REATOR ELETROQUÍMICO PARA A CONVERSÃO SIMULTÂNEA DE GASES ACOPLADO COM MONITORAMENTO ÓPTICO
PI06682_BR1020260058513
Imagem meramente ilustrativa.

O que é

A tecnologia consiste em um reator fotoeletrocatalítico de fluxo desenvolvido para converter gases como metano (CH₄) e gás carbônico (CO₂) em produtos de maior valor agregado, como metanol e outros compostos oxigenados. O sistema possui duas câmaras separadas por uma membrana polimérica de PVA, permitindo a ocorrência simultânea de reações de oxidação e redução. O diferencial da invenção é o monitoramento óptico in situ, que utiliza LEDs e fotodiodos para acompanhar a reação em tempo real, sem necessidade

O reator é compacto, modular e de fácil manutenção, podendo ser aplicado em estudos de energia limpa, aproveitamento de biogás e captura de CO₂. A tecnologia oferece uma alternativa sustentável e de baixo custo para transformar gases de efeito estufa em produtos úteis, combinando inovação em engenharia eletroquímica, fotocatálise e instrumentação óptica

Benefícios / Vantagens

A tecnologia do reator fotoeletrocatalítico de fluxo com monitoramento óptico integrado oferece benefícios expressivos tanto do ponto de vista científico quanto ambiental e industrial: • Conversão sustentável de gases: o sistema transforma metano (CH₄) e gás carbônico (CO₂), importantes gases de efeito estufa, em compostos de maior valor agregado, como metanol e outros oxigenados, contribuindo para a redução das emissões e valorização do biogás. • Monitoramento em tempo real: o sistema óptico in situ, baseado em LEDs e fotodiodos, permite acompanhar a reação sem necessidade de coleta de amostras, aumentando o controle, a precisão e a segurança operacional. • Eficiência e modularidade: o reator possui duas câmaras separadas por membrana de PVA, com fluxo recirculante e design compacto, facilitando o escalamento e integração com sistemas existentes de tratamento e conversão de gases. • Baixo custo e manutenção simples: a construção com materiais acessíveis e componentes reutilizáveis reduz custos de fabricação, operação e manutenção, tornando a tecnologia economicamente viável. • Versatilidade de aplicação: pode ser usada em pesquisa científica, plantas piloto e unidades industriais voltadas a energia limpa, sensores ambientais e captura e utilização de carbono. Os principais beneficiários incluem empresas de energia e saneamento, indústrias químicas, centros de pesquisa e instituições voltadas à sustentabilidade, que

poderão empregar a tecnologia em processos de conversão de gases, geração de energia limpa e mitigação de emissões.

Disponível para

Licenciamento

INFORMAÇÕES DA PATENTE

NÚMERO: BR1020260058513

STATUS: Depositada em 12/03/2026

TITULARES: Universidade Federal do Paraná; Companhia de Saneamento do Paraná.

AUTORES: Marcio Eduardo Vidotti Miyata; Isabela Jasper Caporali; Arthur Mahatma Paiva Franco; Patricio Peralta Zamora; Fernanda Janaína Oliveira Gomes da Costa; Gustavo Rafael Collere Possetti; Fernanda Armelinda Cardoso.

CLASSIFICAÇÃO INPI: Química.

PALAVRAS-CHAVE: Reator eletroquímico; Reator fotoeletrocatalítico; Conversão de CO₂ e CH₄; Energia limpa; Fotoanodo de BiVO₄; Membrana de PVA; Sílica funcionalizada; Monitoramento óptico in situ; Célula de fluxo; Eletrocatálise de gases; Aproveitamento de biogás.

Rolar para o topo