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Utilizável em usinas térmicas, motores de automóvel, células a combustível, etc. O uso em automóveis ainda é problemático, pois é explosivo, de alto custo.

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1 Utilizável em usinas térmicas, motores de automóvel, células a combustível, etc.
O uso em automóveis ainda é problemático, pois é explosivo, de alto custo e ocupa grande espaço de armazenamento Atualmente as pesquisas visam seu uso em células de combustível (equipamentos que transformam energia química diretamente em energia elétrica, sem haver combustão).

2 Teoricamente, vários tipos de combustíveis podem ser utilizados.
No atual estágio das pesquisas, o hidrogênio é o que apresenta melhor rendimento. Hidrogênio pode ser gerado do metanol, etanol, gás natural, propano e outros combustíveis hidrocarbonetos, ou por eletrolise da água.

3 O uso do hidrogênio tem como problema que o balanço energético do seu processo de produção é negativo. Sua queima gera menos energia do que é gasto na sua produção. Os estudos visam desenvolver células movidas a energia solar para decompor a água e diminuir os custos de produção.

4 Hidrelétricas 1/5 de toda energia elétrica do mundo é produzido pelo aproveitamento dos cursos de água. Mais de 90% da energia que o Brasil consome provém do uso da energia hidráulica.

5 As centrais hidrelétricas de grande porte apresentam problemas de impacto ambiental.
requerem grandes inundações de terras. modificação do ecossistema. deslocamento de comunidades . (por isso seus projetos estão sendo abandonados).

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8 FURNAS

9 MARIMBONDO

10 ITUMBIARA

11 Recursos Não Renováveis

12 Teoria atual: soterramento de grandes oceanos.
PETRÓLEO Mistura de hidrocarbonetos parafínicos, aromáticos e naftênicos de origem controvertida. Teoria atual: soterramento de grandes oceanos.

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14 Além dos combustíveis automotivos e industriais que são obtidos, o petróleo é fonte de matéria prima para as industrias de produtos químicos, fertilizantes, pesticidas, tintas, plásticos, fibras sintéticas, remédios e outros.

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16 XISTO Rocha de natureza argilosa ou calcária impregnada com substâncias orgânicas combustíveis, em teores que variam entre 30 e 50%, constituindo um resíduo fóssil de natureza sedimentar mais recente que o petróleo.

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18 Gás natural Constituído de metano misturado com hidrocarbonetos parafínicos (principalmente etano, propano e outros mais pesados), ocorre nas formações geológicas petrolíferas.

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20 Pode ser liquefeito a baixas temperaturas para ser transportado em navios.
Baixo custo em comparação com outras fontes. Alto rendimento energético. Maior produtor atual é a Rússia.

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22 CARVÃO Resultante da transformação da madeira de florestas soterradas há milhões de anos, sujeitas á ação da pressão, temperatura e bactérias

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28 Energia nuclear

29 Uma usina nuclear consiste basicamente de uma usina térmica na qual o calor é produzido por reação de fissão nuclear. O combustível mais utilizado é o urânio 235, cuja ocorrência na natureza corresponde a 0,7%, enquanto o urânio 238 corresponde a 99,3%. Em apenas 50 anos a participação passou de 0,7 % para 7%

30 No final de 2002 havia em operação, no mundo, 441 usinas nucleares, com uma capacidade instalada líquida de 358 GW. A taxa atual de crescimento é a menor de todas as demais fontes (0,6%) (eólica e solar fotovoltáica ~30 %) No Brasil, não atinge 1% do valor total. A capacidade da usina Angra I é de 657 MW, e Angra II pode gerar 1300 MW

