Energia & Sustentabilidade

Documentos relacionados
Máquinas Térmicas e a 2ª Lei da Termodinâmica. Módulo 7 Frente B

TERMODINÂMICA. Módulo 6 1ª Lei da Termodinâmica Módulo 7 2ª Lei da Termodinâmica

ENERGIA. Em busca da sustentabilidade

A Energia solar. Fontes alternativas de energia - aproveitamento da energia solar 1

COLÉGIO SANTA CRISTINA - DAMAS AULÃO. ENERGIA Do fogo a energia elétrica. Prof. Márcio Marinho

Bases Conceituais da Energia Q1/2017. Professor: Sergio Brochsztain. (sites.google.com/site/sergiodisciplinasufabc)

Fontes renováveis e não-renováveis de energia. Amanda Vieira dos Santos Giovanni Souza

Aula 5 A energia não é o começo de tudo, mas já é um início

Tipos de Usinas Elétricas

ENEM 2002 QUESTÕES DE FÍSICA

Fonte Características Vantagens Desvantagens

ENERGIA. origem do grego érgon, que significa trabalho. Assim, en + érgon queria dizer, na Grécia Antiga, em trabalho, em atividade, em ação.

POR COMPETÊNCIAS E HABILIDADES. PROF.: Célio Normando

Prof. Luís Fernando Pagotti

PARA INÍCIO DE CONVERSA:

Fontes de energia - Usinas PROF.: JAQUELINE PIRES

Aula 3 Fontes Convencionais Geração Hidráulica e Térmica

ENERGIA RENOVÁVEIS ÍVISSON REIS

Principais fontes e combustíveis utilizados na geração de energia elétrica

Máquinas de Fluxo I. Centrais Hidrelétricas. História 20/11/2017. Nikola Tesla (CA) e Thomas Edison (CC) ( 1880)

Hidrelétrica. Itaipu: MW (potência de geração) * 16,99% da energia consumida no Brasil * Em 2011: MWh.

Tipos de Usinas Elétricas

ENEM 2003 QUESTÕES DE FÍSICA

FÍSICA E MEIO AMBIENTE PROF MSC WILDSON W DE ARAGÃO

O que é uma Energia Renovável?

Energias Renováveis. Diz-se que uma fonte de energia é renovável quando não é possível estabelecer um fim temporal para a sua utilização.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA

PROJETO DE LEI Nº DE DE 2015.

FONTES DE ENERGIA PROF. ISRAEL FROIS FRENTES A E B

Lista de exercícios No. 3. EN Energia, meio ambiente e sociedade

FORMAS DE ENERGIA E SUAS CONVERSÕES. Profa. Me Danielle Evangelista Cardoso

TH 030- Sistemas Prediais Hidráulico Sanitários

Conceitos, fontes de energia, a questão energética no futuro e o caso brasileiro

Máquinas Térmica Introdução. Jurandir Itizo Yanagihara

Sala de Estudos FÍSICA Lucas 2 trimestre Ensino Médio 3º ano classe: Prof.LUCAS Nome: nº Sala de Estudos Sistemas Conservativos e Potência Mecânica

(B) v = 45 m/s PROFESSOR: EQUIPE DE FÍSICA

Alunos: Guilherme F. Alves Paulo Henrique de Melo Toledo. Professor: Dr. Rafael A. Souza. Juiz de Fora 27 de Junho de 2018

ALUNO(A): TURMA: TURNO: DATA: / / COLÉGIO:

Ciências do Ambiente

DE ONDE VEM A ENERGIA? Energia eletromagnética, Energia Mecânica e Energia térmica

FONTES DE ENERGIA PROFESSOR : DANIEL DE PAULA

TH 030- Sistemas Prediais Hidráulico Sanitários

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO Prof. Jean Galdino Campus São Paulo do Potengi

Assunto: Eletricidade Público Alvo: EJA Elaboradores: Edimilson, Jasiel e Jaelson. Professor: Luiz Cláudio.

PEA 3110 Energia, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Aula 1 - Energia

Energia. A sustentabilidade dos recursos essenciais

FONTES DE ENERGIA COMBUSTÍVEL FÓSSIL

O que é Energia Maremotriz?

