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title: Hidrogénio
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author:
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- Diogo Ralha - 2021220818
6
- Raquel Bento - 2021222330
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date: 2024-02-28
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tags: #utilidades
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971f88 Raquel Alves 2025-03-07 10:02:27
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# **Hidrogénio**
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- **Autor**:
15
- Diogo Ralha - 2021220818
16
- Raquel Bento - 2021222330
17
- **Data**: 2024-02-28
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b2d7ff Nuno Oliveira 2025-03-11 23:43:52
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<h1> Introdução <h1>
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21
22
A descoberta do hidrogénio remonta ao século XVI, embora só no século
23
XVIII tenha sido identificado como um elemento distinto. Ao longo dos
24
séculos, vários alquimistas e cientistas observaram a formação de um gás
25
inflamável durante reações químicas, mas sem compreenderem a sua
26
verdadeira natureza.
27
28
No século XVI, o alquimista e médico suíço Paracelso notou que, ao
29
dissolver metais em ácidos, se libertava um gás. No entanto, sem o
30
conhecimento necessário para interpretar esse fenómeno, não percebeu que
31
se tratava de uma substância única. Mais tarde, no século XVII, o
32
químico britânico Robert Boyle também documentou a libertação de um gás
33
durante reações entre ácidos e metais, mas, tal como Paracelso, não o
34
identificou como um elemento distinto.
35
36
Foi apenas em 1766 que o cientista britânico Henry Cavendish realizou
37
experiências sistemáticas que permitiram uma melhor compreensão deste
38
gás. Ao reagir diferentes metais com ácidos, recolheu o gás libertado e
39
verificou que era significativamente mais leve do que o ar. Além disso,
40
ao queimá-lo, observou que produzia água. Com base nestas
41
características, designou-o como "ar inflamável", sendo o primeiro a
42
reconhecer que se tratava de uma substância pura e não de um composto.
43
No entanto, Cavendish não conseguiu determinar completamente a sua
44
composição química.
45
46
A identificação definitiva do hidrogénio como elemento foi feita pelo
47
químico francês Antoine Lavoisier, em 1783. Foi ele quem lhe deu o nome
48
"hidrogénio", derivado dos termos gregos "hydro" (água) e "genes"
49
(gerador), uma vez que demonstrou que a combustão do hidrogénio
50
resultava na formação de água. <sup>\[1\]\ \[2\]\ \[3\]</sup>
51
52
A descoberta do hidrogénio representou um marco na química, contribuindo
53
para o avanço da estequiometria, da teoria dos gases e da compreensão
54
das reações químicas. Para além do seu impacto na ciência fundamental, o
55
hidrogénio revelou-se essencial para diversas aplicações industriais e
56
energéticas ao longo dos séculos. <sup>\[4\]</sup>
57
58
Atualmente, com o aumento da preocupação ambiental e a necessidade de
59
transição energética, o hidrogénio tem ganho destaque como uma
60
alternativa promissora aos combustíveis fósseis. Quando obtido a partir
61
de fontes renováveis, o hidrogénio apresenta um elevado potencial para
62
reduzir as emissões de carbono. A sua viabilidade deve-se, em grande
63
parte, ao seu elevado rendimento energético, fornecendo cerca de 122
64
kJ/g, o que equivale a aproximadamente 2,75 vezes mais energia do que
65
qualquer combustível fóssil convencional. <sup>\[5\]</sup>
66
67
Com o avanço das tecnologias de produção, armazenamento e utilização, o
68
hidrogénio poderá desempenhar um papel crucial no futuro energético,
69
promovendo um sistema mais sustentável e eficiente.
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![](./image1.png)
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73
**Figura 1**-Principais aplicações e formas de produção do hidrogénio
74
<sup>\[6\]</sup>
75
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## **O que é o hidrogénio?**
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78
79
O hidrogénio (H), primeiro elemento da tabela periódica, é o mais
80
simples e abundante no universo. Na sua forma mais comum, é composto por
81
apenas um protão e um eletrão. No entanto, não ocorre naturalmente na
82
sua forma molecular (H₂) em grandes quantidades, estando presente em
83
compostos como a água e hidrocarbonetos. <sup>\[7\]\ \[8\]\ \[9\]</sup>
84
85
Entre as suas principais características, destacam-se:
86
87
- Leveza e baixa densidade: Gás mais leve do que a ar (cerca de 14
88
vezes), dissipando-se rapidamente na atmosfera.
89
90
- Estado físico e reatividade: Em condições normais, é um gás incolor,
91
inodoro e insípido, altamente reativo e combustível. A sua molécula
92
(H₂) é constituída por dois átomos de hidrogénio ligados por uma
93
ligação covalente forte, conferindo-lhe uma certa estabilidade.