31 Os impactos ambientais e os acidentes de Three Miles Island (79) e Chernobyl (86) agiram como freio da evolução.

32 Participação da energia nuclear na produção de energia elétrica em alguns países

33 Lituânia 80% R. Coréia 39% Canadá 12% França 78% Hungria 36% Romênia 10% Bélgica 57% Japão 35% Argentina 7% R.Eslov. 55% Alemanha 30% Af. do sul 6% Bulgária 47% Finlândia Brasil 4% Suécia 46% Espanha 26% Holanda Ucrânia R.Checa 25% Índia Armênia 41% Rei. Unido 22% México Eslovênia EUA 20% Paquistão 3% Suíça 40% Rússia 16% China 1%

34 CENÁRIO NACIONAL GERAÇÃO ELÉTRICA EM 2006 OUTROS GÁS < 1% 3,1%
HIDRO 92,0% GÁS 3,1% NUCLEAR 3,3% CARVÃO 1,6% OUTROS < 1% fonte: ONS / ANEEL

35 RECURSOS NACIONAIS DE URÂNIO: 6a reserva mundial – 30% prospectado
309 mil toneladas equivalem: Dobro das reservas de gás da Bolívia 238 anos de operação do GASBOL (com capacidade de 25 milhões de m3 / dia) ITATAIA Tordesilhas!? CAITITÉ

36 RECURSOS NACIONAIS DE URÂNIO: 800.000 t ADICIONAIS ESTIMADAS
t existente t estimadas t TOTAL (seria a 1a ou 2a. Reserva mundial)

37 Empreendimento Angra 3 MR$ 7.335 POTÊNCIA Operação em 2013 1.350 MW
estimativa para conclusão atualizada para final de 2007 Operação em 2013 ~ 40% da necessidade do ano POTÊNCIA 1.350 MW CONSTRUÇÃO 66 Meses ORÇAMENTO: Nacional: 70,6% Estrangeira: 29,4% Local preparado Projeto avançado Suprimento importado em estágio avançado Financiamento internacional garantido EIA/RIMA já submetido ao IBAMA

38 ANGRA 3

39 SEGURANÇA DE FUNCIONAMENTO REATORES A ÁGUA PRESSURIZADA (PWR)
Retenção dos produtos de fissão pelo próprio combustível Vaso do reator e circuito primário Revestimento da vareta de combustível Vaso (edifício) de contenção Contenção de aço

40 2 ACIDENTES GRAVES SEGURANÇA DE FUNCIONAMENTO
MAIS DE 12 MIL REATORES-ANO DE EXPERIÊNCIA MUNDIAL NA OPERAÇÃO DE USINAS 2 ACIDENTES GRAVES REATORES-ANO (x 1.000)

41 THREE MILES ISLAND A CONTENÇÃO funcionou
G R 1 T M I 2 A CONTENÇÃO funcionou Acidente sem vítimas e sem contaminação do ambiente Foi uma demonstração da segurança dos reatores PWR A N G R 2

42 TCHERNOBYL Coeficiente de reatividade positivo
Grafite moderador inflamável: INCÊNDIO! Não possuia CONTENÇÃO! É impossível ocorrer o mesmo acidente em um reator PWR

43 DEPÓSITO INICIAL REJEITOS DE BAIXA E MÉDIA ATIVIDADE

44 DEPÓSITO INICIAL REJEITOS DE BAIXA E MÉDIA ATIVIDADE
Tambores Liners Caixas metálicas

45 REJEITOS DE ALTA RADIOATIVIDADE DEPÓSITO INICIAL EM PISCINA INTERNA
Angra 2 Angra 1

46 Piscina adicional da Central de Olkiluoto - Finlandia
REJEITOS DE ALTA RADIOATIVIDADE DEPÓSITO INTERMEDIÁRIO EM PISCINA EXTERNA Piscina adicional da Central de Olkiluoto - Finlandia

47 REJEITOS DE ALTA RADIOATIVIDADE DEPÓSITO FINAL SUBTERRÂNEO
500 m SUÉCIA FINLÂNDIA

48 REJEITOS DE ALTA RADIOATIVIDADE DEPÓSITO FINAL SUBTERRÂNEO (EUA)
Photos from : The Yucca Mountain Project:


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