O biodiesel tem demonstrado um grande potencial como substituto do diesel oriundo do petróleo. Trata-se de um combustível obtido a partir de óleos vegetais que apresenta um baixo impacto ambiental e é praticamente livre de enxofre e aditivos. A obtenção de biodiesel pode ser feita através do processo de transesterificação com um catalizador básico. Diante disso, modelos matemáticos podem ser implementados de maneira que venham a descrever satisfatoriamente as reações que ocorrem no processo de transesterificação mencionado. Dessa forma, o objetivo deste trabalho consiste em, utilizando um modelo cinético reacional desenvolvido por Komers (2002), que considera a utilização de um álcool genérico (ROH) e a formação de sabão, realizar uma análise preditiva do processo de produção de biodiesel, via simulação numérica no software Matlab® 2013b, avaliando-se a conversão final em biodiesel e sabão durante o processo. Ao final do trabalho, foi possível comparar os diferentes resultados de conversão em biodiesel e sabão, obtidos a partir da seleção de diferentes métodos de regressão dos parâmetros cinéticos e da modificação de variáveis de processo, e concluir que, o método que indicou a maior produção máxima de biodiesel foi o método de Runge-Kutta, que a produção de biodiesel ocorreu de maneira mais rápida ao aumentar-se a temperatura, porém, não alterando a seletividade em biodiesel, e o aumento da razão molar de álcool para triglicerídeos provocou um aumento no consumo dos triglicerídeos.