Larissa Schmoeller Brandt

Graduada em Engenharia Mecânica pela UNIOESTE em 2016, Pós-Graduada em Tecnologias da Cadeia Produtiva do Biogás pela UTFPR em 2019. Experiência em projetos de inovação tecnológica na área de energia renovável, projetos de PD+I e tecnologias de (i) energia renovável, biogás e geração distribuída de eletricidade, (ii) processos de tratamento (refino) de biogás, biometano e gás natural, (iii ) utilização de biogás, biometano e gás natural em sistemas de geração de energia térmica, (iv) monitoramento e controle de processos industriais, (iv) elaboração de propostas comerciais e prospecção de negócios, (v) estruturação de modelos de negócios tradicionais e inovadores, (vi) estruturação conceitual e operacional de hubs de inovação e (vi) inovação aberta. A carreira corporativa passou por empresas como CIBiogás, Parque Tecnológico Itaipu e atualmente ocupa o cargo de Diretora de Engenharia e Inovação na empresa GW Energia, empresa de consultoria e desenvolvimento de soluções de descarbonização.

Informações coletadas do Lattes em 18/05/2025

Acadêmico

Formação acadêmica

Especialização em andamento em MBA em Gestão de Negócios EaD - 2º semestre 2020 - GN202

2020 - Atual

Faculdade de Direito da USP

Especialização em Especialização em Tecnologias da Cadeia Produtiva do Biogás

2018 - 2019

Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Título: ANÁLISE DO RENDIMENTO DE GRUPO MOTOGERADORES À BIOGÁS DE FABRICAÇÃO NACIONAL
Orientador: Eduardo Eyng

Graduação em Engenharia Mecânica

2011 - 2016

Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Título: Modelagem Matemática e Estudo de Caso da Transferência de Calor em um Biodigestor Fluxo Tubular na Unidade Granja Colombari
Orientador: Ricardo Luis Schaefer

Formação complementar

2022 - 2022

Fundamentos de 5G para Executivos. (Carga horária: 8h). , Instituto Nacional de Telecomunicações, INATEL, Brasil.

2022 - 2022

Processos de validação de solução, mercado e escala durante o Startup Mundi. (Carga horária: 6h). , Startup Mundi, SM, Brasil.

2022 - 2022

Rise Of Innovation. (Carga horária: 20h). , Future Dojo, FD, Brasil.

2021 - 2021

Gestão da Informação e do Conhecimento. (Carga horária: 30h). , Fundação Getúlio Vargas, FGV, Brasil.

2021 - 2021

Women In Innovation. (Carga horária: 18h). , Future Dojo, FD, Brasil.

2020 - 2020

Comissionamento e Partida de Plantas Industriais. (Carga horária: 40h). , Instituto Brasileiro do Petróleo, IBP, Brasil.

2020 - 2020

Fundamentos do Gás Natural,. (Carga horária: 8h). , Instituto Brasileiro do Petróleo, IBP, Brasil.

2020 - 2020

CAPTAÇÃO DE RECURSOS NÃO REEMBOLSÁVEIS. (Carga horária: 16h). , Beware, BERARE, Brasil.

2018 - 2018

Uso Estratégico de Patentes em Projetos de P&D e Negócios. (Carga horária: 12h). , Axonal, AX, Brasil.

2017 - 2017

Gestão de Projetos. (Carga horária: 45h). , Veduca, Veduca, Brasil.

2017 - 2017

Atualizações em tecnologias de produção de biogás e biometano. (Carga horária: 22h). , University of Natural Resources and Applied Life S, BOKU, Austria.

2017 - 2017

Anaerobic Digestion. (Carga horária: 100h). , University of Natural Resources and Applied Life S, BOKU, Austria.

2017 - 2017

Thermal Process Engineering & Simulation. (Carga horária: 40h). , Technische Unversitat Wien, TU WIEN, Austria.

2017 - 2017

Treinamento Prático do Sistema Project Builedr. (Carga horária: 2h). , Project Builder, PB, Brasil.

