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No que se refere às tendências em biocombustíveis e hidrogênio renovável, julgue o seguinte item.
A transição energética envolve a substituição de fontes de energia tradicionais, como combustíveis fósseis, por alternativas mais limpas e de baixo carbono, entre elas os biocombustíveis avançados (de segunda e terceira geração) e os biocombustíveis para aviação e transporte pesado (como o bioquerosene); entretanto, esse segmento da economia é um dos mais difíceis de se descarbonizar e reduzir as emissões.
No que se refere às tendências em biocombustíveis e hidrogênio renovável, julgue o seguinte item.
Os hidrogênios azul e turquesa são alternativas viáveis para acelerar a transição energética, especialmente onde o hidrogênio verde (obtido de fontes renováveis) ainda não é competitivo quanto ao custo, embora seja o mais desejável. O hidrogênio turquesa é produzido a partir de gás natural com captura e armazenamento de carbono (CCS) e o hidrogênio azul, a partir da pirólise do metano.
Acerca das tecnologias de produção por pirólise, julgue o item subsequente.
A gaseificação de biomassa pela tecnologia de pirólise em reator de batelada emprega aquecimento em um ambiente aeróbio, fazendo com que as ligações químicas se rompam e liberem as moléculas voláteis, que comporão o chamado gás de síntese.
Acerca das tecnologias de produção por pirólise, julgue o item subsequente.
A tecnologia de produção por pirólise para a produção de bio-óleo exige etapas de refinamento e separação de produtos a depender do uso final, pois o bio-óleo é uma mistura complexa de compostos orgânicos, incluindo ácidos, fenóis e hidrocarbonetos.
Acerca das tecnologias de produção por pirólise, julgue o item subsequente.
O processo de pirólise de materiais orgânicos para a produção de bio-óleo consiste basicamente de três etapas:
1. aquecimento controlado a temperaturas típicas entre 400 °C e 800 °C, realizado em um ambiente sem oxigênio para evitar a combustão do material;
2. quebra das moléculas, principalmente as macromoléculas orgânicas dos resíduos (como celulose, hemicelulose e lignina, entre outras);
3. condensação e separação do vapor gerado durante o processo e resfriamento, resultando na condensação do bio-óleo.
O restante dos gases produzidos por esse processo pode ser utilizado como combustível para gerar energia ou ser redirecionado para outros processos industriais.
Acerca das tecnologias de produção por pirólise, julgue o item subsequente.
Os processos de conversão térmica por pirólise de resíduos agroindustriais e florestais constituem importantes processos químicos para a redução de passivos ambientais e o aproveitamento energético.
A respeito das tecnologias de produção do hidrogênio renovável, julgue o item que se segue.
O hidrogênio renovável é assim classificado porque, no processo produtivo, se utilizam fontes renováveis consorciadas com o uso de energia solar, que apresenta o objetivo potencial de desempenhar um papel fundamental na descarbonização dos processos de produção de energia.
A respeito das tecnologias de produção do hidrogênio renovável, julgue o item que se segue.
O processo produtivo que proporciona o maior rendimento e aproveitamento energético do hidrogênio verde é o termoquímico, especialmente porque utiliza o calor (altas temperaturas) para decompor diretamente a água do vapor, liberando o hidrogênio.
A respeito das tecnologias de produção do hidrogênio renovável, julgue o item que se segue.
Traçando-se um paralelo entre as tecnologias de produção do hidrogênio renovável, a reforma a vapor se apresenta como a rota tecnológica mais promissora em relação à eletrólise da água, especialmente devido à maior produtividade e ao refinamento tecnológico, o que, entretanto, demanda um custo maior de investimento.
A respeito das tecnologias de produção do hidrogênio renovável, julgue o item que se segue.
A reforma a vapor é um processo em que o gás natural é misturado com vapor de água a altas temperaturas (geralmente entre 700 °C e 1.000 °C), o que resulta na produção de hidrogênio e dióxido de carbono. Esse processo possui a vantagem de poder ser otimizado com o uso de catalisadores para aumentar a eficiência mas tem a desvantagem de não poder ser utilizado com o biogás.
A respeito das tecnologias de produção do hidrogênio renovável, julgue o item que se segue.
A eletrólise é um processo que utiliza alta carga elétrica para promover a decomposição da água (H2O) em hidrogênio (H2) e oxigênio (O2), em que esta é submetida a uma corrente elétrica por meio de um eletrólito em uma célula eletrolítica, tendo como aplicação com maior aproveitamento energético o uso de H2 em células a combustível.
A respeito das tecnologias de produção do hidrogênio renovável, julgue o item que se segue.
Os processos termoquímicos são os mais limpos métodos de obtenção do hidrogênio renovável para aplicação em células a combustível e os de maior produtividade, principalmente porque são cruciais para a transição para uma economia de baixo carbono, contribuindo para a redução das emissões de gases de efeito estufa e promovendo o uso sustentável de recursos.
Considerando o sistema produtivo de hidrogênio e de biocombustíveis, julgue o item a seguir.
O bioetanol é um combustível produzido a partir da cana-de-açúcar por meio da rota química de craqueamento catalítico sem envolver enzimas.
Considerando o sistema produtivo de hidrogênio e de biocombustíveis, julgue o item a seguir.
Entre as rotas químicas para a obtenção de biodísel, a catálise enzimática é a mais utilizada na produção comercial desse combustível.
Considerando o sistema produtivo de hidrogênio e de biocombustíveis, julgue o item a seguir.
O processo de eletrólise é o principal método de obtenção do hidrogênio a partir da conversão de água.
Considerando o sistema produtivo de hidrogênio e de biocombustíveis, julgue o item a seguir.
O biogás obtido a partir de resíduos orgânicos é uma importante fonte para a geração de hidrogênio por meio da reforma a vapor do metano, que, no entanto, não é ecologicamente sustentável, pois gera resíduos.
Considerando o sistema produtivo de hidrogênio e de biocombustíveis, julgue o item a seguir.
A rota tecnológica do biodísel comercial é a transesterificação por catálise básica, que gera o glicerol como principal resíduo, um subproduto de valor comercial.
Com referência a aspectos diversos pertinentes a práticas de desenvolvimento sustentável no âmbito industrial e a processos termoquímicos para conversão de biomassa, julgue o item que se segue.
A principal limitação da análise de fluxo de materiais em contextos industriais é a sua incapacidade de lidar com variáveis econômicas e sociais, já que ela se concentra principalmente na análise dos fluxos físicos de materiais e energia.
Com referência a aspectos diversos pertinentes a práticas de desenvolvimento sustentável no âmbito industrial e a processos termoquímicos para conversão de biomassa, julgue o item que se segue.
A análise de fluxo de materiais (MFA) pode ser considerada uma metodologia que complementa a avaliação de impacto ambiental (AIA), pois, enquanto a MFA foca os fluxos quantitativos de materiais e energia, a AIA analisa as consequências ambientais e sociais desses fluxos.
Com referência a aspectos diversos pertinentes a práticas de desenvolvimento sustentável no âmbito industrial e a processos termoquímicos para conversão de biomassa, julgue o item que se segue.
A análise de ciclo de vida é uma ferramenta essencial para a avaliação da sustentabilidade, considerando os impactos desde a aquisição da matéria-prima ou sua geração a partir da extração de recursos até a obtenção do produto final.