94
95
- Elevada energia específica: Possui um dos mais altos valores de
96
energia específica, sendo promissor para a transição energética.
97
98
- Solubilidade e armazenamento: Baixa solubilidade em água e
99
diferentes métodos de armazenamento, como compressão e liquefação.
100
101
Como é possível se visualizar na tabela 1, do ponto de vista
102
termodinâmico, a forma atómica do hidrogénio apresenta entalpia e
103
energia livre de Gibbs muito elevadas, enquanto a forma molecular (H₂) é
104
mais estável e viável para armazenamento energético. Através da tabela
105
2, verifica-se que as propriedades físicas incluem baixa temperatura de
106
fusão e ebulição, elevada condutividade térmica e viscosidade reduzida,
107
tornando-o adequado para aplicações energéticas.
108
109
**Tabela 1**- Propriedades termodinâmicas do hidrogénio <sup>\[6\]</sup>
110
111
<table>
112
<colgroup>
113
<col style="width: 19%" />
114
<col style="width: 20%" />
115
<col style="width: 20%" />
116
<col style="width: 20%" />
117
<col style="width: 20%" />
118
</colgroup>
119
<thead>
120
<tr class="header">
121
<th><strong>Estado</strong></th>
122
<th><p><strong>ΔH</strong></p>
123
<p><strong>(kJ/mol)</strong></p></th>
124
<th><p><strong>ΔG</strong></p>
125
<p><strong>(kJ/mol)</strong></p></th>
126
<th><p><strong>S</strong></p>
127
<p><strong>(J/Kmol)</strong></p></th>
128
<th><p><strong>Cp</strong></p>
129
<p><strong>(J/Kmol)</strong></p></th>
130
</tr>
131
</thead>
132
<tbody>
133
<tr class="odd">
134
<td>H gasoso</td>
135
<td>218,0</td>
136
<td>203,3</td>
137
<td>114,7</td>
138
<td>20,8</td>
139
</tr>
140
<tr class="even">
141
<td>H2</td>
142
<td>0</td>
143
<td>0</td>
144
<td>130,7</td>
145
<td>28,8</td>
146
</tr>
147
</tbody>
148
</table>
149
150
**Tabela 2**- Propriedades físicas do hidrogénio <sup>\[6\]</sup>
151
152
<table>
153
<colgroup>
154
<col style="width: 50%" />
155
<col style="width: 50%" />
156
</colgroup>
157
<thead>
158
<tr class="header">
159
<th><strong>Parâmetro</strong></th>
160
<th><strong>Valor</strong></th>
161
</tr>
162
</thead>
163
<tbody>
164
<tr class="odd">
165
<td>Massa molar</td>
166
<td>2, 016 g/mol</td>
167
</tr>
168
<tr class="even">
169
<td>Ponto de fusão</td>
170
<td>13,8 K</td>
171
</tr>
172
<tr class="odd">
173
<td>Ponto de ebulição</td>
174
<td>20,3 K</td>
175
</tr>
176
<tr class="even">
177
<td>Densidade do líquido a 24,2 K</td>
178
<td>0,071 g/cm3</td>
179
</tr>
180
<tr class="odd">
181
<td>Densidade do sólido a 24,2K</td>
182
<td>0,076 g/cm3</td>
183
</tr>
184
<tr class="even">
185
<td>Condutividade térmica a 25 ºC</td>
186
<td>0,1805 W/mK</td>
187
</tr>
188
<tr class="odd">
189
<td>Capacidade calorifica a 25 ºC</td>
190
<td>28,83 J/molK</td>
191
</tr>
192
<tr class="even">
193
<td>Calor de combustão a 25 ºC e 1 atm</td>
194
<td>-285,829 kJ/mol</td>
195
</tr>
196
<tr class="odd">
197
<td>Temperatura de autoignição</td>
198
<td>858 K</td>
199
</tr>
200
<tr class="even">
201
<td>Inflamabilidade no ar</td>
202
<td>4-74%</td>
203
</tr>
204
</tbody>
205
</table>
206
207
Como é possível observar-se na figura 1, o hidrogénio pode existir em
208
vários estados dependendo da pressão e da temperatura. Pode ser
209
armazenado como gás comprimido, líquido ou em compostos químicos. Os
210
tanques de alta pressão atingem 70 MPa, enquanto os criogénicos operam a
211
temperaturas muito baixas. Como combustível, tem uma relação
212
energia/massa três vezes superior à gasolina, com elevada temperatura de
213
ignição e chama mais quente.
214
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![](./image2.png)
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217
**Figura 2**-Diagrama de fases do hidrogénio <sup>\[6\]</sup>
218
219
A sua utilização exige estratégias rigorosas de segurança devido aos
220
amplos limites de inflamabilidade e ao risco de ignição súbita. No
221
entanto, a rápida dispersão no ar reduz a probabilidade de explosões em
222
espaços abertos, tornando-o uma alternativa energética viável para um
223
futuro sustentável.
