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PROJETO EMERGENCIAL PRODUÇÃO DE KIT DE LIMPEZA PARA O COMBATE AO COVID-19 EM APODI∕RN” Coordenador do Projeto: Prof: Me. Márcio Cleivo de Morais Souza Apodi-RN, abril de 2020

Modelo de Projetos de Pesquisa ou Extensão

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Page 1: Modelo de Projetos de Pesquisa ou Extensão

PROJETO EMERGENCIAL

“PRODUÇÃO DE KIT DE LIMPEZA PARA O COMBATE AO COVID-19

EM APODI∕RN”

Coordenador do Projeto: Prof: Me. Márcio Cleivo de Morais Souza

Apodi-RN, abril de 2020

Page 2: Modelo de Projetos de Pesquisa ou Extensão

INTRODUÇÃO

Com o crescente número de casos de coronavírus e a sua disseminação global, a

Organização Mundial da Saúde (OMS) resolveu decretar estado de pandemia do novo

“coronavírus”, chamado de Sars-Cov-2, popularmente conhecido como covid-19. Segundo a

OMS (01.04.20) já foram confirmados no mundo 823.626 casos e 40.598 mortes. No Brasil

foram 6.836 casos e 241 mortes.

Sendo assim, com as experiências dos outros Países, sabe-se que a disseminação

desse vírus é muito rápida gerando consequências de maneira globalizada, provocando

prejuízos imensuráveis nos setores produtivos, financeiro, de entretenimento, turístico,

educacional, esportivo, cultural etc.

Com isso, desde que foi decretado o estado de pandemia, a sociedade mundial está

sendo convocada para disponibilizar esforços ilimitados no sentido de conter a disseminação

desse vírus, tomando medidas que busquem a identificação de casos suspeitos, isolamento

de pessoas contaminada e/ou que estiveram em contato com pessoas contaminadas e, acima

de tudo, medidas higiênicas que previnam a sua disseminação.

Além disso, algumas orientações têm sido divulgadas como forma de evitar a

disseminação do coronavírus, tais como: permanência das famílias em suas residências,

evitar aglomerações, uso de máscaras protetoras e uma adequada higienização pessoal. Vale

salientar que a higienização é uma medida muito importante que pode ser realizada com a

lavagem das mãos com sabão ou álcool em gel, banhos sempre que retornarem para as suas

residências quando precisarem se deslocar para algum lugar, a constante higienização de

ambientes domésticos, hospitalares, supermercados, etc com detergentes e∕ou alvejantes.

No entanto, após a divulgação pela mídia da disseminação do COVID 19, a procura

por esses produtos de limpeza aumentou vertiginosamente, o que veio a ocasionar

indisponibilidade dos mesmos à população local e nacional.

Neste contexto, tendo em vista a grande demanda por produtos de higienização

pessoal/ambiente, este projeto tem por objetivo produzir no IFRN – Campus Apodi um kit

de limpeza contendo: 2 L de detergente, 1L de sabonete líquido, 5L de água sanitária, 500mL

de álcool 70 líquido e uma cartilha educativa, utilizando as instalações da instituição. Após

a produção desses kits será feita a sua distribuição gratuita com as famílias mais carentes do

Município de Apodi.

Page 3: Modelo de Projetos de Pesquisa ou Extensão

2 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

A duração desse Projeto será por um período de 90 dias, conforme previsão do

Governo Federal para efetivo controle de disseminação do coronavírus, e executado pelo

Grupo de professores de Química do IFRN – Campus Apodi, coordenado pelo Prof. Me.

Márcio Cleivo de Morais Souza.

A previsão para o respectivo período é produzir 500 kits de Limpeza, que irá gerar a

produção de: 1000 L de Detergente, 500 L de sabonete líquido, 5000 L de Água Sanitária,

250 L de Álcool 70 e 500 cartilhas impressas. Para isso, será necessário entre despesas de

custeio e capital, a importância de R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais).

