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Bioetanol de cana-de-açúcar - CGEE

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Tabela 24 – Comparação dos rendimentos e custos para a produção <strong>de</strong> combustíveis<strong>de</strong> sínteseReferênciaPhillips et al.(2007)CombustívelEtanolRendimento(litro/t seca)InvestimentoCusto dabiomassaCusto docombustível303 0,82 US$/litro/ano 35 US$/t 0,26 US$/litroLarson et al.(2006)Líquidos FT 138 1.774 US$/kW comb, PCI50 US$/t 15,3 US$/GJ PCIDME 468 1.274 US$/kW comb, PCI50 US$/t 13,8 US$/GJ PCIHamelincket al. (2002)Fonte: Seabra (2008).Metanol280-630 930-2.200 US$/kW comb, PCS2 US$/GJ 8,6-12,2 US$/GJ PCSComo comentado anteriormente, a preocupação com as emissões <strong>de</strong> GEE e os custos do petróleovêm induzindo as pesquisas por formas alternativas <strong>de</strong> produzir combustíveis líquidoscom base na biomassa, com o menor uso possível <strong>de</strong> energia fóssil e, até mesmo, utilizandoo seqüestro do carbono emitido. Outra proposta recente [Williams et al. (2005)] é o uso dagaseificação da biomassa junto com o carvão em um sistema “híbrido”, no qual a biomassaseria utilizada em nível suficiente para reduzir <strong>de</strong> modo significativo as emissões <strong>de</strong> GEE dociclo térmico.As análises para todos os sistemas bioenergéticos inovadores utilizando gaseificadores mostraramque valorizar seu potencial para mitigar a mudança climática seria essencial para promovera viabilida<strong>de</strong> econômica, assumindo os preços do barril <strong>de</strong> petróleo a US$ 30. Entretanto,os elevados valores do petróleo observados nos últimos anos, combinados com um esforçomaior no <strong>de</strong>senvolvimento e na <strong>de</strong>monstração <strong>de</strong>ssa tecnologia, po<strong>de</strong>m conduzir a sistemascomerciais em menor tempo.Além das rotas da hidrólise e da gaseificação apresentadas nos parágrafos anteriores, razoavelmenteconhecidas e com crescentes perspectivas <strong>de</strong> alcançar a viabilida<strong>de</strong> econômicaem médio prazo, têm surgido outras possibilida<strong>de</strong>s que, confirmada sua factibilida<strong>de</strong> técnica emescalas comerciais <strong>de</strong> produção, também po<strong>de</strong>rão abrir, em médio prazo, novas fronteiraspara a utilização energética da <strong>cana</strong>-<strong>de</strong>-açúcar. Entre essas linhas ainda em estudo, po<strong>de</strong>ser citada a produção <strong>de</strong> butanol (C 4H 8O), atualmente fabricado em plantas petroquímicase com amplo uso como solvente industrial, mediante rotas bioquímicas utilizando materiaislignocelulósicos como matéria-prima, para uso como aditivo à gasolina, em teores elevados epouco afetando o consumo específico [DuPont (2008)]. Outra rota, recentemente sugerida,é a produção <strong>de</strong> biodiesel por meio <strong>de</strong> processos bioquímicos com base em açúcares comosubstrato, até mesmo com a apresentação <strong>de</strong> projetos para a implementação <strong>de</strong> unida<strong>de</strong>sindustriais envolvendo a empresa <strong>de</strong>tentora da tecnologia e empresas brasileiras [Amyris(2008)]. Certamente, essas são possibilida<strong>de</strong>s interessantes e com um significativo volume <strong>de</strong>tecnologia aplicado, embora ainda esteja por ser <strong>de</strong>monstrada sua viabilida<strong>de</strong> econômica ese conheça pouco do <strong>de</strong>sempenho dos processos e dos custos fixos e variáveis envolvidos.139<strong>Bioetanol</strong>-05.indd 139 11/11/2008 15:25:09

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