2017 - 2017

NR20-Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis. (Carga horária: 8h). , SENAI - Departamento Regional do Paraná, SENAI/DR/PR, Brasil.

2016 - 2016

Atualização em Energias do Biogás - Turma 1. (Carga horária: 110h). , Centro Internacional de Energias Renováveis, CIBiogás, Brasil.

2016 - 2016

SAP PROFESSIONAL 2.0. (Carga horária: 20h). , MDL Consulting, MDL, Brasil.

2015 - 2015

Fundamentos de SolidWorks. (Carga horária: 36h). , Centro Acadêmico de Engenharia Mecânica da UNIOESTE, CAEM, Brasil.

2015 - 2015

Quero Ser Empresário. (Carga horária: 8h). , SEBRAE, SEBRAE, Brasil.

2011 - 2011

Auto Cad 2011 Básico. (Carga horária: 30h). , PROCAD Desenhos Técnicos, PROCAD, Brasil.

Idiomas

Bandeira representando o idioma Inglês

Compreende Razoavelmente, Fala Razoavelmente, Lê Razoavelmente, Escreve Razoavelmente.

Áreas de atuação

Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Mecânica.

Grande área: Ciências Biológicas / Área: Biotecnologia.

Grande área: Ciências Biológicas / Área: Biotecnologia / Subárea: Biotecnologia Ambiental e Recursos Naturais.

Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Mecânica / Subárea: Projetos de Máquinas.

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Modelo de negócios.

Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Mecânica / Subárea: Gestão de Operação e Manutenção.

Participação em eventos

Quero Ser Empresário.Quero Ser Empresário. 2015. (Oficina).

XXII Jovem Cientista. Os Orgânicos e a Ação Indireta dos Agroquímicos. 2007. (Feira).

58° Reunião Anual da SBPC. Os Orgânicos e a Ação Indireta dos Agroquímicos. 2006. (Feira).

Produções bibliográficas

  • Zank, João Carlos Christmann ; BRANDT, LARISSA SCHMOELLER ; SCHMOELLER, L. ; BEZERRA, RENATA CAMACHO ; PEREIRA, ELIANE NASCIMENTO . As características do biogás e avaliação de substituição de combustíveis. Revista Eletrônica e-xacta , v. 18, p. 502-516, 2020.

  • Martinez, Daiana Gotardo ; Broetto, Luiz Eduardo ; Martinez, Daniele Gotardo ; Brandt, L.S. ; SCHMOELLER, L. . Caracterização e uso de biofertilizante na cultura do milho. Acta Iguazu , v. 5, p. 67, 2016.

  • Galvão, Rodrigo Régis de Ameida ; Gomes, Regean Carlos Alves ; González, Rafael Hernando de Aguiar ; Marques, Felipe Souza ; SCHMOELLER, L. ; SCHMOELLER, L. ; SOUSA, M. A. ; Zank, João Carlos Christmann . Biomethane demonstration Innovation in urban waste treatment and in biomethane vehicle fuel production in Brazil. Technical Reports Series (International Atomic Energy Agency) , 2017.

Outras produções

Zank, João Carlos Christmann ; SCHMOELLER, L. ; SCHMOELLER, L. . Características Técnicas do Biogás. 2018.