Como recursos para custeio, serão necessários aproximadamente R$ 37.701,00 (Trinta

e sete mil e um reais), conforme descrição abaixo:

Tabela 1: Detalhamento das despesas de custeio

Descrição Valor

Unitário Quantidade Total do Item

Ácido Acético - 1 L 64,00 7 448,00

Ácido Cítrico - 1 Kg 25,00 6 150,00

Ácido Sulfônico 90% - 5 Kg 70,00 13 910,00

Álcool Etílico - 1 L 28,00 220 6.160,00

Amida 60 - 5 Kg 33,00 6 198,00

Amida 90 - 5 Kg 132,00 5 660,00

Amido PA - 500 gr 80,00 1 80,00

Baldes plásticos com capacidade para 30 L 27,50 15 412,50

Barrilete PVC - capacidade 20 L - 300x420mm 506,00 2 1.012,00

Barrilha - 1 kg 7,00 35 245,00

Becker de plástico graduado - 1 L 20,00 30 600,00

Becker de plástico graduado - 2 L 30,00 30 900,00

Becker de plástico graduado - 4 L 100,00 20 2.000,00

Becker de plástico graduado - 8 L 25,00 20 500,00

Cloreto de benzalcônio 50% - 5 Kg 126,00 1 126,00

Cloreto de Sódio - 1 Kg 1,10 5 5,50

Cocoamidopropil betaina - 5 Kg 77,00 5 385,00

Corante - 100 gr 13,20 6 79,20

Page 4: Modelo de Projetos de Pesquisa ou Extensão

EDTA P.A. 500 g 143,00 8 1.144,00

Embalagem plástica 1 litro 0,80 500 400,00

Embalagem plástica 2 litros 1,00 500 500,00

Embalagem plástica 5 litros 2,20 500 1.100,00

Embalagem plástica 500 ml 0,80 500 400,00

Essência óleo - 100 ml 15,40 22 338,80

Filtro Máscara 3M 120,00 10 1.200,00

Fitas de pH - 390,00 1 390,00

Funil de Plástico (Grande) 15,00 15 225,00

Glicerina Branca - 1 Kg 29,00 22 638,00

Hidróxido de Sódio - 1 kg 27,50 12 330,00

Hipoclorito de Sódio Concentrado - 5 L 19,80 170 3.366,00

Iodeto de Potássio - 500 gr 450,00 2 900,00

Koralone LA (conservante) - 1 Kg 66,00 3 198,00

Lauril Eter Sulfato de Sódio 27% - 5 Kg 44,00 45 1.980,00

Luva de segurança (nitrílica), tam.G, sem pó cx.100

un. 32,00 25 800,00

Luva de segurança (nitrílica), tam.M, sem pó cx.100

un. 32,00 25 800,00

Luva de segurança (nitrílica), tam.P, sem pó cx.100

un. 32,00 15 480,00

Máscara 3M 6200 Com 2 Filtros Inclusos 275,00 8 2.200,00

Material Gráfico – Cartilhas 2,00 500 1.000,00

Material Gráfico – Rótulos 10x15 cm 1,00 1000 1.000,00

Material Gráfico – Rótulos 7x10 cm 0,50 1000 500,00

Óculos de Proteção 20,00 30 600,00

Sacos plásticos para montagem dos kits 1,00 500 500,00

Suporte Giratório p/ 12 pipetas 350,00 5 1.750,00

Tiossulfato de Sódio - 500 gr 30,00 3 90,00

-

VALOR TOTAL 37.701,00

A distribuição dos kits com a população carente será realizada logo após aquisição

dos reagentes e início da produção, a qual permanecerá durante todo o período de duração

do projeto.

Page 5: Modelo de Projetos de Pesquisa ou Extensão

Como recursos de capital, a previsão é de aproximadamente R$ 22.299,00 (Vinte e

dois mil, duzentos e noventa e nove reais), com o qual serão adquiridos os seguintes

equipamentos.

Tabela 2: Detalhamento das despesas de capital

Descrição Valor

Unitário Quantidade Total do Item

Agitador magnético analógico com aquecimento,

220 V 1.546,00 3 4.638,00

Agitador mecânico indicado para 20 a 25 litros de

solução 3.000,00 1 3.000,00

Balança analítica 5.000,00 1 5.000,00

Condutivímetro digital portátil 500,00 3 1.500,00

pHmetro de bancada 3.000,00 1 3.000,00

pHmetro digital portátil 387,00 3 1.161,00

Viscosímetro digital 4.000,00 1 4.000,00

-

VALOR TOTAL 22.299,00

: Prof: Me. Márcio Cleivo de Morais Souza

Coordenador do Projeto

Apodi-RN, 6 de abril de 2020.