224
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225
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226
## **Os tipos de hidrogénio**
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227
228
O hidrogénio tem vindo a afirmar-se como uma alternativa viável, com
229
capacidade para transformar vários setores industriais. A sua grande
230
vantagem reside na versatilidade e no facto de, quando utilizado como
231
fonte de energia, emitir exclusivamente vapor de água, tornando-se,
232
assim, um elemento essencial na transição para um modelo económico mais
233
sustentável. Contudo, a natureza do hidrogénio pode diferir
234
substancialmente, dependendo da origem da energia empregue na sua
235
produção e do respetivo impacto ambiental.
236
237
Atualmente, como é possível visualizar na tabela 3, são identificados
238
dez tipos principais de hidrogénio: verde, azul, castanho, cinzento,
239
rosa, roxo, turquesa, branco, vermelho e amarelo.
240
<sup>\[10\]\ \[11\]\ \[12\]\ \[13\]</sup>
241
242
**Tabela 3**-Tipos de hidrogénio e os seus processos de obtenção
243
<sup>\[6\]\ \[10\]\ \[11\]\ \[12\]\ \[13\]\ \[14\]</sup>
244
245
<table>
246
<colgroup>
247
<col style="width: 18%" />
248
<col style="width: 36%" />
249
<col style="width: 44%" />
250
</colgroup>
251
<thead>
252
<tr class="header">
253
<th><strong>Tipo de Hidrogénio</strong></th>
254
<th><strong>Processo de obtenção</strong></th>
255
<th><strong>Demonstração do processo de obtenção</strong></th>
256
</tr>
257
</thead>
258
<tbody>
259
<tr class="odd">
260
<td>Hidrogénio Verde</td>
261
<td>É amplamente reconhecido como a opção mais ecológica, uma vez que é
262
gerado por eletrólise da água, utilizando energia proveniente de fontes
263
renováveis, como a solar e a eólica. Este processo não gera emissões de
264
carbono e faz uso de um recurso natural abundante. No entanto, enfrenta
265
desafios como o alto custo de produção e a necessidade de infraestrutura
266
específica.</td>
4eb8da Nuno Oliveira 2025-03-12 00:27:49
Links de figuras ajustados.
267
<td> <img src="/Utilidades%20industriais/Gases%20industriais/Hidrog%C3%A9nio/./image3.png"
268
style="width:4in" /></td>
505810 Raquel Alves 2025-03-06 10:21:19
Added attachment(s): Hidrogenio.md.
269
</tr>
270
<tr class="even">
271
<td>Hidrogénio Azul</td>
272
<td>A sua produção assenta na reforma do metano, um composto de origem
273
fóssil, mas diferencia-se pela utilização de tecnologias de captura e
274
armazenamento de carbono (CCS), que permitem uma redução significativa
275
das emissões poluentes. Embora não seja tão ecológico como o hidrogénio
276
verde e a captura de carbono ainda não seja totalmente eficiente
277
(podendo ocorrer fugas de CO<sub>2</sub>), este desempenha um papel
278
importante no processo de descarbonização do setor energético.</td>
4eb8da Nuno Oliveira 2025-03-12 00:27:49
Links de figuras ajustados.
279
<td> <img src="/Utilidades%20industriais/Gases%20industriais/Hidrog%C3%A9nio/./image4.png"
280
style="width:4in" /></td>
505810 Raquel Alves 2025-03-06 10:21:19
Added attachment(s): Hidrogenio.md.
281
</tr>
282
<tr class="odd">
283
<td>Hidrogénio Castanho</td>
284
<td>Resulta da transformação de combustíveis fósseis (gaseificação),
285
como o carvão, sem qualquer mecanismo de retenção de carbono. O seu nome
286
deriva precisamente da elevada carga poluente (CO<sub>2</sub> e gases
287
nocivos) associada ao seu processo de produção.</td>
4eb8da Nuno Oliveira 2025-03-12 00:27:49
Links de figuras ajustados.
288
<td> <img src="/Utilidades%20industriais/Gases%20industriais/Hidrog%C3%A9nio/./image5.png"
289
style="width:4in" /></td>
505810 Raquel Alves 2025-03-06 10:21:19
Added attachment(s): Hidrogenio.md.
290
</tr>
291
<tr class="even">
292
<td>Hidrogénio Cinzento</td>
293
<td>É gerado através do método de reforma de metano a vapor (SMR), um
294
dos mais comuns na indústria do hidrogénio e, também, mais económico.
295
Embora a sua pegada ambiental seja inferior à do hidrogénio castanho,
296
continua a gerar emissões significativas de carbono.</td>
4eb8da Nuno Oliveira 2025-03-12 00:27:49
Links de figuras ajustados.