Projetos de desenvolvimento

  • 2013 - 2015

    Estudo Térmico e Equacionamento de Transferência de Calor do Biodigestor Fluxo Tubular, Descrição: Os dejetos animais se forem tratados de forma adequada além de evitar a poluição da atmosfera, pelo gás metano gerado, pode-se gerar energia térmica ou elétrica através do biogás. Para que estes dejetos sejam transformados em biogás de forma eficiente é necessário ter o entendimento do processo geral, bem como os seus limitantes e os fatores influentes. Sendo que dentre este fatores um dos maiores destaques e enfoque deste trabalho é a temperatura de operação, ou seja, a temperatura dos dejetos. Cada microrganismo participante nos processos metabólicos possui uma determinada faixa de emperatura ideal. Alterações abaixo ou acima desta temperatura podem ocasionar a inibição dos microrganismos. Assim, é necessário manter a estabilidade da variação de temperatura, para assim garantir o desempenho dos microrganismos produtores de metano. Para compreender a dinâmica térmica de funcionamento de um biodigestor, este trabalho tem como objetivo principal o estudo térmico e o equacionamento do fluxo de calor envolvido em um biodigestor do tipo Fluxo Tubular. O modelo Fluxo Tubular de biodigestor foi o modelo selecionado para a análise deste trabalho. O biodigestor é basicamente uma lagoa isolada e coberta por lonas plásticas, as quais isolam e armazenam o biogás. Possui alimentação semicontínua e têm o espaço de biodigestão baixo do nível do solo, a fim de manter a temperatura com menor oscilação. A produção de biogás dentro de um biodigestor é um processo termodinâmico, o qual deve ser aplicado o balaço de energia. A troca de calor das superfícies de interfaces dos dejetos para as coberturas e para o gás retido na cúpula ocorre por processos de condução, convecção e radiação. Assim, foi desenvolvido um modelo abrangente de troca de calor baseado nos princípios de conservação de energia. O modelo é composto pela incidência de radiação solar, perfil de temperatura no solo em regime transiente, o qual abrange as paredes do biodigestor e as condições climáticas periódicas. Fundamentalmente o modelo de transferência de calor prevê a energia necessária para operar um biodigestor em qualquer condição ambiental.. , Situação: Concluído; Natureza: Desenvolvimento. , Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Mestrado acadêmico: (1) . , Integrantes: Larissa Schmoeller - Coordenador / Felipe Pinheiro Silva - Integrante., Financiador(es): Instituto ITAI - Bolsa.

  • 2013 - 2015

    Estudo Térmico e Equacionamento de Transferência de Calor do Biodigestor Fluxo Tubular, Descrição: Os dejetos animais se forem tratados de forma adequada além de evitar a poluição da atmosfera, pelo gás metano gerado, pode-se gerar energia térmica ou elétrica através do biogás. Para que estes dejetos sejam transformados em biogás de forma eficiente é necessário ter o entendimento do processo geral, bem como os seus limitantes e os fatores influentes. Sendo que dentre este fatores um dos maiores destaques e enfoque deste trabalho é a temperatura de operação, ou seja, a temperatura dos dejetos. Cada microrganismo participante nos processos metabólicos possui uma determinada faixa de emperatura ideal. Alterações abaixo ou acima desta temperatura podem ocasionar a inibição dos microrganismos. Assim, é necessário manter a estabilidade da variação de temperatura, para assim garantir o desempenho dos microrganismos produtores de metano. Para compreender a dinâmica térmica de funcionamento de um biodigestor, este trabalho tem como objetivo principal o estudo térmico e o equacionamento do fluxo de calor envolvido em um biodigestor do tipo Fluxo Tubular. O modelo Fluxo Tubular de biodigestor foi o modelo selecionado para a análise deste trabalho. O biodigestor é basicamente uma lagoa isolada e coberta por lonas plásticas, as quais isolam e armazenam o biogás. Possui alimentação semicontínua e têm o espaço de biodigestão baixo do nível do solo, a fim de manter a temperatura com menor oscilação. A produção de biogás dentro de um biodigestor é um processo termodinâmico, o qual deve ser aplicado o balaço de energia. A troca de calor das superfícies de interfaces dos dejetos para as coberturas e para o gás retido na cúpula ocorre por processos de condução, convecção e radiação. Assim, foi desenvolvido um modelo abrangente de troca de calor baseado nos princípios de conservação de energia. O modelo é composto pela incidência de radiação solar, perfil de temperatura no solo em regime transiente, o qual abrange as paredes do biodigestor e as condições climáticas periódicas. Fundamentalmente o modelo de transferência de calor prevê a energia necessária para operar um biodigestor em qualquer condição ambiental.. , Situação: Concluído; Natureza: Desenvolvimento. , Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Mestrado acadêmico: (1) . , Integrantes: Larissa Schmoeller - Coordenador / Felipe Pinheiro Silva - Integrante., Financiador(es): Instituto ITAI - Bolsa.