ENEM 2000 QUESTÕES DE FÍSICA

Fontes de Energias Renováveis e Não Renováveis. Aluna : Ana Cardoso

Física 3 aulas 19 e

E transformam inicialmente a energia solar em energia cinética e, depois, em energia térmica.

PROJETO: TREINAMENTO EM APROVEITAMENTO DE ENERGIA SOLAR. Uma proposta para 2016

O Brasil tem cerca de 40% de sua energia gerada por fontes renováveis. As hidrelétricas são a principal fonte, responsáveis por 64% da produção.

Prof. Delly Oliveira Filho Departamento de Engenharia Agrícola

Aula 7 Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Eletrotécnica

TERMODINÂMICA FÍSICA 2 REVISÃO DE FÉRIAS

ENTRETENIMENTO PRODUTIVIDADE

Geração de Energia Elétrica - Hidrelétricas. SIE Sistemas de Energia Professora Camila Bastos Eletroeletrônica Módulo 8

SE18 - Física. LFIS4A1 - Energia Mecânica. Questão 1

Energia solar hidrogênio

01. (ENEM) 64 CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS - Vol. II

USINA TERMOELÉTRICA DO NORTE FLUMINENSE,MACAE, RIO DE JANEIRO

PME 3344 Termodinâmica Aplicada

PHA 3001 ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE. Prof. Dr. Theo Syrto Octavio de Souza

ENERGIA movimentando a vida

ENERGIAS RENOVÁVEIS. Prof. Jean Galdino IFRN São Paulo do Potengi

GEOGRAFIA - 1 o ANO MÓDULO 61 CONCEITOS SOBRE RECURSOS ENERGÉTICOS

Everton e Bruno Steger

Sistemas de Potência e Energia

FÍSICA - 3 o ANO MÓDULO 22 TRABALHO E POTÊNCIA

Sumário. Módulo Inicial. Das Fontes de Energia ao Utilizador 25/02/2015

PEA 2200/3100 ENERGIA, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE. 2ª Prova

Recursos Energéticos e Ambiente. Aula 4. Organização da Aula. Energia Solar. Contextualização Parte 1. Instrumentalização. 1.

Energia Fotovoltaica

Energia. Cristiano Santos Lopes

02685/2015. Senhor Presidente

PEA 3496 Energia e Meio Ambiente: Sistemas Energéticos e seus Efeitos Ambientais. Prof. Marco Saidel. Centrais Termelétricas

Lista de Revisão Prova Mensal de Física 3 o Bimestre Professor Fábio Matos 1 o EM

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (EFE)

É uma representação quantitativa da oferta de energia, ou seja, da quantidade de recursos energéticos oferecidos por um país ou por uma região.

mv, onde m é a massa do corpo e v sua velocidade

Energia e Sua Conservação Disciplina: Física Prof. Igor Chaves

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Termodinâmica. Ciclos motores a vapor

Qual o processo de transferência de energia; Como se processa de modo concreto esse processo e como a energia é transferida.

ENEM 2004 QUESTÕES DE FÍSICA

TERCEIRÃO GEOGRAFIA FRENTE 4B AULA 12. Profº André Tomasini

ACH1014 Fundamentos de Física. Usinas térmicas. Profa Dra Patricia Targon Campana

COLÉGIO 7 DE SETEMBRO DISICIPLINA DE GEOGRAFIA PROF. RONALDO LOURENÇO 1º 1 PERCURSO 26 (PARTE 3) A PRODUÇÃO MUNDIAL DE ENERGIA

AS ENERGIAS RENOVÁVEIS

ENEM 1998 QUESTÕES DE FÍSICA

Ciências Físico-Química - 8º ANO

Fontes e formas de energia

2. (ENEM 1998) E P =m g h. No processo de obtenção de eletricidade, ocorrem várias transformações de energia. Considere duas delas:

Transcrição:

Energia & Sustentabilidade

O que é Energia? O termo energia do grego: "ergos, cujo significado original é trabalho, força em ação. Fontes limpas de energia: a luz do sol; o vento; a água.