297
<td> <img src="/Utilidades%20industriais/Gases%20industriais/Hidrog%C3%A9nio/./image6.png"
298
style="width:4in" /></td>
505810 Raquel Alves 2025-03-06 10:21:19
Added attachment(s): Hidrogenio.md.
299
</tr>
300
<tr class="odd">
301
<td>Hidrogénio Rosa</td>
302
<td>Tem origem na eletrólise alimentada por energia nuclear. Além disso,
303
o calor residual das centrais nucleares pode ser aproveitado para
304
otimizar a eficiência do processo. Como não envolve a emissão de gases
305
com efeito de estufa, é considerado uma alternativa sustentável.</td>
4eb8da Nuno Oliveira 2025-03-12 00:27:49
Links de figuras ajustados.
306
<td> <img src="/Utilidades%20industriais/Gases%20industriais/Hidrog%C3%A9nio/./image7.png"
307
style="width:4in" /></td>
505810 Raquel Alves 2025-03-06 10:21:19
Added attachment(s): Hidrogenio.md.
308
</tr>
309
<tr class="even">
310
<td>Hidrogénio Roxo</td>
311
<td>É gerado através de eletrólise quimiotérmica, que combina
312
eletricidade e calor proveniente da energia nuclear. Este processo
313
aumenta a eficiência de eletrólise, reduzindo o consumo elétrico
314
necessário para a separação das moléculas de água. No entanto, a
315
utilização de calor a temperaturas elevadas exige tecnologias avançadas,
316
além de levantar desafios na gestão dos resíduos nucleares.</td>
317
</tr>
318
<tr class="odd">
319
<td>Hidrogénio Vermelho</td>
320
<td>É produzido por meio de eletrólise de alta temperatura, utilizando o
321
calor de reatores nucleares de alta temperatura (HTGRs). Este método é
322
considerado o mais eficiente em comparação com o hidrogénio rosa e o
323
hidrogénio roxo, uma vez que reduz significativamente o consumo de
324
eletricidade, tornando o processo mais económico a longo prazo. No
325
entanto, a necessidade de reatores especializados e tecnologia avançada
326
resulta em custos elevados e desafios tecnológicos na sua
327
implementação.</td>
328
</tr>
329
<tr class="even">
330
<td>Hidrogénio Turquesa</td>
331
<td>É produzido por pirólise do gás natural e tem como subproduto o
332
negro de fumo, uma forma sólida do carbono. Deste modo, não há emissão
333
direta de <a href="https://www.ecycle.com.br/co2/">dióxido de
334
carbono</a> na <a href="https://www.ecycle.com.br/co2/">atmosfera</a>.
335
Porém, ainda é uma tecnologia emergente que requer um elevado consumo
336
energético.</td>
4eb8da Nuno Oliveira 2025-03-12 00:27:49
Links de figuras ajustados.
337
<td> <img src="/Utilidades%20industriais/Gases%20industriais/Hidrog%C3%A9nio/./image8.png"
338
style="width:4in" /></td>
505810 Raquel Alves 2025-03-06 10:21:19
Added attachment(s): Hidrogenio.md.
339
</tr>
340
<tr class="odd">
341
<td>Hidrogénio Branco</td>
342
<td>É uma forma natural de hidrogénio encontrado de forma espontânea em
343
depósitos subterrâneos, podendo ser explorados através da perfuração de
344
poços. A sua formação resulta de processos naturais, como a
345
desgaseificação da crosta e do manto terrestre, reações químicas entre
346
rochas e a interação com água e minerais, tornando-o numa potencial
347
fonte sustentável de hidrogénio. No entanto, a sua disponibilidade é
348
muito limitada.</td>
4eb8da Nuno Oliveira 2025-03-12 00:27:49
Links de figuras ajustados.
349
<td> <img src="/Utilidades%20industriais/Gases%20industriais/Hidrog%C3%A9nio/./image9.png"
350
style="width:4in" /></td>
505810 Raquel Alves 2025-03-06 10:21:19
Added attachment(s): Hidrogenio.md.
351
<tr class="even">
352
<td>Hidrogénio Amarelo</td>
353
<td>É obtido através da fotoeletrólise com energia solar. É um processo
354
limpo, pois depende de uma fonte renovável de energia e não ocorrem
355
emissões de CO<sub>2</sub>. Ainda assim, é um processo cujo preço é
356
bastante elevado.</td>
4eb8da Nuno Oliveira 2025-03-12 00:27:49
Links de figuras ajustados.
357
<td> <img src="/Utilidades%20industriais/Gases%20industriais/Hidrog%C3%A9nio/./image10.png"
358
style="width:4in" /></td>
505810 Raquel Alves 2025-03-06 10:21:19
Added attachment(s): Hidrogenio.md.