  • 2013 - 2015

    Estudo Térmico e Equacionamento de Transferência de Calor do Biodigestor Fluxo Tubular, Descrição: Os dejetos animais se forem tratados de forma adequada além de evitar a poluição da atmosfera, pelo gás metano gerado, pode-se gerar energia térmica ou elétrica através do biogás. Para que estes dejetos sejam transformados em biogás de forma eficiente é necessário ter o entendimento do processo geral, bem como os seus limitantes e os fatores influentes. Sendo que dentre este fatores um dos maiores destaques e enfoque deste trabalho é a temperatura de operação, ou seja, a temperatura dos dejetos. Cada microrganismo participante nos processos metabólicos possui uma determinada faixa de emperatura ideal. Alterações abaixo ou acima desta temperatura podem ocasionar a inibição dos microrganismos. Assim, é necessário manter a estabilidade da variação de temperatura, para assim garantir o desempenho dos microrganismos produtores de metano. Para compreender a dinâmica térmica de funcionamento de um biodigestor, este trabalho tem como objetivo principal o estudo térmico e o equacionamento do fluxo de calor envolvido em um biodigestor do tipo Fluxo Tubular. O modelo Fluxo Tubular de biodigestor foi o modelo selecionado para a análise deste trabalho. O biodigestor é basicamente uma lagoa isolada e coberta por lonas plásticas, as quais isolam e armazenam o biogás. Possui alimentação semicontínua e têm o espaço de biodigestão baixo do nível do solo, a fim de manter a temperatura com menor oscilação. A produção de biogás dentro de um biodigestor é um processo termodinâmico, o qual deve ser aplicado o balaço de energia. A troca de calor das superfícies de interfaces dos dejetos para as coberturas e para o gás retido na cúpula ocorre por processos de condução, convecção e radiação. Assim, foi desenvolvido um modelo abrangente de troca de calor baseado nos princípios de conservação de energia. O modelo é composto pela incidência de radiação solar, perfil de temperatura no solo em regime transiente, o qual abrange as paredes do biodigestor e as condições climáticas periódicas. Fundamentalmente o modelo de transferência de calor prevê a energia necessária para operar um biodigestor em qualquer condição ambiental.. , Situação: Concluído; Natureza: Desenvolvimento. , Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Mestrado acadêmico: (1) . , Integrantes: Larissa Schmoeller - Coordenador / Felipe Pinheiro Silva - Integrante., Financiador(es): Instituto ITAI - Bolsa.