Energia Elétrica

USINA HIDRELÉTRICA

USINA HIDRELÉTRICA Na construção das barragens das usinas hidrelétricas são utilizadas grandes quantidades de concreto. Essas barragens têm como função represar a água para que esta adquira energia potencial. No conjunto formado pela turbina e pelo gerador, ocorre a conversão de a) energia potencial em energia elétrica. b) energia térmica em energia cinética. c) energia cinética em energia elétrica. d) energia elétrica em energia potencial. e) energia potencial em energia radiante.

USINA HIDRELÉTRICA (UFG) Nas usinas hidroelétricas, a energia potencial gravitacional de um reservatório de água é convertida em energia elétrica através de turbinas. Uma usina de pequeno porte possui vazão de água de 400 m 3 /s, queda de 9 m, eficiência de 90% e é utilizada para o abastecimento de energia elétrica de uma comunidade cujo consumo per capita mensal é igual a 360 kwh. Calcule: a) a potência elétrica gerada pela usina; b) o número de habitantes que ela pode atender. Considere: g = 10 m/s 2 ; d água = 1 kg/l.

Dados: h = 9 m η = 0,9 Z = 400 m 3 /s d = 1 kg/l = 10 3 kg/m 3 g = 10 m/s 2 P P W Mgh t t dvgh t Z V t P total dzgh Vazão (m 3 /s)

Dados: h = 9 m η = 0,9 Z = 400 m 3 /s d = 1 kg/l = 10 3 kg/m 3 g = 10 m/s 2 P total dzgh P 10 3 400109 P 10 3 4 10 2 10 9 P 36 10 6 W P 36 total MW

Dados: h = 9 m η = 0,9 Z = 400 m 3 /s d = 1 kg/l = 10 3 kg/m 3 g = 10 m/s 2 P útil P P útil total P total P útil 0,9 36 P 32, 4MW gerada

b) o número de habitantes que ela pode atender. P P gerada gerada 32,4MW 32,4 10 3 kw E E E P t 32,4 10 32,4 10 3 3 7,210 7,210 2 2 t 1mês 30dias 3024h E 2,310 7 kwh t 720h t 7,210 2 h Número de habitantes que ela pode atender: N 2,3310 360 7 2,310 3,6 10 7 2 N = 64.000 habitantes.

20 unidades geradoras e 14.000 MW de potência instalada. 15% da energia consumida no Brasil e 75% do consumo paraguaio.

Responde por um quase 1/4 de todo o consumo nacional de energia elétrica. *Início de operação: 1984 Produção desde o início: 2,3 bilhões de MWh. Recorde anual: 98,6 milhões de MWh, em 2013.

1 unidade (das 20 unidades geradoras) é capaz de abastecer uma cidade com 1,5 milhão de habitantes. 7 unidades geradoras de Itaipu: Poderiam suprir o todo o estado do Rio de Janeiro. 12 unidades geradoras de Itaipu: Poderiam suprir os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Três gargantas (China) Potência instalada: 22.400 MW *Recorde mundial de produção anual: 98,8 milhões de MWh, em 2014. Início de operação: 2006.

Vantagens Energia renovável; Baixo custo do kwh; Forma de energia limpa, sem poluentes; Geração de empregos; Desenvolvimento econômico e sustentável; Aumenta a confiabilidade dos sistemas elétricos.

Desvantagens Desapropriação de terras produtivas pela inundação; Impactos ambientais, como as perdas de vegetação e da fauna terrestres; Impactos sociais, como relocação de moradores e desapropriações; Interferência na migração dos peixes; Alterações na fauna do rio; Perdas de heranças históricas e culturais, alterações em atividades econômicas e usos tradicionais da terra.

Energia Solar

Energia Solar Fotovoltaica A energia solar fotovoltaica é a energia obtida através da conversão direta da luz em eletricidade (Efeito Fotovoltaico) sendo a célula fotovoltaica, um dispositivo fabricado com material semicondutores.

