1 / 16

PLANEJAMENTO INTEGRADO DE RECURSOS ENERGÉTICOS

PLANEJAMENTO INTEGRADO DE RECURSOS ENERGÉTICOS. Aula 6- Energia Nuclear e Geotérmica. Terceiro Fórum de discussão:.

Download Presentation

PLANEJAMENTO INTEGRADO DE RECURSOS ENERGÉTICOS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. PLANEJAMENTO INTEGRADO DE RECURSOS ENERGÉTICOS Aula 6- Energia Nuclear e Geotérmica

  2. Terceiro Fórum de discussão: • No Brasil, temos atualmente, a cultura de divulgar apenas os recursos energéticos provindos de combustíveis fósseis, enfatizando aqui o petróleo e o gás natural. Mas percebemos que nosso potencial para outros recursos energéticos, até menos impactantes ambientalmente, é muito promissor. Explique quais são esses tipos de recursos e o porque muitos não são utilizados aqui no nosso país.

  3. Objetivos desta aula • - Reconhecer os conceitos que envolvem a energia nuclear como fonte de energia do futuro e seus impactos para a humanidade. • - Verificar conceitos sobre a energia geotérmica.

  4. Introdução • - A descoberta e o uso da fissão nuclear já foram vistos como uma de nossas maiores esperanças para uma sociedade crescente e dependente de energia, e também como instrumento de nossa destruição. • Hoje estamos cientes do papel que as armas nucleares desempenham na moldagem da história e nas atitudes do mundo depois da Segunda Guerra Mundial. • A questão que nos confronta é o papel que a energia nuclear controlada pode e deveria ter em nossa sociedade.

  5. Introdução • Mas baseados nos últimos acontecimentos que envolveram energia nuclear, como a explosão das usinas no Japão após um tsunami gerado por um terremoto, nos questionamos: • é possível controlarmos os processos e as atividades que envolvem esse tipo de recurso energético poderoso, mesmo com a falta de conhecimento da população sobre o assunto e a falta de mão de obra qualificada?

  6. Isótopos • Átomos do mesmo elemento não possuem a mesma massa (até 10 valores diferentes) • Mesmo números de prótons e diferentes números de nêutrons=massa diferente • Comportamento químico semelhante mas propriedades nucleares diferentes • A maior parte dos elementos existentes na natureza têm pelo menos dois isótopos. • Exemplos: o hidrogênio, o urânio e o cobalto

  7. Isótopos Radioativos • Um isótopo radioativo é aquele que sofre decaimento nuclear espontâneo, resultando na emissão de radiação nuclear na forma de partículas ou raios. Na descrição de um radioisótopo, são importantes o tipo de radiação emitida e sua “meia-vida”. • Três tipos de radiação α, β, e γ (caracterizadas por sua massa, tamanho e habilidade de penetrar na matéria – alcance) • O que é meia vida?

  8. Propriedades das Radiações Nucleares

  9. Urânio • O elemento químico urânio é um metal branco-níquel, pouco menos ductilque o aço e encontra-se em estado natural, nas rochas da crosta terrestre. • Sua principal aplicação é na geração de energia nuclear, elétrica e na produção de material radioativo para uso na medicina e na agricultura. • O urânio encontrado na natureza, é uma mistura de três isótopos: 99,3% com massa de 238; 0,7% com massa de 235; e traços com massa 234. Esses três tipos de isótopos são radioativos, ou seja, são instáveis e, com o passar do tempo, decaem, emitindo radiação alfa. • É considerado uma energia fóssil (tempo) • Para ser utilizado como combustível num reato nuclear deve ser processado em uma série de etapas.

  10. Urânio • O que é aproveitado nos reatores nucleares não é a radioatividade do urânio, mas sim a propriedade de se fissionar (quebra-se ou partir-se) e liberar grande quantidade de energia quando atingidos por um nêutron.

  11. Urânio • O Brasil possui hoje a 6ª. maior reserva geológica de urânio do mundo. • As reservas brasileiras estão localizadas em seis estados com participação diferenciada em cada um, sendo que 79% das reservas estão situadas nos estados da Bahia e do Ceará, o restante está entre Paraná, Goiás, Minas Gerais e Paraíba. • Na geração de eletricidade, a participação das usinas nucleares na matriz energética brasileira é de 2,6%. • Hoje estão em funcionamento as usinas Angra I e Angra II com 650 MW e 1.300 MW de potência respectivamente.

  12. Preocupação do uso do urânio • Descarte de resíduo radioativo de alto teor (meia-vida) • as falhas humanas • a falta de manutenção dos fatores técnicos envolvidos nessa questão, pois esses serviços e materiais, quando de qualidade, são muito caros, o que prejudica o fator econômico do uso do recurso.

  13. Energia Geotérmica • No Brasil, ainda não há uso deste tipo de energia • Energia gerada por vulcões, gêiseres, fontes de água (hidrotermais: vapor úmido e seco) e lama quentes o que limita sua presença para alguns lugares • é mais facilmente extraída, tecnológica e economicamente falando, dos pontos quentes da Terra, que são locais onde o material rochoso incandescente do manto (chamado magma) é empurrado para cima por meio de falhas e rachaduras próximas à superfície, localizadas entre 2 a 3 km da superfície.

  14. Energia Geotérmica • Atualmente, 4% da eletricidade gerada nos Estados Unidos vêm da energia geotérmica • Para termos uma idéia a grande ilha do Havaí obtém 25% de sua eletricidade a partir de recursos geotérmicos. • Os principais locais onde esse tipo de energia é usada são: Filipinas, Indonésia, México, Islândia, Budapeste, Hungria e Estados Unidos.

  15. Energia Geotérmica: impactos • a geração, na usina geotérmica, da emissão de gases nocivos, como o sulfeto de hidrogênio (H2S). • O dióxido de carbono também é emitido nos processos geotérmicos, apesar de em quantidades significativamente menores que as emitidas por qualquer outra usina movida a combustíveis fósseis com a mesma produção. • O vapor dos campos de vapor seco contém minerais que, após o vapor condensar, podem contaminar o lençol freático e envenenar peixes e outras formas de vida aquática. • assentamento ou deslizamento de terrenos próximos aos reservatórios

  16. Conclusão da aula: • É importante sabermos que a ausência de informações e capacitação técnica nas áreas desses dois recursos energéticos (nuclear e geotérmico), vai afastar o setor privado de investir capital para o desenvolvimento de produção dos mesmos. • Os fatores econômicos certamente parecem ser bons. • Os custos dessas energias, são de metade a três quartos dos custos das usinas movidas a combustíveis fósseis em localizações similares.

More Related