Geração de Excedentes de Energia no Setor SUCROENERGÉTICO. Nicolas Dupaquier Gerente de Projetos Areva Renewables Brasil

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1 Geração de Excedentes de Energia no Setor SUCROENERGÉTICO Nicolas Dupaquier Gerente de Projetos Areva Renewables Brasil

2 Organização AREVA Renewables

3 Unidades de negócios AREVA Mineração Front End Reatores & Serviços Back End Energías Renovaveis Atividades de operação e exploração de minas de Urânio Conversão e enriquecimento de urânio e desenho de combustível para reatores nucleares Desenho e construção de reatores nucleares Manutenção e modernização de plantas nucleares Reciclagem do combustível usado e serviços de limpeza e desmontagem de instalações nucleares obsoletas Desenvolviment o de soluções em bioenergia, solar, eólica, hídrica e hidrogeno.

4 Unidade de Negocios AREVA RENEWABLES Energía Eólica Bioenergías / Hidroenergía Armazenamento de energia Energía Termosolar Desenho e Fabricação de turbinas eólicas Off-shore Projetos em regime EPC em biomassa e hidroenergía Desenvolvimento e pesquisa Desenho e comercialização de plantas CSP Líder em tecnologia eólica Off-shore com forte posicionamento na Europa Desenvolvimento de soluções e aplicações para una amplia gama de industrias. Inovação e alianças estratégicas. Desenho e produção de células de combustível Desenvolvimento de soluções para a próxima geração de armazenamento e produção de Hidrogeno Engineering, Procurement & Commissioning (EPC) Tecnologia própria

5 AREVA BIOENERGIA no mundo Bremen America del Norte Paris Beijing Centro America & Caribe AREVA RENOVABLES BRASIL Brasil y Suramerica Chennai

6 MAIOR BASE INSTALADA MUNDIAL COM 84 PLANTAS 2 biomass power plants 2 biogas + 5 mine gas power plants for 73.5 MWe Europe (Germany, Belgium, France) Thailand 2 Biomass power plants for 20 MWe Brazil 83 power plants for 2,296 MWe Chile India 3 biomass + 2 waste heat power plants for 47 MWe 1 biomass power plants for 10 MWe

7 Suprimento de Energia Elétrica com Biomassa de Cana-de-açúcar

8 Composição e uso da cana de açucar Pontas 1 / 3 Suco Folhas Verdes Palhiço 1 / 3 Colmo Folhas Secas 1 / 3 Bagaço

9 COMPOSIÇÃO DO PALHIÇO Fonte: Ripoli PCI calculado em função da umidade média 1- Quantidade de palhiço existente na cana moída = 62 Kg/TC (impurezas vegetais); 50Kg/TC - folhas e palhas; 12Kg/TC - pontas 2- Quantidade de palhiço disponível = 218 kg/tc 3- Quantidade de pontas = 79,4 Kg/TC (28,36% de 280 Kg do palhiço) 67,4 Kg/TC - desprezadas no campo 4- Quantidade de palhas e folhas aproveitadas = 280 kg/tc 50 kg/tc 79,4 Kg/TC = 150,6 kg/tc 5- Bagaço equivalente = 150,6 kg/tc x 1,42 (PCI palhas / PCI bagaço) = 214 kg/tc 15

10 Vantagens da Geração Distribuída com Cana-de-açúcar 1 - Curto tempo de implantação 2 - Custo evitado em transmissão e distribuição 3 - Diminuição das perdas do sistema 4 - Aumento da confiabilidade do sistema 5 - Aumento do número de empregos na construção e operação 6 - Melhor distribuição do investimento do ponto de vista econômico e social 7 - Melhor ambiente para o empreendedor nacional 8 - Maior índice de nacionalização dos equipamentos e serviços ( 99% ) 9 - Mitigação dos impactos ambientais 10 - Agrega valor às produções existentes de açúcar e etanol 11 - A maior parte da energia é produzida no período seco 12 - Energia limpa, gera crédito de carbono 06

11 Procedimentos para o Aumento da Geração no Setor Sucroenergético 1 - Aumento da eficiência, pressão e temperatura das caldeiras 2 - Implantação de turbinas de contrapressão e condensação com aumento da eficiência, pressão e temperatura 3 - Motorização de todos os acionamentos da fábrica 4 - Diminuição e regularização do consumo específico de vapor na produção de açúcar e etanol 5 - Incorporação do terceiro terço (pontas e palhas ou palhiço) 09

12 Caso UTE BEN BIOENERGIA USINA SERESTA

13 SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA Moagem anual ton Moagem horária 290 ton Cana queimada apenas Consumo específico 550 kg vapor / ton cana moída Fibra 14,6 % Bagaço 30,4% Eficiência industrial 90% Tempo efetivo de moagem horas

14

15 SITUAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO Moagem anual ton Moagem horária 330 ton/h Cana queimada 50% - Cana picada 50% Consumo específico 450 kg vapor / ton cana moída Fibra 14,6 % Bagaço 30,4% Eficiência industrial 92% Tempo efetivo de moagem horas

16 AÇÕES PARA PRODUÇÃO DE EXCEDENTES DE ENERGIA Investimentos de Responsabilidade da BEN BIOENERGIA: Instalação de uma caldeira de 250 Ton/h - 67 bar 490 C Instalação de um turbo-gerador de condensação com extração controlada de 33 MW e uma turbina de contra-pressão de 20 MW. Subestação Elevadora 37,5MVA Motorização do Preparo de Cana e Moenda. Redução do consumo de vapor de processo de 550 kg vapor/ton cana para 450 kg vapor/ton cana Sistema de limpeza a seco. Investimentos de Responsabilidade da Us. SERESTA Renovação / Irrigação por gotejamento de 5.000ha Aquisição de máquinas para mecanização do campo

17

18 FOTOS

19 I Motorização da moenda / preparo 09

20 I Motorização da moenda / preparo 09

21 I Motorização da moenda / preparo

22 I Motorização da moenda / preparo

23 I Motorização da moenda / preparo

24 I Motorização da moenda / preparo

25 I Motorização da moenda / preparo

26 II Sistema de limpeza a seco

27 II Sistema de limpeza a seco

28 II Sistema de limpeza a seco

29 II Sistema de limpeza a seco

30 II Sistema de limpeza a seco

31 II Sistema de limpeza a seco

32 II Sistema de limpeza a seco

33 III Retrofit do processo da usina

34 III Retrofit do processo da usina

35 III Retrofit do processo da usina

36 III Retrofit do processo da usina

37 III Retrofit do processo da usina

38 IV Caldeira e turbinas de alta-pressão

39 IV Caldeira e turbinas de alta-pressão

40 IV Caldeira e turbinas de alta-pressão

41 IV Caldeira e turbinas de alta-pressão

42 IV Caldeira e turbinas de alta-pressão

43 IV Caldeira e turbinas de alta-pressão

44 IV Caldeira e turbinas de alta-pressão

45 IV Caldeira e turbinas de alta-pressão

46 IV Caldeira e turbinas de alta-pressão

47 IV Caldeira e turbinas de alta-pressão

48 IV Caldeira e turbinas de alta-pressão

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