359
</tr>
360
</tbody>
361
</table>
362
294b18 Nuno Oliveira 2025-03-09 11:51:22
363
971f88 Raquel Alves 2025-03-07 10:02:27
364
## **Processos de obtenção de hidrogénio**
505810 Raquel Alves 2025-03-06 10:21:19
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365
366
Os processos de produção de hidrogénio podem ser divididos entre duas
367
grandes categorias: fontes fósseis (métodos baseados em combustíveis
368
fósseis amplamente utilizados, mas com emissões significativas de
369
dióxidos de carbono) e fontes renováveis (métodos renováveis
370
sustentáveis, mas com desafios técnicos e económicos).
371
0233a7 Raquel Alves 2025-03-07 09:54:19
372
![](./image11.png)
505810 Raquel Alves 2025-03-06 10:21:19
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373
374
**Figura 3**- Processos de produção de hidrogénio <sup>\[6\]</sup>
375
376
No caso das fontes fósseis, existem duas formas de obtenção de
377
hidrogénio: a Reforma de Hidrocarbonetos que consiste na extração de
378
hidrogénio de combustíveis fósseis, como o gás natural e que se divide
379
em Reforma a Vapor de Metano (SMR), Oxidação Parcial (POX), Reforma
380
Autotérmica (ATR); e a Pirólise de Hidrocarbonetos. <sup>\[6\]</sup>
381
382
**Tabela 4**-Processos de obtenção de hidrogénio a partir de fontes
383
fósseis <sup>\[6\]\ \[15\]</sup>
384
385
<table>
386
<colgroup>
387
<col style="width: 12%" />
388
<col style="width: 30%" />
389
<col style="width: 57%" />
390
</colgroup>
391
<thead>
392
<tr class="header">
393
<th><strong>Processo</strong></th>
394
<th><strong>Descrição do Processo</strong></th>
395
<th><strong>Diagrama do Processo</strong></th>
396
</tr>
397
</thead>
398
<tbody>
399
<tr class="odd">
400
<td>Reforma a Vapor (SMR)</td>
401
<td><p>O metano reage com vapor de água a altas temperaturas para
402
produzir gás de síntese (mistura composta por hidrogénio e monóxido de
403
carbono).</p>
404
<p><u>Reações:</u></p>
405
<p>Reforma do metano:</p>
406
<p>CH<sub>4</sub> + H<sub>2</sub>O<span class="math inline">↔︎</span>CO +
407
3H<sub>2</sub></p>
408
<p>Water-Gas Shift reaction (WGS):</p>
409
<p>CO + H<sub>2</sub>O<span class="math inline">↔︎</span>CO<sub>2</sub> +
410
H<sub>2</sub></p>
411
<p>É um processo eficiente e amplamente utilizado na indústria. No
412
entanto, gera emissões de dióxido de carbono e requer altas
413
temperaturas.</p></td>
4eb8da Nuno Oliveira 2025-03-12 00:27:49
Links de figuras ajustados.
414
<td> <img src="/Utilidades%20industriais/Gases%20industriais/Hidrog%C3%A9nio/./image12.png"
415
style="width:4in" /></td>
505810 Raquel Alves 2025-03-06 10:21:19
Added attachment(s): Hidrogenio.md.
416
</tr>
417
<tr class="even">
418
<td>Oxidação Parcial (POX)</td>
419
<td><p>O hidrocarboneto é parcialmente oxidado para produzir gás de
420
síntese.</p>
421
<p><u>Reações:</u></p>
422
<p>CH<sub>4</sub> + 1/2O<sub>2</sub> <span class="math inline">↔︎</span>
423
CO + 2 H<sub>2</sub></p>
424
<p>CH<sub>4</sub> + 2O<sub>2</sub><span class="math inline">↔︎</span>
425
CO<sub>2</sub> + 2 H<sub>2</sub>O</p>
426
<p>Este processo é rápido e adequado para hidrocarbonetos pesados. Ainda
427
assim produz menos hidrogénio que a reforma a vapor e gera dióxido de
428
carbono.</p></td>
4eb8da Nuno Oliveira 2025-03-12 00:27:49
Links de figuras ajustados.
429
<td> <img src="/Utilidades%20industriais/Gases%20industriais/Hidrog%C3%A9nio/./image13.png"
430
style="width:4in" /></td>
505810 Raquel Alves 2025-03-06 10:21:19
Added attachment(s): Hidrogenio.md.
