Simulação e análise técnico-econômica do processo de produção de hidroximetilfurfural

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2025
Autor(a) principal: Assis, Letícia Helena Paulino de
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Link de acesso: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/97/97139/tde-27062025-121627/
Resumo: O Hidroximetilfurfural (HMF) desempenha um papel estratégico na transição do uso de fontes de matérias-primas fósseis para renováveis, contribuindo para a consolidação de um modelo de indústria química mais sustentável. Furanos como HMF e furfural podem ser empregados como base para uma ampla gama de aplicações, incluindo a produção de resinas, plásticos, aditivos alimentares, biocombustíveis e produtos farmacêuticos. O HMF pode ser produzido pela reação de desidratação de hexoses, como glicose, frutose ou polissacarídeos como a celulose, proveniente de biomassa lignocelulósica, o que torna o processo ainda mais atraente em âmbito de sustentabilidade. Entretanto a produção de HMF ainda busca superar alguns desafios tecnológicos, como a baixa eficiência dos processos de conversão e a compreensão de estruturas de processos produtivos em grande escala. Portanto, é de grande importância o desenvolvimento de tecnologias visando processos mais eficientes e sustentáveis de produção de HMF. Neste contexto, esta dissertação avaliou a obtenção de HMF a partir de diferentes matérias-primas, buscando compreender seus impactos na conversão, seletividade e rendimento da reação, bem como na viabilidade técnicoeconômica do processo. Foram conduzidos ensaios experimentais utilizando monossacarídeos, dissacarídeos e polissacarídeos como matérias-primas, cujos resultados, aliados a dados da literatura, embasaram simulações de processo para avaliar cenários de maior viabilidade econômica. Os menores preços mínimos de venda (MSP) foram obtidos a partir da frutose (3,08-3,21 USD/kg). A análise das simulações de processo demonstrou que a viabilidade econômica da produção de HMF depende da seletividade, da capacidade da planta de produção, e dos custos de utilidades e de matéria-prima. De modo geral, a viabilidade econômica foi alcançada em cenários com seletividade superior a 60%, capacidade mínima de produção de 31.000 t/ano e custos de utilidade e matéria-prima de até 90 milhões e 72 milhões de dólares por ano, respectivamente. Além disso, a integração energética dos processos reduziu os custos de utilidades em até 27%, impactando diretamente na redução do MSP do HMF. Os resultados demonstram que a seletividade da reação, o custo da matéria-prima, a capacidade da planta e a eficiência no processamento de correntes mais concentradas são fatores estratégicos para a viabilidade industrial do HMF. Dessa forma, o desenvolvimento de catalisadores mais estáveis, que mantenham alta conversão ao longo de múltiplos ciclos, e a busca por matérias-primas de baixo custo são aspectos fundamentais para pesquisas futuras, enquanto projetos industriais devem priorizar processos com elevada capacidade de produção, operação com correntes de alimentação mais concentradas e integração energética otimizada para reduzir custos e aumentar a competitividade do HMF no mercado.
