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43f740 João Lopes 2025-02-28 09:27:02
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**Tarefa 1**
2
3
**Oxigénio**
4
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Departamento de Engenharia Química da Universidade de Coimbra
6
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Este trabalho foi realizado no âmbito da disciplina de Integração e
8
Intensificação de Processos do mestrado de Engenharia Química
9
10
**João Lopes - 2020222693**
11
12
1. **Introdução**
13
14
O oxigénio, elemento essencial à vida na terra, desempenha um papel
15
fundamental na indústria moderna. Como segundo elemento mais abundante
16
na atmosfera terrestre, o oxigénio tem vindo a ser amplamente utilizado
17
em diversos processos industriais, tornando-se uma utilidade
18
indispensável em diversos setores económicos e industriais. Para isso,
19
contribuíram desenvolvimentos tecnológicos e novas regulamentações de
20
sustentabilidade que tornam o oxigénio como uma alternativa perfeita
21
para mitigar o impacto ambiental de algumas indústrias.
22
23
Este trabalho tem como objetivo analisar a importância do oxigénio para
24
a indústria nos dias de hoje, contribuindo, também, para a eficiência,
25
sustentabilidade e inovação tecnológica de diversos processos de
26
produção.
27
28
1. **História**
29
30
O oxigénio foi descoberto de forma independente por Carl Wilhelm Scheele
31
em 1773 e Joseph Priestley em 1774. Antoine Lavoisier, em 1777, deu o
32
nome ao elemento e realizou ensaios de modo a desacreditar a teoria do
33
flogisto. Esta teoria foi desenvolvida por Georg Ernst Stahl anos antes
34
e acreditava que todos os compostos combustíveis possuíam uma matéria
35
chamada flogisto, que era libertada para o ar nos processos de combustão
36
e oxidação.
37
38
No final do século XIX e início do XX, o avanço das tecnologias de
39
separação de gases do ar permitiu a produção de oxigénio em larga
40
escala. Processos como o método de Linde, desenvolvido por Carl von
41
Linde, permitiram que a indústria se expandisse possibilitando a
42
obtenção de oxigénio líquido e gasoso. Em 1923, o cientista
43
norte-americano Robert Goddard foi a primeira pessoa a desenvolver um
44
motor de foguete, com uso de gasolina como combustível e oxigénio
45
líquido como oxidante.<sup>\[1\]</sup>
46
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1. **Propriedades físicas**
48
49
> Entre as propriedades físicas do oxigénio podemos destacar as
50
> seguintes:
51
52
- Estado físico: gasoso, líquido e sólido;
53
54
- Cor: no estado gasoso é incolor e no estado líquido e sólido possui
55
uma coloração azulada;
56
57
- Peso molecular: 32 g/mol;
58
59
- Densidade: no estado gasoso (0ºC e 1 atm) 1,429 kg/m<sup>3</sup> e
60
no estado líquido (-183ºC) 1141 kg/m<sup>3</sup>;
61
62
- Ponto de fusão: -218,76ºC (1 atm);
63
64
- Ponto de ebulição: -182,97ºC (1 atm);
65
66
- Temperatura crítica: -118,9ºC (1 atm);
67
68
- Pressão crítica: 50,4 atm;
69
70
- Solubilidade em água: 8,3 mg/L (20ºC e 1 atm) e 14,6 mg/L (0ºC e 1
71
atm);
72
73
- Condutividade térmica: estado gasoso (0ºC e 1 atm) 0,02674 W/(m.K) e
74
estado líquido (-183ºC) 0,152 W/(m.K).<sup>\[2\]</sup>
75
76
1. **Produção e separação do Oxigénio**
77
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Atualmente são três os processos mais utilizados para a obtenção do
79
oxigénio em ambiente industrial:
80
81
**Processo de destilação fracionada do ar**
82
83
O processo de destilação fracionada do ar é o processo mais utilizado em
84
larga escala pelas indústrias, especialmente para obter oxigénio com
85
alta pureza (99% ou superior). Este método é o ideal para indústrias que
86
necessitam de grandes quantidades de oxigénio como na indústria
87
metalúrgica, nos processos de soldagem ou na produção de aço.
