Biometano: Qualidade, Eficiência e Impactos na Sustentabilidade Energética

autor: Heleno Quevedo
publicado em 19/02/2025 23:49 e atualizado em 19/02/2025 23:50
aproximadamente 7min15s de leitura
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Descubra como o biometano se destaca como combustível renovável, sua alta qualidade, combustão limpa e benefícios ambientais, econômicos e sociais. Saiba por que consumir biometano localmente reduz custos e impulsiona a sustentabilidade!
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Foto: arquivo do Portal Energia e Biogás
Colunista
Biogás em pauta, por Heleno Quevedo

Biometano: Qualidade, Eficiência e Impactos na Sustentabilidade Energética

O que torna esse combustível tão sustentável? Descubra aqui!

Por Heleno Quevedo - Colunista do Portal Energia e Biogás

 

Introdução 

O biometano é um combustível renovável que vem ganhando destaque no cenário energético global devido às suas características técnicas, seu impacto ambiental positivo e o potencial para fortalecer economias locais. Derivado do biogás, ele passa por um processo de purificação que o torna equivalente ao gás natural em termos de composição e aplicabilidade, podendo ser denominado também como Gás Natural Renovável (GNR). Neste texto, abordaremos os critérios que definem a qualidade do biometano, os benefícios da sua combustão em comparação a outros combustíveis, e a relevância de sua produção e consumo local para impactos ambientais, econômicos e sociais.

 

Critérios de Qualidade do Biometano

Para que o biometano seja considerado adequado para aplicações energéticas, ele deve atender a parâmetros rigorosos de qualidade, garantindo segurança e eficiência. Alguns dos parâmetros incluem:

  • Concentração de metano (CH₄): Deve haver teor mínimo de metano de 90% (mol), de acordo com a resolução da ANP nº 886 de 29/09/2022 e resolução da ANP nº 906 de 18/09/2022, conferindo ao biometano um alto poder calorífico, comparável ao gás natural.
  • Índice de Wobbe: Este índice, que relaciona o poder calorífico com a densidade do gás, deve ser compatível com o de combustíveis utilizados em sistemas de combustão, como caldeiras, turbinas e motores, para evitar ajustes técnicos. O limite para Índice de Wobbe na região Norte do Brasil é 40.500 a 45.000 kJ/m³ e nas demais regiões é 46.500 a 53.500 kJ/m³ de acordo com a resolução da ANP nº 886 de 29/09/2022 e resolução da ANP nº 906 de 18/09/2022. 
  • Baixos níveis de contaminantes: Compostos como dióxido de carbono (CO₂), hidrogênio sulfeto (H₂S) e água (H₂O) devem estar em concentrações mínimas, evitando corrosão, danos a equipamentos e perda de eficiência energética.
  • Odorantes: Assim como o gás natural, o biometano é odorado para garantir segurança, facilitando a detecção de vazamentos.

A conformidade com esses critérios garante que o biometano possa ser injetado em redes de gás natural ou utilizado diretamente em aplicações industriais, comerciais e residenciais.

 

Características da Combustão do Biometano

A qualidade do biometano reflete diretamente em seu desempenho como combustível. Sua combustão apresenta características que o diferenciam positivamente de outras fontes de energia:

  • Queima limpa: O biometano emite níveis significativamente menores de poluentes como dióxido de carbono (CO₂) e partículas em comparação a combustíveis fósseis, como diesel e gasolina.
  • Alta eficiência energética: Com um poder calorífico inferior (PCI) de aproximadamente 36 MJ/m³, o biometano é uma fonte energética eficiente e confiável.
  • Redução de resíduos e emissões: Por ser derivado de resíduos orgânicos, o biometano possui uma pegada de carbono líquida próxima de zero, contribuindo para a mitigação das mudanças climáticas.

Em comparação com combustíveis líquidos, como diesel e gasolina, o biometano evita problemas associados à combustão de hidrocarbonetos pesados, como formação de fuligem e odores. Além disso, por ser um gás, facilita a combustão completa, reduzindo emissões locais de poluentes e aumentando a eficiência do processo.

 

Produção e Consumo Local: Benefícios Ambientais, Econômicos e Sociais

Um dos grandes diferenciais do biometano é a possibilidade de produção e consumo local, utilizando resíduos orgânicos de fontes agrícolas, industriais ou municipais. Essa característica reduz a dependência de combustíveis fósseis importados e oferece benefícios significativos:

  • Impacto ambiental: A produção de biometano localmente reduz as emissões associadas ao transporte de combustíveis em longas distâncias, além de promover a gestão sustentável de resíduos orgânicos. Isso resulta em menor emissão de gases de efeito estufa (GEE) e contribui diretamente para a descarbonização da economia.
  • Benefícios econômicos: Produzir e consumir biometano no mesmo município diminui os custos logísticos, incentiva a economia circular e promove a criação de empregos locais, desde a operação de biodigestores até a comercialização do combustível.
  • Impactos sociais: Comunidades se beneficiam do reaproveitamento de resíduos que poderiam causar impactos negativos, como contaminação ambiental e problemas de saúde pública. Além disso, o biometano gera uma nova fonte de renda para agricultores e pequenos produtores.

 

Conclusão

O biometano se posiciona como um combustível estratégico para a transição energética, unindo eficiência, qualidade e sustentabilidade. Seus parâmetros técnicos garantem segurança e compatibilidade com infraestruturas existentes, enquanto sua combustão limpa e eficiente o torna uma alternativa superior a combustíveis fósseis. Além disso, a produção e consumo local maximizam seus benefícios ambientais, econômicos e sociais, transformando resíduos em recursos e fortalecendo economias regionais.

Adotar o biometano não é apenas uma escolha energética, mas um compromisso com um futuro mais limpo, justo e sustentável. Sua relevância vai além da matriz energética, sendo uma ferramenta poderosa para enfrentar os desafios climáticos e promover o desenvolvimento regional.

 

Referências Consultadas

  • Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Resolução ANP nº 886, de 29 de setembro de 2022.
  • Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Resolução ANP nº 906, de 18 de novembro de 2022.
  • CRABTREE, Robert H. Aspects of methane chemistry. Chemical Reviews, v. 95, n. 4, p. 987-1007, 1995.
  • REITH, J. H.; WIJFFELS, René H.; BARTEN, H. Bio-methane and bio-hydrogen: status and perspectives of biological methane and hydrogen production. 2003. https://www.cabidigitallibrary.org/doi/full/10.5555/20033182266 
  • The Wobbe Index and Natural Gas Interchangeability, 2007. https://metersolution.com/wp-content/uploads/2013/02/wobbe-index.pdf 
  • TEIXEIRA, Cássio Adriano Nunes et al. A hora do biometano no Brasil. BNDES, 2024.
  • Uprety, D.C., Saxena, P. (2021). Methane. In: Technologies for Green House Gas Assessment in Crop Studies. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-16-0204-7_3
     

 

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Autor: Heleno Quevedo

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