431
</tr>
432
<tr class="odd">
433
<td>Reforma Autotérmica (ATR)</td>
434
<td><p>É a combinação da Reforma a Vapor e Oxidação Parcial, sendo
435
utilizado calor gerado internamente ao processo.</p>
436
<p><u>Reação:</u></p>
437
<p>4CH<sub>4</sub> + O<sub>2</sub> + 2H<sub>2</sub>O<span
438
class="math inline">↔︎</span> 4CO + 10H<sub>2</sub></p>
439
<p>Apresenta maior eficiência energética do que a reforma a vapor
440
isolada, mas é um processo mais complexo e necessita de controlo preciso
441
das reações envolventes.</p></td>
4eb8da Nuno Oliveira 2025-03-12 00:27:49
Links de figuras ajustados.
442
<td> <img src="/Utilidades%20industriais/Gases%20industriais/Hidrog%C3%A9nio/./image14.png"
443
style="width:4in" /></td>
505810 Raquel Alves 2025-03-06 10:21:19
Added attachment(s): Hidrogenio.md.
444
</tr>
445
<tr class="even">
446
<td>Pirólise</td>
447
<td><p>Corresponde à decomposição térmica dos hidrocarbonetos em
448
hidrogénio e carbono sólido, sem emissões diretas de dióxido de
449
carbono.</p>
450
<p><u>Reação:</u></p>
451
<p>CH<sub>4</sub> <span class="math inline">→</span> C +
452
2H<sub>2</sub></p>
453
<p>Este processo promove a redução de emissões de gases de efeito de
454
estufa (GEE), mas necessita de tecnologias que se encontram em
455
desenvolvimento e ainda de altas temperaturas de operação.</p></td>
4eb8da Nuno Oliveira 2025-03-12 00:27:49
Links de figuras ajustados.
456
<td> <img src="/Utilidades%20industriais/Gases%20industriais/Hidrog%C3%A9nio/./image15.png"
457
style="width:4in" /></td>
505810 Raquel Alves 2025-03-06 10:21:19
Added attachment(s): Hidrogenio.md.
458
</tbody>
459
</table>
460
461
Através de fontes renováveis, é possível optar-se por processos com
462
biomassa (métodos que utilizam matéria orgânica como fonte de
463
hidrogénio) ou pela separação da água (*Water Splitting*), ou seja,
464
métodos que envolvem a quebra de moléculas de água para extrair
465
hidrogénio.
466
467
Os Processos com Biomassa podem dividir-se em métodos biológicos, isto
468
é, processos naturais com baixo impacto ambiental, mas apresentam uma
469
baixa eficiência e tecnologias em desenvolvimento, e em métodos
470
termoquímicos, ou seja, processos que promovem a redução de resíduos
471
orgânicos e as baixas ou neutras emissões de carbono. No entanto, a sua
472
eficiência é variável consoante o processo e requer grandes quantidades
473
de biomassa.
474
475
Os Processos de Separação de Água podem dividir-se entre a eletrólise, a
476
termólise e a fotólise.
477
478
**Tabela 5**-Processos de obtenção de hidrogénio a partir de fontes
479
renováveis <sup>\[6\]\ \[15\]</sup>
480
481
<table>
482
<colgroup>
483
<col style="width: 33%" />
484
<col style="width: 33%" />
485
<col style="width: 33%" />
486
</colgroup>
487
<thead>
488
<tr class="header">
489
<th colspan="2"><strong>Processos com Biomassa</strong></th>
490
<th rowspan="2"><strong>Processos por separação de água (<em>Water
491
Splitting</em>)</strong></th>
492
</tr>
493
<tr class="odd">
494
<th><strong>Métodos Biológicos</strong></th>
495
<th><strong>Métodos Termoquímicos</strong></th>
496
</tr>
497
</thead>
498
<tbody>
499
<tr class="odd">
500
<td><p><u>Biofotólise</u>: Certas algas e bactérias utilizam a luz para
501
quebrar moléculas de água e formar a molécula de hidrogénio.</p>
502
<p><u><em>Dark-Fermentation</em>:</u> Os microrganismos fermentam
503
substratos orgânicos e produzem hidrogénio.</p>
504
<p><u>Foto-Fermentação:</u> As bactérias fotossintéticas convertem
505
biomassa em hidrogénio.</p></td>
506
<td><p><u>Pirólise:</u> Consiste na decomposição térmica da biomassa
507
para gerar hidrogénio.</p>
508
<p><u>Gaseificação:</u> Conversão da biomassa em gás de síntese a altas
509
temperaturas.</p>
510
<p><u>Combustão:</u> A biomassa é queimada para gerar energia com
511
formação de gases.</p>
512
<p><u>Liquefação:</u> Ocorre a transformação da biomassa em óleo
513
líquido, que pode ser processado para obtenção de hidrogénio.</p></td>
514
<td><p><u>Eletrólise:</u> Utiliza a eletricidade para decompor moléculas
515
de água em hidrogénio e oxigénio. É um processo com zero/baixas emissões
516
de dióxido de carbono, dependendo do tipo de energia utilizada. No
517
entanto é de alto consumo energético e custo elevado.</p>
518
<p><u>Termólise:</u> Ocorre a decomposição térmica as moléculas de água
ebbea6 Diogo Ralha 2025-03-07 10:00:14
519
em hidrogénio e oxigénio a temperaturas superiores a 2500ºC.
