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Use este identificador para citar ou linkar para este item: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/63353

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Campo DCValorIdioma
dc.contributor.advisorSANTOS, Maria de Lourdes Florencio dos-
dc.contributor.authorALCÂNTARA, Lucas Felipe Queiroz Salvador de Araújo Lima-
dc.date.accessioned2025-05-26T12:55:02Z-
dc.date.available2025-05-26T12:55:02Z-
dc.date.issued2025-04-28-
dc.date.submitted2025-05-09-
dc.identifier.citationALCÂNTARA, Lucas Felipe Queiroz Salvador de Araújo Lima. Efeito do furfural sobre a produção de biogás e biometano na presença de xilose. 2025. 82f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Curso de Engenharia Civil, Departamento de Engenharia Civil, Centro de Tecnologia e Geociências, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2025.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/63353-
dc.description.abstractA transição energética exige alternativas sustentáveis aos combustíveis fósseis, e a integração das biorrefinarias de primeira e segunda geração (1G e 2G) de cana-de-açúcar representa uma solução promissora para ampliar a matriz renovável no Brasil. Um dos principais desafios da produção de etanol 2G (E2G) é o aproveitamento do hidrolisado hemicelulósico do bagaço de cana (HHBC), rico em açúcares fermentáveis como a xilose (Xil), mas também contendo compostos inibitórios como o furfural (FF). Este estudo avaliou o efeito do FF, um subproduto considerado inibidor comum em hidrolisados hemicelulósicos, sobre a DA e a produção de biogás e biológico metano (BioCH₄). Os ensaios avaliaram quatro concentrações de FF (0,6; 1,2; 2,6 e 3,6 g.L-1) individualmente e na presença de Xil (5 g.L-1) durante um período de 85 dias. Foram avaliados o rendimento de biogás e BioCH4, o consumo da Xil e conversão do FF. Os resultados demonstraram que, em concentrações controladas (≤2,6 g·L⁻¹), o FF não apenas foi parcialmente metabolizado por consórcios microbianos, mas também exerceu efeito sinérgico significativo quando associado à xilose, promovendo um aumento de até 2,34 vezes na produção de BioCH₄ em relação ao esperado. O maior rendimento registrado foi de 2.898,11 NmL·gSV⁻¹ de BioCH₄, superando todos os controles. A cinética modelada via Gompertz modificado indicou taxas máximas de produção superiores a 68,50 NmL·gSV⁻¹·dia⁻¹, e a estimativa do CI50 estabeleceu o limite de tolerância microbiana em 3,4 g·L⁻¹ de FF. Em concentrações mais elevadas (3,6 g·L⁻¹), observou-se inibição completa da metanogênese, demonstrando toxicidade crítica do FF. Além disso, a presença de xilose acelerou a degradação do FF e redirecionou sua conversão majoritariamente para ácido furóico (AF), em detrimento do álcool furfurílico (AFo), sinalizando modulação metabólica induzida pelo substrato. A análise dos ácidos graxos voláteis confirmou a ativação de vias fermentativas distintas e mais eficientes nos ensaios combinados. O estudo reforça o potencial do FF como cosubstrato em bioprocessos e destaca a importância de estratégias de adaptação microbiana e controle preciso de concentração para maximizar a produção de Biogás e BioCH₄ em biorrefinarias de 2G.pt_BR
dc.description.sponsorshipOutrospt_BR
dc.format.extent83p.pt_BR
dc.language.isoporpt_BR
dc.rightsopenAccesspt_BR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/*
dc.subjectTransição energéticapt_BR
dc.subjectFurfuralpt_BR
dc.subjectXilosept_BR
dc.subjectBiogáspt_BR
dc.subjectBiometanopt_BR
dc.subjectAdaptação microbianapt_BR
dc.titleEfeito do furfural sobre a produção de biogás e biometano na presença de xilosept_BR
dc.typebachelorThesispt_BR
dc.contributor.advisor-coARAÚJO, Sayonara Costa de-
dc.contributor.authorLatteshttps://lattes.cnpq.br/4310273652299937pt_BR
dc.degree.levelGraduacaopt_BR
dc.contributor.advisorLatteshttp://lattes.cnpq.br/9481193101590250pt_BR
dc.description.abstractxThe energy transition requires sustainable alternatives to fossil fuels, and the integration of first- and second-generation (1G and 2G) sugarcane biorefineries represents a promising solution to expand Brazil's renewable energy matrix. One of the main challenges in second-generation ethanol (E2G) production is the use of hemicellulosic hydrolysate from sugarcane bagasse (HHSB), which is rich in fermentable sugars such as xylose (Xyl) but also contains inhibitory compounds like furfural (FF). This study evaluated the effect of FF, a byproduct commonly regarded as inhibitory in hemicellulosic hydrolysates, on anaerobic digestion (AD) and the production of biogas and biological methane (BioCH₄). The experiments assessed four FF concentrations (0.6, 1.2, 2.6, and 3.6 g·L⁻¹), both individually and in combination with Xyl (5 g·L⁻¹), over a period of 85 days. Biogas and BioCH₄ yields, Xyl consumption, and FF conversion were evaluated. The results showed that under controlled concentrations (≤2.6 g·L⁻¹), FF was not only partially metabolized by microbial consortia but also exhibited a significant synergistic effect when combined with xylose, promoting up to a 2.34-fold increase in BioCH₄ production compared to expected values. The highest recorded yield was 2,898.11 NmL·gVS⁻¹ of BioCH₄, surpassing all controls. Kinetics modeled using the modified Gompertz equation indicated maximum production rates exceeding 68.50 NmL·gVS⁻¹·day⁻¹, and the estimated IC₅₀ established the microbial tolerance threshold at 3.4 g·L⁻¹ of FF. At higher concentrations (3.6 g·L⁻¹), complete inhibition of methanogenesis was observed, indicating the critical toxicity of FF. Furthermore, the presence of xylose accelerated FF degradation and redirected its conversion predominantly toward furoic acid (FA) instead of furfuryl alcohol (FAl), suggesting substrate-induced metabolic modulation. The analysis of volatile fatty acids confirmed the activation of distinct and more efficient fermentative pathways in the combined assays. This study reinforces the potential of FF as a co-substrate in bioprocesses and highlights the importance of microbial adaptation strategies and precise concentration control to maximize biogas and BioCH₄ production in 2G biorefineries.pt_BR
dc.subject.cnpqÁreas::Engenharias::Engenharia Civilpt_BR
dc.degree.departament::(CTG-DECV) - Departamento de Engenharia Civil pt_BR
dc.degree.graduation::CTG-Curso de Engenharia Civilpt_BR
dc.degree.grantorUniversidade Federal de Pernambucopt_BR
dc.degree.localRecifept_BR
dc.contributor.advisor-coLatteshttp://lattes.cnpq.br/2150530956159760pt_BR
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