Energia Solar Fotovoltaica Não utiliza combustíveis fósseis; Não possui partes móveis (fixo); Não produz ruídos (poluição sonora); Não emite gases estufa;

Energia Solar Fotovoltaica Material de ponta: U$ 3.00/Watt Exemplo: 1 kw = 1000 W de potência instalada = U$ 3000.00* *Retorno médio do investimento: de 7 a 13 anos Centro Oeste: 5,7 kwh/m 2 /dia Norte: 5,5 kwh/m 2 /dia Nordeste: 5,9 kwh/m 2 /dia Sudeste: 5,6 kwh/m 2 /dia Nordeste: 5,2 kwh/m 2 /dia Garantia: 25 anos

Células fotovoltaicas Tempo de vida de um painel solar: 25 anos, aproximadamente; Eficiência: média de 25% I Pot A Unidade: W/m 2 (S.I.)

Energia Solar Térmica

Enem PPL (2014) (Enem PPL 2014) Um engenheiro decidiu instalar um aquecedor solar em sua casa, conforme mostra o esquema. De acordo com as instruções de montagem, para se ter um aproveitamento máximo da incidência solar, as placas do coletor solar devem ser instaladas com um ângulo de inclinação determinado. O parâmetro que define o valor do ângulo de inclinação dessas placas coletoras é a a) altitude. b) latitude. c) longitude. d) nebulosidade. e) umidade relativa do ar.

Enem PPL (2014) (Enem PPL 2014) Um engenheiro decidiu instalar um aquecedor solar em sua casa, conforme mostra o esquema. De acordo com as instruções de montagem, para se ter um aproveitamento máximo da incidência solar, as placas do coletor solar devem ser instaladas com um ângulo de inclinação determinado. O parâmetro que define o valor do ângulo de inclinação dessas placas coletoras é a a) altitude. b) latitude. c) longitude. d) nebulosidade. e) umidade relativa do ar.

Enem 2015 Enem 2015. Um carro solar é um veículo que utiliza apenas a energia solar para a sua locomoção. Tipicamente, o carro contém um painel fotovoltaico que converte a energia do Sol em energia elétrica que, por sua vez, alimenta um motor elétrico. A imagem mostra o carro solar Tokai Challenger, desenvolvido na Universidade de Tokai, no Japão, e que venceu o World Solar Challenge de 2009, uma corrida internacional de carros solares, tendo atingido uma velocidade média acima de 100 km/h. Considere uma região plana onde a insolação (energia solar por unidade de tempo e de área que chega à superfície da Terra) seja de 1000 W/m 2, que o carro solar possua massa de 200 kg e seja construído de forma que o painel fotovoltaico em seu topo tenha uma área de 9 m 2 e rendimento de 30%. Desprezando as forças de resistência do ar, o tempo que esse carro solar levaria, a partir do repouso, para atingir a velocidade de 108 km/h é um valor mais próximo de a) 1,0 s. b) 4,0 s. c) 10 s. d) 33 s. e) 300 s.

Dados: I = 1000 W/m 2 η = 30% = 0,3 A = 9 m 2 m = 200 kg v 0 = 0 v = 108 km/h = 30 m/s Δt =? P I A P 1000 9 P 9000 total W P útil P P 0,3 útil total P útil 9000 2700W

Dados: I = 1000 W/m 2 η = 30% = 0,3 A = 9 m 2 m = 200 kg v 0 = 0 v = 108 km/h = 30 m/s Δt =? t 33, 3s P 2700W útil P útil t 2700 t 90000 2700 t 90000 E cin mv 2 2 20030 2 90000J mv 2 2 2 0

Enem 2015 Enem 2015. Um carro solar é um veículo que utiliza apenas a energia solar para a sua locomoção. Tipicamente, o carro contém um painel fotovoltaico que converte a energia do Sol em energia elétrica que, por sua vez, alimenta um motor elétrico. A imagem mostra o carro solar Tokai Challenger, desenvolvido na Universidade de Tokai, no Japão, e que venceu o World Solar Challenge de 2009, uma corrida internacional de carros solares, tendo atingido uma velocidade média acima de 100 km/h. Considere uma região plana onde a insolação (energia solar por unidade de tempo e de área que chega à superfície da Terra) seja de 1000 W/m 2, que o carro solar possua massa de 200 kg e seja construído de forma que o painel fotovoltaico em seu topo tenha uma área de 9 m 2 e rendimento de 30%. Desprezando as forças de resistência do ar, o tempo que esse carro solar levaria, a partir do repouso, para atingir a velocidade de 108 km/h é um valor mais próximo de a) 1,0 s. b) 4,0 s. c) 10 s. d) 33 s. e) 300 s.