Page 6: Modelo de Projetos de Pesquisa ou Extensão

METODOLOGIA

FABRICAÇÃO DE DETERGENTE LAVA – LOUÇAS – 500 ML

Reagentes

Ácido dodecilbenzeno sulfônico 90% (ácido sulfônico)

Lauril éter sulfato de sódio 27% (lauril)

Dietanolamina de ácido graxo de coco (amida 60)

Hidróxido de sódio - NaOH ( soda cáustica)

Coadjuvantes: Cloreto de alquil dimetil benzil amônio 50 % (cloreto de benzalcônio),

Cloreto de sódio- NaCl (sal de cozinha)

Corante – vermelho bordeaux

Essência – Maçã

Veículo – de preferência: água deionizada > água destilada > água potável

Materiais e Equipamentos

Béquer de 50 (6), e 1000 mL (1),

Bureta de 25 mL (1),

Suporte universal (1), com Garra (1),

Pipeta graduada de 10 e 25 mL (2)

Proveta de 100 mL (2),

pHmetro ou fita de pH,

Bastão de vidro,

Balança Analítica e semi – analítica,

Proveta de 500 mL,

Agitador magnético (1),

Barra magnética (1)

Espátula (1).

Viscosímetro

Page 7: Modelo de Projetos de Pesquisa ou Extensão

Procedimento Experimental

Preparação da solução de soda cáustica.

Em um béquer de 250 mL pese 40 g de soda cáustica.

Coloque o béquer contendo a massa de soda cáustica em banho de gelo, e

acrescente lentamente 160 g de água (~ 160 mL). Cuidado! O processo de

dissolução de soda cáustica (NaOH) emite vapores tóxicos.

Utilizando biftalato ácido de potássio, previamente seco em estufa a 110 °C durante

30 minutos, padronize a solução de soda cáustica.

Fabricação do detergente lava – louças

Em um béquer de 600 mL misture: 25 g de ácido sulfônico, 18,25 g de lauril, 10 g

de amida de coco, 1 g de cloreto de benzalcônico 50%. Utilize pipeta de 25 ml para

medir o ácido sulfônico, lauril, amida de coco e pipeta de 5 mL para medir o cloreto

de benzalcônico 50%.

Pese 1 g de EDTA e dissolva com 20 mL.

Adicione a mistura (ácido sulfônico, lauril, amida de coco e cloreto de benzalcônico

50%) à massa de EDTA dissolvida e acrescente mais 420 g de H2O

(aproximadamente 420 mL de água).

Coloque uma barra magnética na mistura e agite com auxílio de agitador magnético.

Em constante agitação, determine o índice de neutralização da mistura – INM.

Utilize uma bureta de 25 mL e a solução de soda cáustica preparada anteriormente.

Adicione à mistura a solução de soda cáustica (gota a gota) e verifique

constantemente o pH da mistura com papel de tornassol azul. O pH deve ficar entre

6,5 e 7,0.

Adicione 0,01 g de corante e aproximadamente 1,0 mL de essência (~ 25 gotas).

Adicione 1 g de NaCl.

Page 8: Modelo de Projetos de Pesquisa ou Extensão

SABONETE LÍQUIDO TRANSPARENTE – 1L

Reagentes

300 g Lauril éter sulfato de sódio

30 g Dietanolamida de ácido graxo de coco (Amida 90)

30 g Cocoamidopropil betaina

30 g Glicerina Branca

1 g Koralone LA (conservante)

Corante para shampoo q.s

5 g Essência para sabonete

Ácido cítrico q.s

Água deionizada até completar 1 litro

Procedimento Experimental

Em um recipiente adicione 400 ml de Água deionizada.

Sob agitação adicione o Lauril éter sulfato de sódio, Dietanolamida de ácido graxo

de coco (Amida 90), Cocoamidopropil betaina e agite para homogeneizar.

Adicione sob agitação a Glicerina Branca, verifique o pH do sabonete com a fita de

medir o pH, caso seja necessário faça a correção com o Ácido cítrico diluído em Água

deionizada.

Adicione aos poucos até atingir o pH entre 6,5 e 7,5.

Adicione sob agitação o Koralone LA (conservante), Corante para shampoo até

atingir a cor desejada, Essência para sabonete e agite para homogeneizar.

Complete o volume com Água deionizada até atingir 1 litro de sabonete. Solubilize

um pouco de Cloreto de sódio em Água deionizada e adicione aos poucos até espessar

/ engrossar o sabonete líquido.