520
É um processo direto sem necessidade de reagentes, mas requer temperaturas extremamente elevadas e materiais resistentes ao
505810 Raquel Alves 2025-03-06 10:21:19
Added attachment(s): Hidrogenio.md.
521
calor.</p>
522
<p><u>Fotólise:</u> Utiliza a energia solar para decompor as moléculas
523
de água hidrogénio e oxigénio. Deste modo, é considerado um processo
524
sustentável e limpo. Contudo as tecnologias ainda se encontram em
525
estágio inicial e eficiência baixa.</p></td>
526
</tr>
527
</tbody>
528
</table>
529
294b18 Nuno Oliveira 2025-03-09 11:51:22
530
971f88 Raquel Alves 2025-03-07 10:02:27
531
## **Aplicações do Hidrogénio**
505810 Raquel Alves 2025-03-06 10:21:19
Added attachment(s): Hidrogenio.md.
532
533
O hidrogénio é um elemento versátil com diversas aplicações na
534
indústria, energia e transporte. Com o crescente interesse na
535
descarbonização, o hidrogénio tem sido explorado como uma alternativa
536
sustentável para reduzir emissões de dióxido de carbono e melhorar a
537
eficiência energética em vários setores.
538
539
O armazenamento do hidrogénio é um desafio fundamental para a sua
540
aplicação em diversos setores. Cada tipo de aplicação de hidrogénio
541
requer um método de armazenamento diferente, tendo como base certos
542
fatores como a segurança, a viabilidade económica e facilidade de
543
transporte.
544
545
**Tabela 6**-Métodos de Armazenamento de hidrogénio
546
<sup>\[6\]\ \[15\]</sup>
547
548
<table>
549
<colgroup>
550
<col style="width: 16%" />
551
<col style="width: 51%" />
552
<col style="width: 32%" />
553
</colgroup>
554
<thead>
555
<tr class="header">
556
<th rowspan="2"><strong>Estado Gasoso</strong></th>
0233a7 Raquel Alves 2025-03-07 09:54:19
557
<td><p><u>Armazenamento em Alta Pressão (<em>Compressed Hydrogen
505810 Raquel Alves 2025-03-06 10:21:19
Added attachment(s): Hidrogenio.md.
558
Storage</em>)</u>:</p>
559
<p>O hidrogénio é comprimido a pressões elevadas (350-700 bar) e
0233a7 Raquel Alves 2025-03-07 09:54:19
560
armazenado em cilindros metálicos ou tanques de compósitos.</p></td>
561
<td><u>Motivo:</u> Uso em transporte e abastecimento rápido (usado em
562
veículos - FCEVs).</td>
505810 Raquel Alves 2025-03-06 10:21:19
Added attachment(s): Hidrogenio.md.
563
</tr>
564
<tr class="odd">
0233a7 Raquel Alves 2025-03-07 09:54:19
565
<td><p><u>Armazenamento em Cavidades Geológicas:</u></p>
505810 Raquel Alves 2025-03-06 10:21:19
Added attachment(s): Hidrogenio.md.
566
<p>O hidrogénio é armazenado em reservatórios subterrâneos (por exemplo,
0233a7 Raquel Alves 2025-03-07 09:54:19
567
formações geológicas).</p></td>
568
<td><u>Motivo:</u> Armazenamento em larga escala, ideal para gestão de
505810 Raquel Alves 2025-03-06 10:21:19
Added attachment(s): Hidrogenio.md.
569
energia renovável (reservatórios estratégicos para redes elétricas
0233a7 Raquel Alves 2025-03-07 09:54:19
570
baseadas em hidrogénio).</td>
505810 Raquel Alves 2025-03-06 10:21:19
Added attachment(s): Hidrogenio.md.
571
</tr>
572
</thead>
573
<tbody>
574
<tr class="odd">
c19a7a Raquel Alves 2025-03-07 09:55:48
575
<th><strong>Estado Líquido</strong></th>
505810 Raquel Alves 2025-03-06 10:21:19
Added attachment(s): Hidrogenio.md.
