameters and Potential Emissions. 2025. 73 f., il. Dissertação (Mestrado em Ciências Mecânicas) — Universidade de Brasília, Brasília, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/53225 | - |
| dc.description | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Mecânica, Programa de Pós-Graduação em Ciências Mecânicas, 2025. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Os sistemas descentralizados de energia na Amazônia enfrentam desafios significativos,
incluindo a dependência de energia baseada em diesel não renovável, elevados custos de
transporte e acesso limitado a alternativas sustentáveis. No entanto, a biomassa lenhosa
proveniente de práticas de manejo florestal sustentável (MFS) está prontamente disponível na
região. Ainda assim, dados abrangentes sobre cinética de combustão, parâmetros
termodinâmica e emissões são escassos na literatura. Este estudo investiga o potencial de
resíduos de biomassa de seis espécies madeireiras amazônicas—Peltogyne lecointei (S1),
Erisma uncinatum (S2), Martiodendron elatum (S3), Handroanthus incanus (S4), Dipteryx
odorata (S5) e Allantoma decandra (S6)—provenientes de MFS como recursos energéticos
renováveis. Quatro misturas distintas desses resíduos foram avaliadas. Foram empregadas
análise termogravimétrica e modelagem cinética isoconversional e DAEM para investigar o
comportamento de combustão sob diferentes taxas de aquecimento. A validação dos modelos
cinéticos com perfis experimentais e preditos de perda de massa apresentou fortes correlações
(erro absoluto médio < 6 %), ressaltando a robustez da metodologia aplicada. Os valores de 𝐸ఈ
variaram de 150 a 260 kJ mol −1, evidenciando a heterogeneidade das biomassas oriundas de
MFS. As análises termodinâmicas revelaram entropia favorável (∆𝑆
ஷ = -78 a 125 J mol −1 K −1)
e energia livre de Gibbs (∆𝐺
ஷ = 170 a 215 kJ mol −1), indicando um elevado potencial de
recuperação de energia. Os fatores de emissão de CO (2,797–2,905 toneladas MJ −1), CO2
(67,109–69,773 toneladas MJ −1), SO2 (0,043 – 0,056 toneladas MJ −1) e NOX (0,008–0,011
toneladas MJ −1) demonstraram uma pegada ambiental reduzida em comparação com
combustíveis fósseis. Além disso, os valores de captura de CO2 (1,677 – 1,776 toneladas por
tonelada de biomassa) ressaltam o potencial do sistema bioenergético para mitigação de
carbono. Esses achados estão alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da
ONU (ODS 7: Energia Acessível e Limpa, e ODS 13: Ação Climática), ao viabilizar a
hibridização de sistemas dependentes de diesel com energia renovável de biomassa em regiões
remotas da Amazônia. Isso proporciona soluções sustentáveis para os desafios de acesso à
energia e impulsiona iniciativas de energia limpa. As informações obtidas por meio da
modelagem da cinética de combustão são cruciais para aprimorar o design, a otimização e a
escalabilidade de sistemas energéticos baseados em biomassa, possibilitando sua integração
eficiente em aplicações em larga escala. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.title | Evaluation of amazonian wood residue blends for decentralized energy recovery : combustion parameters and potential emissions | pt_BR |
| dc.title.alternative | Avaliação de misturas de resíduos de madeira amazônica para recuperação de energia descentralizada : parâmetros de combustão e potencial de emissões | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Combustão de biomassa | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Cinética da degradação térmica | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Transição energética sustentável | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Energia renovável | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Redução de emissões | pt_BR |
| dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.unb.br, www.ibict.br, www.ndltd.org sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra supracitada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
| dc.description.abstract1 | Decentralized energy systems in the Amazon face significant obstacles, including reliance on
non-renewable diesel-based energy, elevated transportation costs, and limited access to
sustainable alternatives. Nevertheless, woody biomass derived from sustainable forest
management (SFM) practices is readily available in the region. However, comprehensive data
on combustion kinetics, thermodynamics parameters, and emissions remain scarce in the
literature. This study investigates the potential of biomass residues from six Amazonian wood
species— Peltogyne lecointei (S1), Erisma uncinatum (S2), Martiodendron elatum (S3),
Handroanthus incanus (S4), Dipteryx odorata (S5), and Allantoma decandra (S6)—sourced
from SFM as renewable energy resources. Four unique blends of these residues were evaluated.
Thermogravimetric analysis and isoconversional and DAEM kinetic modeling were employed
to analyze combustion behavior under different heating rates. The validation of kinetic models
using experimental and predicted mass loss profiles showed strong correlations (MAPE < 6 %),
underscoring the robustness of the applied methodology. The 𝐸ఈ values ranged from
150 to 260 kJ mol -1, highlighting the heterogeneity of SFM-derived feedstocks.
Thermodynamic analyses revealed favorable entropy (∆𝑆
ஷ = −78 to 125 J mol −1 K−1) and
Gibbs free energy (∆𝐺
ஷ = 170 to 215 kJ mol −1), indicating efficient energy recovery potential.
Emission factors for CO (2.797–2.905 tons MJ −1), CO2 (67.109–69.773 tons MJ −1),
SO2 (0.043 – 0.056 tons MJ −1), and NOX (0.008–0.011 tons MJ −1) showed a reduced
environmental footprint compared to fossil fuels. Additionally, CO2 uptake values of
1.677 – 1776 tons per ton of biomass underscore the bioenergy system's potential for carbon
mitigation. These findings align with the United Nations Sustainable Development Goals
(SDG 7: Affordable and Clean Energy, and SDG 13: Climate Action) by paving the way for
hybridizing diesel-reliant systems with renewable biomass energy in remote Amazonian
regions. They provide sustainable solutions to energy access challenges while advancing clean
energy initiatives. Insights from combustion kinetics modeling are crucial for enhancing
biomass-based energy systems’ design, optimization, and scalability, enabling their efficient
integration into large-scale applications. | pt_BR |
| dc.description.unidade | Faculdade de Tecnologia (FT) | pt_BR |
| dc.description.unidade | Departamento de Engenharia Mecânica (FT ENM) | pt_BR |
| dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Ciências Mecânicas | pt_BR |
| Collection(s) : | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
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