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dc.contributor.authorAlmeida, Laura de Andrade de-
dc.date.accessioned2026-09-23T14:10:18Z-
dc.date.available2026-09-23T14:10:18Z-
dc.date.issued2026-03-20-
dc.identifier.citationALMEIDA, Laura de Andrade de. Produção de biodiesel a partir do óleo de rícino para uso em misturas como biobunker e bioquerosene. 2026. 69 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) - Instituto de Tecnologia, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2026.pt_BR
dc.identifier.urihttp://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/26407-
dc.description.abstractA transição energética global e a necessidade de redução das emissões de gases de efeito estufa têm impulsionado a busca por combustíveis renováveis para os setores aéreo e marítimo, tradicionalmente provenientes de derivados fósseis. Nesse contexto, o desenvolvimento de biocombustíveis avançados a partir de matérias-primas não alimentares apresenta-se como alternativa estratégica. O óleo de rícino (Ricinus communis) destaca-se por seu elevado teor de ácido ricinoleico e por suas propriedades químicas que favorecem diferentes rotas de conversão. Assim, este trabalho teve como objetivo avaliar a viabilidade do uso do óleo de rícino como matéria-prima para a produção de biodiesel e sua aplicação na formulação de misturas sintéticas com potencial utilização como bioquerosene de aviação (SAF) e biobunker marítimo. O biodiesel foi obtido por meio de reações de transesterificação sob diferentes condições operacionais, variando razão molar álcool/óleo, concentração de catalisador e tempo reacional, utilizando catalisadores homogêneos e heterogêneos, com ênfase na hidroxiapatita. As amostras produzidas foram caracterizadas quanto às propriedades físico-químicas relevantes, incluindo densidade, viscosidade cinemática, ponto de fulgor, pH e composição química por cromatografia. Os resultados foram comparados com especificações normativas aplicáveis aos setores aeronáutico e marítimo. Os resultados indicaram conversões satisfatórias na produção do biodiesel de rícino e propriedades compatíveis para formulação de misturas combustíveis. Observou-se maior aderência às especificações do setor marítimo, demonstrando potencial mais imediato para aplicação como biobunker. Para o bioquerosene, as misturas apresentaram propriedades promissoras, embora ainda dependam de ajustes adicionais para pleno atendimento às normas aeronáuticas. Pode-se concluir que o óleo de rícino constitui matéria-prima viável para biocombustíveis avançados, contribuindo para a diversificação da matriz energética e para as metas de descarbonização dos transportespt_BR
dc.description.sponsorshipCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPESpt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal Rural do Rio de Janeiropt_BR
dc.subjectbiodiesel de rícinopt_BR
dc.subjectbioquerosenept_BR
dc.subjectbiobunkerpt_BR
dc.subjectbiocombustíveispt_BR
dc.subjecthidroxiapatitapt_BR
dc.subjectcastor biodieselpt_BR
dc.subjectbiojet fuelpt_BR
dc.subjectbiofuelspt_BR
dc.subjecthydroxyapatitept_BR
dc.titleProdução de biodiesel a partir do óleo de rícino para uso em misturas como biobunker e bioquerosenept_BR
dc.typeDissertaçãopt_BR
dc.description.abstractOtherThe global energy transition and the need to reduce greenhouse gas emissions have intensified the search for renewable fuels for the aviation and maritime sectors, which are traditionally dependent on fossil-derived fuels. In this context, the development of advanced biofuels from non-food feedstocks has emerged as a strategic alternative. Castor oil (Ricinus communis) stands out due to its high ricinoleic acid content and chemical properties favorable to different conversion routes. Therefore, this study aimed to evaluate the feasibility of using castor oil as a feedstock for biodiesel production and its application in synthetic blends with potential use as sustainable aviation fuel (SAF) and marine biobunker. Biodiesel was produced through transesterification reactions under different operating conditions, varying alcohol-to-oil molar ratio, catalyst concentration, and reaction time, employing both homogeneous and heterogeneous catalysts, with emphasis on hydroxyapatite. The obtained samples were characterized according to relevant physicochemical properties, including density, kinematic viscosity, flash point, pH, and chemical composition by gas chromatography. The results were compared with technical specifications and regulatory requirements applicable to aviation and maritime fuels. The results indicated satisfactory conversion rates in castor biodiesel production and properties compatible with fuel blend formulation. Greater compliance with maritime fuel standards was observed, demonstrating more immediate potential for biobunker applications. For biojet fuel, the blends showed promising characteristics, although further adjustments are still required to better meet aviation specifications. It was concluded that castor oil is a viable feedstock for advanced biofuels, contributing to energy matrix diversification and transport decarbonization goalsen
dc.contributor.advisor1Mendes, Marisa Fernandes-
dc.contributor.advisor1IDhttps://orcid.org/0000-0001-8595-3019pt_BR
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/3233683706295801pt_BR
dc.contributor.referee1Mendes, Marisa Fernandes-
dc.contributor.referee1IDhttps://orcid.org/0000-0001-8595-3019pt_BR
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/3233683706295801pt_BR
dc.contributor.referee2Castilho, Roberto Barbosa de-
dc.contributor.referee2IDhttps://orcid.org/0000-0003-3383-2244pt_BR
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/6888522590770689pt_BR
dc.contributor.referee3Cunha, Fabíola Oliveira da-
dc.contributor.referee3Latteshttp://lattes.cnpq.br/0831148570381326pt_BR
dc.contributor.referee4Carvalho, Ana Karine Furtado de-
dc.contributor.referee4IDhttps://orcid.org/0000-0002-0277-3184pt_BR
dc.contributor.referee4Latteshttp://lattes.cnpq.br/8233720168272812pt_BR
dc.creator.IDhttps://orcid.org/0000-0002-8804-6032pt_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/4877601739561477pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentInstituto de Tecnologiapt_BR
dc.publisher.initialsUFRRJpt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Engenharia Químicapt_BR
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dc.subject.cnpqEngenharia Químicapt_BR
dc.subject.cnpqEngenharia Químicapt_BR
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