88
89
Este processo baseia-se na separação dos diferentes componentes do ar
90
(como azoto, oxigénio e outros gases como dióxido de carbono, árgon e
91
vapor de água), com base na diferença dos seus pontos de ebulição.
92
93
Primeiro, o ar atmosférico é comprimido e é arrefecido rapidamente para
94
reduzir a sua temperatura. Isto faz com que os componentes do ar
95
condensem. Após esta etapa, o ar é liquefeito a temperaturas em torno
96
dos -200ºC, de modo a facilitar a separação dos componentes do ar. De
97
seguida, o ar líquido é aquecido lentamente numa coluna de destilação e,
98
à medida que a mistura aquece, os gases começam-se a separar com base
99
nos seus pontos de ebulição, obtendo-se, assim, os gases que compõe o
100
ar. O oxigénio é armazenado em tanques criogénicos, projetados
101
especialmente para manter a temperatura extremamente baixa. Posto isto,
102
o oxigénio pode também passar por processos de purificação dependendo da
103
sua utilização e aplicação.
104
105
<img src="./image1.jpeg" alt="Blog de Química: Destilação fracionada do ar" />
106
107
**Figura 1**: Processo de destilação fracionada do ar.
108
109
**Separação por adsorção (PSA)**
110
111
Este processo baseia-se na capacidade que certos materiais adsorventes
112
têm em absorver o azoto presente no ar, separando-o do oxigénio. A
113
separação por adsorção é bastante utilizada em processos que não
114
requerem uma pureza tão grande como no processo de destilação
115
fracionada, visto que se consegue obter oxigénio com pureza entre os 90%
116
e os 95%. É utilizado em sistemas médicos, indústrias alimentares,
117
tratamento de águas e em algumas soldagens.
118
119
O PSA funciona com base na diferença de afinidade de adsorção dos gases
120
que compõe o ar. Começa com a entrada de ar comprimido a alta pressão,
121
que é forçado a entrar numa câmara de adsorção, que contém materiais
122
adsorventes como o zeólito (grande absorvente de azoto). O azoto é
123
absorvido pelo material adsorvente e é separado da mistura, enquanto o
124
oxigénio continua e sai da câmara de adsorção, podendo ser armazenado.
125
Após algum tempo, a câmara é despressurizada, o que faz com que o azoto
126
se liberte do material absorvente e possa ser armazenado. Este processo
127
funciona em contínuo em larga escala para permitir a produção de
128
oxigénio em ciclos contínuos.<sup>\[3\]</sup>
129
130
<img src="./image2.png"
131
alt="Uma imagem com texto, diagrama, captura de ecrã, file Os conteúdos gerados por IA poderão estar incorretos." />
132
133
**Figura 2**: Processo de separação por adsorção PSA
134
135
**Separação por membranas**
136
137
A separação por membranas é uma tecnologia mais recente, utilizada para
138
separar os componentes do ar com base nas suas propriedades físicas e
139
químicas, usando membranas seletivas. Este processo é geralmente mais
140
simples e mais económico, mas é mais adequado, à semelhança da separação
141
PSA, para aplicações que necessitem de purezas de oxigénio entre os 90%
142
e os 95%. Assim, adequar-se-á para aplicações médicas, industriais e
143
alimentares.