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O HMF pode ser produzido pela reação de desidratação de hexoses, como glicose, frutose ou polissacarídeos como a celulose, proveniente de biomassa lignocelulósica, o que torna o processo ainda mais atraente em âmbito de sustentabilidade. Entretanto a produção de HMF ainda busca superar alguns desafios tecnológicos, como a baixa eficiência dos processos de conversão e a compreensão de estruturas de processos produtivos em grande escala. Portanto, é de grande importância o desenvolvimento de tecnologias visando processos mais eficientes e sustentáveis de produção de HMF. Neste contexto, esta dissertação avaliou a obtenção de HMF a partir de diferentes matérias-primas, buscando compreender seus impactos na conversão, seletividade e rendimento da reação, bem como na viabilidade técnicoeconômica do processo. Foram conduzidos ensaios experimentais utilizando monossacarídeos, dissacarídeos e polissacarídeos como matérias-primas, cujos resultados, aliados a dados da literatura, embasaram simulações de processo para avaliar cenários de maior viabilidade econômica. Os menores preços mínimos de venda (MSP) foram obtidos a partir da frutose (3,08-3,21 USD/kg). A análise das simulações de processo demonstrou que a viabilidade econômica da produção de HMF depende da seletividade, da capacidade da planta de produção, e dos custos de utilidades e de matéria-prima. De modo geral, a viabilidade econômica foi alcançada em cenários com seletividade superior a 60%, capacidade mínima de produção de 31.000 t/ano e custos de utilidade e matéria-prima de até 90 milhões e 72 milhões de dólares por ano, respectivamente. Além disso, a integração energética dos processos reduziu os custos de utilidades em até 27%, impactando diretamente na redução do MSP do HMF. Os resultados demonstram que a seletividade da reação, o custo da matéria-prima, a capacidade da planta e a eficiência no processamento de correntes mais concentradas são fatores estratégicos para a viabilidade industrial do HMF. Dessa forma, o desenvolvimento de catalisadores mais estáveis, que mantenham alta conversão ao longo de múltiplos ciclos, e a busca por matérias-primas de baixo custo são aspectos fundamentais para pesquisas futuras, enquanto projetos industriais devem priorizar processos com elevada capacidade de produção, operação com correntes de alimentação mais concentradas e integração energética otimizada para reduzir custos e aumentar a competitividade do HMF no mercado.Hydroxymethylfurfural (HMF) plays a strategic role in the transition from fossil to renewable raw material sources, contributing to the consolidation of a more sustainable chemical industry model. Furans such as HMF and furfural can be used as a basis for a wide range of applications, including the production of resins, plastics, food additives, biofuels and pharmaceuticals. HMF can be produced by the dehydration reaction of hexoses, such as glucose, fructose or polysaccharides such as cellulose, from lignocellulosic biomass, which makes the process even more attractive in terms of sustainability. However, HMF production still seeks to overcome some technological challenges, such as the low efficiency of conversion processes and the understanding of large-scale production process structures. Therefore, it is of great importance to develop technologies aimed to more efficient and sustainable HMF production processes. In this context, this dissertation evaluated the production of HMF from different raw materials, in order to understand their impacts on the conversion, selectivity and yield of the reaction, as well as on the technical-economic feasibility of the process. Experimental tests were conducted using monosaccharides, disaccharides and polysaccharides as raw materials, whose results, combined with data from the literature, supported process simulations to evaluate scenarios of greater economic feasibility. The lowest minimum selling prices (MSP) were obtained from fructose (3.08- 3.21 USD/kg). The analysis of the process simulations demonstrated that the economic feasibility of HMF production depends on selectivity, production plant capacity, and utility and raw material costs. In general, economic feasibility was achieved in scenarios with selectivity higher than 60%, minimum production capacity of 31,000 t/year, and utility and raw material costs of up to 90 million and 72 million dollars per year, respectively. In addition, the energy integration of the processes reduced utility costs by up to 27%, directly impacting the reduction of the MSP of HMF. The results demonstrate that reaction selectivity, raw material cost, plant capacity, and efficiency in processing more concentrated streams are strategic factors for the industrial feasibility of HMF. Thus, the development of more stable catalysts that maintain high conversion over multiple cycles and the search for low-cost raw materials are fundamental aspects for future research, while industrial projects should prioritize processes with high production capacity, operation with more concentrated feed streams and optimized energy integration to reduce costs and increase the competitiveness of HMF in the market.Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USPSilva, João Paulo AlvesAssis, Letícia Helena Paulino de2025-04-29info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttps://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/97/97139/tde-27062025-121627/reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USPinstname:Universidade de São Paulo (USP)instacron:USPLiberar o conteúdo para acesso público.info:eu-repo/semantics/openAccesspor2025-06-27T15:19:02Zoai:teses.usp.br:tde-27062025-121627Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttp://www.teses.usp.br/PUBhttp://www.teses.usp.br/cgi-bin/mtd2br.plvirginia@if.usp.br|| atendimento@aguia.usp.br||virginia@if.usp.bropendoar:27212025-06-27T15:19:02Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP - Universidade de São Paulo (USP)false
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