  • 2013 - 2015

    Estudo Térmico e Equacionamento de Transferência de Calor do Biodigestor Fluxo Tubular, Descrição: Os dejetos animais se forem tratados de forma adequada além de evitar a poluição da atmosfera, pelo gás metano gerado, pode-se gerar energia térmica ou elétrica através do biogás. Para que estes dejetos sejam transformados em biogás de forma eficiente é necessário ter o entendimento do processo geral, bem como os seus limitantes e os fatores influentes. Sendo que dentre este fatores um dos maiores destaques e enfoque deste trabalho é a temperatura de operação, ou seja, a temperatura dos dejetos. Cada microrganismo participante nos processos metabólicos possui uma determinada faixa de emperatura ideal. Alterações abaixo ou acima desta temperatura podem ocasionar a inibição dos microrganismos. Assim, é necessário manter a estabilidade da variação de temperatura, para assim garantir o desempenho dos microrganismos produtores de metano. Para compreender a dinâmica térmica de funcionamento de um biodigestor, este trabalho tem como objetivo principal o estudo térmico e o equacionamento do fluxo de calor envolvido em um biodigestor do tipo Fluxo Tubular. O modelo Fluxo Tubular de biodigestor foi o modelo selecionado para a análise deste trabalho. O biodigestor é basicamente uma lagoa isolada e coberta por lonas plásticas, as quais isolam e armazenam o biogás. Possui alimentação semicontínua e têm o espaço de biodigestão baixo do nível do solo, a fim de manter a temperatura com menor oscilação. A produção de biogás dentro de um biodigestor é um processo termodinâmico, o qual deve ser aplicado o balaço de energia. A troca de calor das superfícies de interfaces dos dejetos para as coberturas e para o gás retido na cúpula ocorre por processos de condução, convecção e radiação. Assim, foi desenvolvido um modelo abrangente de troca de calor baseado nos princípios de conservação de energia. O modelo é composto pela incidência de radiação solar, perfil de temperatura no solo em regime transiente, o qual abrange as paredes do biodigestor e as condições climáticas periódicas. Fundamentalmente o modelo de transferência de calor prevê a energia necessária para operar um biodigestor em qualquer condição ambiental.. , Situação: Concluído; Natureza: Desenvolvimento. , Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Mestrado acadêmico: (1) . , Integrantes: Larissa Schmoeller Brandt - Coordenador / Felipe Pinheiro Silva - Integrante., Financiador(es): Instituto ITAI - Bolsa.

  • 2013 - 2015

    Estudo Térmico e Equacionamento de Transferência de Calor do Biodigestor Fluxo Tubular, Descrição: Os dejetos animais se forem tratados de forma adequada além de evitar a poluição da atmosfera, pelo gás metano gerado, pode-se gerar energia térmica ou elétrica através do biogás. Para que estes dejetos sejam transformados em biogás de forma eficiente é necessário ter o entendimento do processo geral, bem como os seus limitantes e os fatores influentes. Sendo que dentre este fatores um dos maiores destaques e enfoque deste trabalho é a temperatura de operação, ou seja, a temperatura dos dejetos. Cada microrganismo participante nos processos metabólicos possui uma determinada faixa de emperatura ideal. Alterações abaixo ou acima desta temperatura podem ocasionar a inibição dos microrganismos. Assim, é necessário manter a estabilidade da variação de temperatura, para assim garantir o desempenho dos microrganismos produtores de metano. Para compreender a dinâmica térmica de funcionamento de um biodigestor, este trabalho tem como objetivo principal o estudo térmico e o equacionamento do fluxo de calor envolvido em um biodigestor do tipo Fluxo Tubular. O modelo Fluxo Tubular de biodigestor foi o modelo selecionado para a análise deste trabalho. O biodigestor é basicamente uma lagoa isolada e coberta por lonas plásticas, as quais isolam e armazenam o biogás. Possui alimentação semicontínua e têm o espaço de biodigestão baixo do nível do solo, a fim de manter a temperatura com menor oscilação. A produção de biogás dentro de um biodigestor é um processo termodinâmico, o qual deve ser aplicado o balaço de energia. A troca de calor das superfícies de interfaces dos dejetos para as coberturas e para o gás retido na cúpula ocorre por processos de condução, convecção e radiação. Assim, foi desenvolvido um modelo abrangente de troca de calor baseado nos princípios de conservação de energia. O modelo é composto pela incidência de radiação solar, perfil de temperatura no solo em regime transiente, o qual abrange as paredes do biodigestor e as condições climáticas periódicas. Fundamentalmente o modelo de transferência de calor prevê a energia necessária para operar um biodigestor em qualquer condição ambiental.. , Situação: Concluído; Natureza: Desenvolvimento. , Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Mestrado acadêmico: (1) . , Integrantes: Larissa Schmoeller Brandt - Coordenador / Felipe Pinheiro Silva - Integrante., Financiador(es): Instituto ITAI - Bolsa.