144
145
A principal força de separação neste processo é a permeabilidade, que
146
difere entre os componentes do ar, separando-os. O ar comprimido a alta
147
pressão é introduzido num sistema que contém membranas de separação com
148
poros microscópicos, capazes de permitir a passagem de certos gases
149
enquanto retém os outros. O azoto tende a passar mais rapidamente pela
150
membrana dada a sua maior afinidade com a membrana e, por isso, o
151
oxigénio fica concentrado do lado não permeado. O oxigénio é
152
posteriormente armazenado e pronto a ser utilizado.<sup>\[4\]</sup>
153
154
<img src="./image3.png"
155
alt="Uma imagem com diagrama, captura de ecrã, file, Esquema Os conteúdos gerados por IA poderão estar incorretos." />
156
157
**Figura 3**: Processo de separação por membranas
158
159
1. **Armazenamento, transporte e segurança**
160
161
O oxigénio pode ser armazenado de duas formas: em estado gasoso, sendo
162
pressurizado, ou em estado líquido a temperaturas criogénicas.
163
164
O oxigénio, ao ser armazenado em estado gasoso, requer cilindros
165
pressurizados de alta resistência projetados para suportar até 200 bar.
166
Estes cilindros são utilizados para armazenar oxigénio em pequenas
167
quantidades como em hospitais, ambulâncias ou em indústrias. Os tanques
168
de armazenamento são utilizados para grandes volumes de oxigénio que
169
normalmente se situam instalados nas fábricas de produção ou em fábricas
170
que necessitem deste composto neste processo. Estes equipamentos são
171
constituídos por diversos controladores de pressão e temperatura de modo
172
a garantir a conformidade do oxigénio armazenado.
173
174
Em estado líquido, o oxigénio é armazenado em tanques criogénicos. Estes
175
são projetados para manter o oxigénio a temperaturas extremamente baixas
176
(na ordem dos -183ºC), sendo muito bem isolados termicamente (camadas de
177
vácuo ou isolamento a gás), para minimizar ao máximo a troca de calor
178
com o exterior e evitar a evaporação do oxigénio. Este sistema também
179
necessita de um controlo preciso em termos de pressão e temperatura para
180
garantir os parâmetros adequados.
181
182
O transporte do oxigénio envolve cuidados especiais, dado que é um gás
183
extremamente reativo e pode aumentar a inflamabilidade de vários
184
materiais. Pode ser transportado em estado gasoso, na forma de cilindros
185
altamente pressurizados, ou, então, em camiões especialmente equipados
186
com controladores de pressão e ventilação para garantir a segurança no
187
transporte. Pode, também, ser transportado em estado líquido em camiões
188
com tanques criogénicos altamente isolados para manter a temperatura do
189
oxigénio constante.
190
191
O oxigénio, embora não sendo inflamável, aumenta a inflamabilidade de
192
outros materiais, por isso, qualquer fonte de ignição pode resultar num
193
incêndio ou numa explosão quando está em concentrações elevadas. Quando
194
em armazenamento o oxigénio deve ser armazenado longe de fontes de calor
195
ou material inflamável bem como em áreas bem ventiladas e bem
196
sinalizadas.
197
198
Os trabalhadores que estejam em contacto com oxigénio devem usar EPI’s
199
(equipamento de proteção individual) como luvas, óculos de proteção e
200
roupa não inflamável. Estes trabalhadores devem também possuir treino
201
adequado para transportar, armazenar e manusear
202
oxigénio.<sup>\[5\]\[6\]</sup>
203
204
<img src="./image4.jpeg"
205
alt="Tanques criogênicos fabricantes" />
206
207
**Figura 4**: Tanque criogénico
208
209
<img src="./image5.jpeg" alt="Qual a importância da criogenia para a logística do oxigênio?
210
- Nitrotec"/>
211
212
**Figura 5**: Camião de transporte com tanque criogénico
213
214
1. **Aplicações industriais do Oxigénio**
215
216
O oxigénio, como já referido anteriormente, é dos gases industriais mais
217
utilizados na indústria graças às suas propriedades únicas. Entre estas,
218
podemos destacar:
219
220
- **Metalurgia e Siderurgia**: é amplamente utilizado na produção de
221
aço e ferro, onde desempenha um papel fundamental na remoção de
222
impurezas e no aumento da eficiência dos processos de fusão, como no
223
BOF (Basic Oxygen Furnace), na fabricação de aço por oxigénio básico
224
e no corte e soldagem do ferrem chapas metálicas.