576
<td><p><em><u>Cryogenic Hydrogen Storage:</u></em></p>
577
<p>O hidrogénio arrefecido a -253ºC e mantido em tanques
578
criogénicos.</p></td>
579
<td><u>Motivo:</u> Essencial para aplicações espaciais e transportes de
580
longo alcance (indústria aeroespacial - combustível para
581
foguetões).</td>
582
</tr>
583
<tr class="even">
c19a7a Raquel Alves 2025-03-07 09:55:48
584
<th rowspan="3"><strong>Armazenamento em Materiais Sólidos</strong></th>
505810 Raquel Alves 2025-03-06 10:21:19
Added attachment(s): Hidrogenio.md.
585
<td><p><u>Hidretos Metálicos <em>(Metal Hydrites)</em>:</u></p>
586
<p>O hidrogénio reage com metais (por exemplo, magnésio) e forma
587
hidretos reversíveis.</p></td>
588
<td><u>Motivo:</u> Aplicações em sistemas estacionários e militares,
589
devido à sua segurança.</td>
590
</tr>
591
<tr class="odd">
592
<td><p><u>Materiais Adsorventes (MOFs e Carvão ativado):</u></p>
593
<p>O hidrogénio é armazenado em materiais porosos, o que promove o
594
aumento da massa volumétrica.</p></td>
595
<td><u>Motivo:</u> Potencial para armazenamento eficiente a baixas
596
pressões para a pesquisa e desenvolvimento de baterias de
597
hidrogénio.</td>
598
</tr>
599
<tr class="even">
600
<td><p><u><em>Liquid Organic Hydrogen Carries</em> – LOHC:</u></p>
601
<p>O hidrogénio é armazenado em moléculas líquidas orgânicas (por
602
exemplo, tolueno e dibenziltolueno - DBT) que podem ser hidrogenadas e
603
desidrogenadas reversivelmente.</p></td>
604
<td><u>Motivo:</u> Promove a segurança e facilidade de transporte de
605
hidrogénio.</td>
606
</tr>
607
</tbody>
608
</table>
609
294b18 Nuno Oliveira 2025-03-09 11:51:22
610
611
## Referências
505810 Raquel Alves 2025-03-06 10:21:19
Added attachment(s): Hidrogenio.md.
612
613
\[1\]-<https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Inorganic_Chemistry/Chemistry_of_the_Main_Group_Elements_(Barron)/02%3A_Hydrogen/2.01%3A_Discovery_of_Hydrogen>
614
(acedido em fevereiro de 2025)
615
616
\[2\]- <https://www.metallurgyfordummies.com/history-of-hydrogen.html>
617
(acedido em fevereiro de 2025)
618
619
\[3\]-
620
<https://www.mwcog.org/file.aspx?&A=zkpv0NhzZDWLPqP7LLLYTPZMIgxuq1QGhT8%2BMkINPbo%3D>
621
(acedido em fevereiro de 2025)
622
623
\[4\]- Tian Q., Yao S., Shao M., Zhang W., Wang H.,
624
Origin, discovery, exploration and development status and prospect of global natural
625
hydrogen under the background of “carbon neutrality”, China Geology,
626
2022 (acedido em fevereiro de 2025)
627
628
\[5\]- Balat, M. (2008). Potential importance of hydrogen as a future
629
solution. International Journal of Hydrogen Energy, 4013-4029 (acedido
630
em fevereiro de 2025)
631
632
\[6\]- Merouani - Hydrogen Production, Storage and Utilization, de
633
Gruyter, 2025 (acedido em fevereiro de 2025)
634
635
\[7\]-.<https://energyeducation.ca/encyclopedia/Molecular_hydrogen>
636
(acedido em fevereiro de 2025)
637
638
\[8\]-<https://periodic-table.rsc.org/element/1/hydrogen> (acedido em
639
fevereiro de 2025)
640
641
\[9\]-<https://www.britannica.com/science/hydrogen> (acedido em
642
fevereiro de 2025)
643
644
\[10\]-<https://energyeducation.ca/encyclopedia/Types_of_hydrogen_fuel>
645
(acedido em fevereiro de 2025)
646
647
\[11\]-<https://stargatehydrogen.com/blog/types-of-hydrogen/> (acedido
648
em fevereiro de 2025)
649
650
\[12\]-<https://www.brunel.net/en/blog/renewable-energy/3-main-types-of-hydrogen>
651
(acedido em fevereiro de 2025)
652
653
\[13\]-<https://hydrogeneurope.eu/in-a-nutshell/> (acedido em fevereiro
654
de 2025)
655
656
\[14\]-<https://www.upscprep.com/types-of-hydrogen-green-purple-pink-yellow-bluw-turquoise-grey-brown-black-upsc-current-affairs/>
657
(acedido em fevereiro de 2025)
658
659
\[15\]- Farinha J. Reformação de metano com vapor de água em reformador
660
de escala laboratorial, Instituto Superior Técnico, 2008
661
<https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/downloadFile/395137864141/Mestrado_Jos%E9_Farinha.pdf>
662
(acedido em fevereiro de 2025)