Energia Nuclear

Energia Nuclear Energia nuclear é a energia liberada em uma reação nuclear, ou seja, em processos de transformação de núcleos atômicos (fissão e fusão nuclear).

Vantagens Fonte de energia praticamente inesgotável; Não se utiliza combustíveis fósseis; Não gerando assim gases estufa; não necessita do alagamento de grandes áreas para a formação dos lagos de reservatórios, evitando assim a perda de áreas de reservas naturais, terras agriculturáveis e remoção de comunidades; Imune de alterações climáticas (ausência de ventos ou chuvas).

Desvantagens Não tratamento adequado para o lixo radioativo; Risco de segurança para a população e o ambiente local contaminação; Poluição térmica (aquecimento excessivo do ambiente pelo descarte de água superaquecida).

Desvantagens Não tratamento adequado para o lixo radioativo; Risco de segurança para a população e o ambiente local contaminação; Poluição térmica (aquecimento excessivo do ambiente pelo descarte de água superaquecida).

...E a energia eólica?

É só estocar...

Energia & Máquinas Térmicas

ENERGIA TÉRMICA E AS MÁQUINAS TÉRMICAS Poder calorífico do combustível Rendimento (η) Ciclo termodinâmico de transformações

ENERGIA TÉRMICA E AS MÁQUINAS TÉRMICAS Poder calorífico Máquinas Térmicas Combustível Poder calorífico (kcal/kg) Gasolina 11400 Óleo Diesel 10700 álcool 6500 Gás liquefeito 11600 gás natural 11700 Máquina a vapor simples (Locomotivas) turbinas a vapor (usinas termelétricas) motores a gasolina (automóvel) motores a diesel (fábricas e locomotivas) Rendimento (%) 6 a 8 16 a 30 22 a 28 32 a 38

ENERGIA TÉRMICA E AS MÁQUINAS TÉRMICAS W Q Q 1 2 W Q 1 Q 1 2 Q 1

Corpo Humano: Uma máquina térmica 60% Produção de energia no interior das células (mitocôndria) Alimentação Digestão (absorção de energia pelo organismo) Energia obtida principalmente da glicose, transfomando-a em moléculas de ATP Liberação de energia química para todo nosso organismo.

ENERGIA E AS MÁQUINAS TÉRMICAS 2ª Lei da Termodinâmica: 100% Ciclo ideal: Ciclo de Carnot (η máx )

Ciclo de Carnot T 1 : Temp. Fonte Quente T 2 : Temp. Fonte Fria Q2 Q 1 T T 2 1 máx T 1 2 T 1

Ciclo de Carnot Q2 Q 1 T T 2 1 máx T 1 2 T 1

Ciclo de Carnot T 1 : Temp. Fonte Quente T 2 : Temp. Fonte Fria máx T 1 2 T 1 Para η=100% T 2 = 0 K

Enem 2011 Um motor só poderá realizar trabalho se receber uma quantidade de energia de outro sistema. No caso, a energia armazenada no combustível é, em parte, liberada durante a combustão para que o aparelho possa funcionar. Quando o motor funciona, parte da energia convertida ou transformada na combustão não pode ser utilizada para a realização de trabalho. Isso significa dizer que há vazamento da energia em outra forma. CARVALHO, A. X. Z. Física Térmica. Belo Horizonte: Pax, 2009 (adaptado). De acordo com o texto, as transformações de energia que ocorrem durante o funcionamento do motor são decorrentes de a a) liberação de calor dentro do motor ser impossível. b) realização de trabalho pelo motor ser incontrolável. c) conversão integral de calor em trabalho ser impossível. d) transformação de energia térmica em cinética ser impossível. e) utilização de energia potencial do combustível ser incontrolável.