Page 9: Modelo de Projetos de Pesquisa ou Extensão

ÁGUA SANITÁRIA -1L

Reagentes

200 g Hipoclorito de sódio (Teor de 10%)

10 g Carbonato de sódio (Barrilha)

Água deionizada qsp – 1 litro

Procedimento Experimental

Adicione em um becker graduado 500 mL de Água deionizada, sob agitação adicione

o Carbonato de sódio. Misture bem até solubilização do produto químico.

Em seguida adicione o Hipoclorito de sódio, complete o volume com Água

deionizada até obter 1 litro de água sanitária.

Misture bem e embale em frascos plásticos escuros.

A água sanitária é um produto químico corrosivo, não deixe cair o produto puro nas

roupas.

Água sanitária é um produto muito utilizado como agente clareador (alvejante) e

possui excelente ação bactericida.

Page 10: Modelo de Projetos de Pesquisa ou Extensão

ÁLCOOL 70º INPM

Materiais e Reagentes

Proveta 500 mL

Beckeres

Densímetro

Alcoolômetro

Etanol PA

Água Deionizada

Procedimento Experimental

Defina qual o volume total de álcool 70º INPM que deseja preparar, 500 mL, por

exemplo.

Calcule o volume da solução de partida que deverá utilizar, empregando a proporção

de diluição C1V1 = C2V2, sendo 1 = solução de partida e 2 a solução final: V1 =

(C2V2) / C1 = (70º INPM * 500 mL) / xº INPM 3.

Numa proveta de 500 mL acrescente aproximadamente o volume calculado no item

anterior e depois complete o volume com água deionizada.

Grau INPM (º INPM) ou %(m/m)

O grau INPM ou º INPM representa a massa de soluto presente em 100 massas da

solução (soluto + solvente, etanol + água), a 20º C.

Uma solução 92,8º INPM, por exemplo, possui 92,8 g de soluto em 100 g da solução,

numa temperatura de 20º C.

Essa concentração também poderia ser expressa em %(m/m).

Densidade do Etanol e da Água a 20º C

A densidade do etanol a 20º C = 0,789 g cm-3 ou g mL-1

A densidade da água a 20º C = 0,998 g cm-3 ou g mL-1

Para efeitos práticos, não tão precisos, pode-se considerar a densidade do etanol 0,8

e a da água 1,0 g cm-3 ou g mL-1.

Page 11: Modelo de Projetos de Pesquisa ou Extensão

Convertendo º GL em º INPM, a 20º C

No exemplo, será utilizado o álcool 77º GL, que representa um volume de 77 mL de

etanol para cada 100 mL da solução, ou 23 mL de água, a 20º C.

Como a densidade é a razão entre a massa e o volume (d = m / V), tem-se que a massa

é o produto entre o volume e a densidade, ou seja, m = d * V.

Volume do soluto (etanol) 77 mL

Volume do solvente (água) 23 mL

Massa do soluto (etanol) m1 = d1 * V1 = 0,8 g mL-1 * 77 mL = 61,6

g

Massa do solvente (água) m2 = d2 * V2 = 1,0 g mL-1 * 23 mL = 23 g

Massa total da mistura mt = (61,6 + 23) g = 84,6 g

º INPM m1 / mt = (61,6 / 84,6) * 100 = 72,8 º GL

Para a conversão do º GL em º INPM e obtenção de um resultado aproximado a 20º

C, pode-se utilizar a seguinte equação: º GL -> º INPM = ((º GL * 0,8) / ((º GL * 0,8)

+ (100 - º GL))) * 100 Observação:

O controle do teor de álcool pode ser feito de forma mais prática com auxílio de um

alcoolômetro.

Page 12: Modelo de Projetos de Pesquisa ou Extensão

Membros da Equipe

Márcio Cleivo de Morais Souza – Professor de Química do IFRN-Campus Apodi –

Coordenador do Projeto

Francisco Alexis Dantas Maia – Professor de Química do IFRN-Campus Apodi

Luciana Medeiros Bertini - Professor de Química do IFRN-Campus Apodi

Tássio Lessa do Nascimento - Professor de Química do IFRN-Campus Apodi

Francisco Felipe Maia da Silva – Professor de Química do IFRN-Campus Apodi

João Leonardo Freitas de Oliveira – Técnico de Química do IFRN-Campus Apodi

Camilo Soares de Medeiros Júnior – Coordenador de Extensão do IFRN-Campus Apodi