  • 2013 - 2015

    Estudo Térmico e Equacionamento de Transferência de Calor do Biodigestor Fluxo Tubular, Descrição: Os dejetos animais se forem tratados de forma adequada além de evitar a poluição da atmosfera, pelo gás metano gerado, pode-se gerar energia térmica ou elétrica através do biogás. Para que estes dejetos sejam transformados em biogás de forma eficiente é necessário ter o entendimento do processo geral, bem como os seus limitantes e os fatores influentes. Sendo que dentre este fatores um dos maiores destaques e enfoque deste trabalho é a temperatura de operação, ou seja, a temperatura dos dejetos. Cada microrganismo participante nos processos metabólicos possui uma determinada faixa de emperatura ideal. Alterações abaixo ou acima desta temperatura podem ocasionar a inibição dos microrganismos. Assim, é necessário manter a estabilidade da variação de temperatura, para assim garantir o desempenho dos microrganismos produtores de metano. Para compreender a dinâmica térmica de funcionamento de um biodigestor, este trabalho tem como objetivo principal o estudo térmico e o equacionamento do fluxo de calor envolvido em um biodigestor do tipo Fluxo Tubular. O modelo Fluxo Tubular de biodigestor foi o modelo selecionado para a análise deste trabalho. O biodigestor é basicamente uma lagoa isolada e coberta por lonas plásticas, as quais isolam e armazenam o biogás. Possui alimentação semicontínua e têm o espaço de biodigestão baixo do nível do solo, a fim de manter a temperatura com menor oscilação. A produção de biogás dentro de um biodigestor é um processo termodinâmico, o qual deve ser aplicado o balaço de energia. A troca de calor das superfícies de interfaces dos dejetos para as coberturas e para o gás retido na cúpula ocorre por processos de condução, convecção e radiação. Assim, foi desenvolvido um modelo abrangente de troca de calor baseado nos princípios de conservação de energia. O modelo é composto pela incidência de radiação solar, perfil de temperatura no solo em regime transiente, o qual abrange as paredes do biodigestor e as condições climáticas periódicas. Fundamentalmente o modelo de transferência de calor prevê a energia necessária para operar um biodigestor em qualquer condição ambiental.. , Situação: Concluído; Natureza: Desenvolvimento. , Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Mestrado acadêmico: (1) . , Integrantes: Larissa Schmoeller Brandt - Coordenador / Felipe Pinheiro Silva - Integrante., Financiador(es): Instituto ITAI - Bolsa.

Prêmios

2007

5° Edição da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, USP - São Paulo.

Histórico profissional

Experiência profissional

2013 - 2015

Instituto ITAI

Vínculo: , Enquadramento Funcional:

2019 - 2020

Centro Internacional de Energias Renováveis, CIBiogás

Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Engenheira Mecânica Jr., Carga horária: 44

2016 - 2018

Centro Internacional de Energias Renováveis, CIBiogás

Vínculo: Empregatício, Enquadramento Funcional: Analista de Projeto, Carga horária: 44, Regime: Dedicação exclusiva.

2014 - 2014

Prati-Donaduzzi

Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Estágio, Carga horária: 8

Outras informações:
Participação do estágio remunerado, Sementes Para o Futuro - Gestão da Industria Farmacêutica, totalizando 86 horas.

2013 - 2013

Prati-Donaduzzi

Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Estágio, Carga horária: 8

Outras informações:
Programa de estágio remunerado, Semetes Para o Futuro - Gestão Empresarial e Gestão da Indústria Farmacêutica. Totalizando 80 horas

2020 - 2023

Fundação Parque Tecnológico Itaipu Brasil

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Analista de Negócios Sênior, Carga horária: 44

2023 - Atual

Gw Energia LTDA, Gw Energia

Vínculo: Sociedade, Enquadramento Funcional: Diretora de Engenharia e Inovação

Outras informações:
Diretora de Engenharia e Inovação, com atuação na condução de projetos técnicos na área de tecnologias de descarbonização, execução de projetos, consultoria e gestão de operação de unidades industriais.