225
226
- **Indústria Química e Petroquímica**: o oxigénio é essencial para a
227
produção de amoníaco, metanol, ácido sulfúrico, ácido nítrico, entre
228
outros. É também utilizado em muitos processos que envolvam
229
oxidações e de combustão como na produção de polímeros e plásticos e
230
em refinarias de petróleo.
231
232
- **Indústria de Energia e Meio Ambiente**: é utilizado em energia e
233
no meio ambiente, principalmente na gaseificação do carvão e da
234
biomassa para obter gás síntese, bem como no tratamento de águas
235
residuais para remover impurezas e degradar a matéria orgânica.
236
237
- **Indústria do Papel e da Celulose**: com o desenvolvimento
238
tecnológico, o oxigénio começou a ser utilizado em muito mais áreas
239
(como é o caso desta indústria) para tornar os processos mais
240
ecológicos. Este composto é utilizado principalmente no
241
branqueamento da pasta e do papel bem como no tratamento dos
242
efluentes que dela advêm.
243
244
- **Indústria Alimentar**: o oxigénio é também utilizado na
245
fermentação para produzir cerveja, vinho e laticínios bem como em
246
embalagens para aumentar o tempo de conservação.
247
248
- **Medicina e Saúde**: na medicina; o oxigénio é utilizado em
249
terapias respiratórias, anestesias, cuidados intensivos e em câmaras
250
hiperbáricas quando em caso de intoxicações por monóxido de
251
carbono.<sup>\[1\]\[7\]</sup>
252
253
1. **Conclusão**
254
255
O oxigénio é um elemento fundamental à vida e um recurso essencial na
256
indústria moderna. É amplamente utilizado desde a indústria química e
257
alimentar, à medicina e ao tratamento de águas residuais. A transição da
258
indústria para processos mais sustentáveis e com menos impactos
259
ambientais levou ao aumento da pesquisa e ao desenvolvimento de
260
tecnologias alternativas às existentes, muitas delas com base em
261
elementos abundantes como o oxigénio. Assim, a sua utilização está em
262
expansão e não só impulsiona a indústria, mas é também considerada uma
263
peça fundamental na diminuição do impacto ambiental e na preservação dos
264
ecossistemas.
265
266
1. **Bibliografia**
267
268
\[1\] Oxigénio, in Wikipédia, disponível em:
269
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Oxig%C3%A9nio>, (consultado em
270
24/02/2025).
271
272
\[2\] Hamilton Company, Properties of Oxygen, disponível em:
273
<https://www.hamiltoncompany.com/process-analytics/dissolved-oxygen-knowledge/why-oxygen/properties-of-oxygen>,
274
(consultado em 24/02/2025).
275
276
\[3\] Ferreira, L., Processos cíclicos de adsorção, Slides de Processos
277
de Separação Avançados, Universidade de Coimbra, Faculdade de Ciências e
278
Tecnologia, 2024/2025.
279
280
\[4\] Ferreira, L., Membrane Processes, Slides de Processos de Separação
281
Avançados, Universidade de Coimbra, Faculdade de Ciências e Tecnologia,
282
2024/2025.
283
284
\[5\] Linde Portugal, Conselhos de segurança, disponível em:
285
<https://www.linde-gas.pt/shop/pt/pt-ig/conselhos-de-seguranca>,
286
(consultado em 24/02/2025).
287
288
\[6\] Air Liquide Brasil, Segurança no trabalho: cuidados na aplicação
289
de gases, disponível em:
290
<https://br.airliquide.com/seguranca-no-trabalho-cuidados-na-aplicacao-de-gases>,
291
(consultado em 24/02/2025).
292
293
\[7\] Gifel-Engenharia de incêndio, Aplicações do Oxigénio no
294
quotidiano, disponível em:
295
<https://www.gifel.com.br/aplicacoes-oxigenio-cotidiano/>, (consultado
296
em 24/02/2024).