Introdução Geral Miguel Edgar Morales Udaeta Treinamento – 3, 4 e 5 de novembro de 2004...

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Introdução GeralIntrodução GeralMiguel Edgar Morales UdaetaMiguel Edgar Morales Udaeta

Treinamento – 3, 4 e 5 de novembro de 2004

Araçatuba - SP

Novos Instrumentos de Planejamento Energético Regional visando o Desenvolvimento Sustentável

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Novos Instrumentos de Planejamento Energético Regional visando o Desenvolvimento Sustentável

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Novos Instrumentos de Planejamento Energético Regional visando o Desenvolvimento Sustentável

Justificativa e Relevância• A atividade socioeconômica necessita segurança

energética agora e no longo prazo:

• Global (efeito estufa e camada de O3) e

• localmente (chuva ácida, contaminação e Lixo).

• Isso determina a introdução das dimensões econômica, social, política e ambiental dentro do planejamento energético.

• O custo ambiental, social e econômico devem ser parte da avaliação energética e técnica de formulação de planos locais e/ou nacionais.

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Comparação do Incremento de Temperatura Observada Real e Simulada Comparação do Incremento de Temperatura Observada Real e Simulada em Modelos Científicos desde 1860 até 2000em Modelos Científicos desde 1860 até 2000

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- As contradições de ambientalistas e desenvolvimentalistas, identificados como Eco-loucos e Energo-loucos, ambos os lados numa luta “do bem e do mal”.

- A limitação da matriz energética atual (lembrando 2001), mesmo que renovável no uso da biomassa e do recurso hídrico, requer, na sua forma comercial, uma diversificação coerente bem dentro do século 21.

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- As mudanças de clima, vinculadas ao aquecimento global, são um desafio recente e real - Quioto.

- As fontes de energia externas devem ser consideradas posto que isto traz conseqüências econômicas inerentes.

- A abertura dos mercados de energia e a competição na IE, determinam mudanças na forma tradicional de aprovisionamento de energia.

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Introdução Geral• A idéia de sistemas energéticos responde as

necessidades energéticas num mundo cheio de incertezas quanto a satisfazer as necessidades que o crescimento demográfico apresenta.

• No paradigma atual de desenvolvimento, essas necessidades representam cargas pesadas ao planeta em quanto fonte de recursos e receptor de rejeitos.

• Os modos atuais de sustentação da atividade socioeconômica demonstram cenários impossíveis de alcançar caso o desenvolvimento em curso não incorpore mecanismos de desenvolvimento limpo.

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Introdução Geral• O desenvolvimento limpo carrega a idéia intuitiva de

servir para arquitetar mecanismos de sistemas energéticos que considerem na sua construção a exaustão dos recursos, o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável.

• A consciência de um mundo com recursos naturais finitos e demanda de energia em crescimento obriga a incorporar, no desenvolvimento humano, o entendimento dos processos que degradam a energia e os recursos.

• Introduzindo o emprego continuo de metodologias para a melhoria de sistemas de energia e a redução de danos ao ambiente.

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Introdução Geral• As condições ambientais da maioria dos países

têm piorado e a promessa de iniciar a era do desenvolvimento sustentável foi deixada para o futuro, um futuro que talvez jamais começa.

• Um dos perigos iminentes que confronta o desenvolvimento humano na terra é a falta de energia disponibilizada aos países pobres e o domínio opressivo do uso de energia atômica e fóssil no mundo inteiro.

• Surge assim a percepção e dilema de que a atual arquitetura de sistema energético no mundo é a principal razão para o desenvolvimento insustentável.

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Introdução Geral• O sistema energético estabelecido pelas

sociedades industriais evoluiu de uma economia agrícola e de ações rurais para uma economia de serviço industrial em grandes áreas urbanas.

• No caso dos PEDs, esse sistema energético acelerou a migração da população rural, fazendo com que os centros urbanos crescessem incontrolavelmente, aumentando a defasagem entre a cidade e o campo.

• Para fixar o homem no campo, deve-se pensar na geração distribuída e renovável.

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Introdução Geral• Formalmente o elo entre energia e

desenvolvimento determina a relação direta entre o uso do estoque de energia atômica/fóssil e os problemas ambientais: • a ameaça para a atmosfera terrestre e o clima mundial; • o aumento do buraco na camada de ozônio; • o desaparecimento de florestas e a chuva ácida; • a poluição do ar urbano, afetando fatalmente a saúde

humana e a qualidade de vida; • a contaminação tóxica de mares, lagos e rios; • o consumo maciço de reservas de água, petróleo e

carvão.• os riscos de radiação nuclear e o armazenamento do lixo

atômico não resolvido.

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Sistemas Energéticos e Atividade Socioeconômica

• O desenvolvimento humano, manifesta-se através do avanço e inovação em tecnologias energéticas cada vez mais eficientes.

• A evolução se observa no processo das tecnologias de irrigação e instalações de transporte melhoradas, da milenar cultura chinesa às sociedades avançadas da Mesopotâmia, Egito, Grécia e Roma.

• Na Idade Média, esses avanços foram aplicados à industrialização, graças às energias hídricas e eólicas.

• A máquina a vapor representa, modernamente, a Revolução Industrial, e foi introduzida na produção, no transporte fluvial e ferroviário.

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Sistemas Energéticos e Atividade Socioeconômica

• A máquina a vapor foi o maior conversor de combustível fóssil no século 19.

• A máquina a combustão coloca o combustível fóssil como referência para consumidores que emergem com as tecnologias energéticas do século 20.

• Desde 1950, a energia atômica foi somada à economia fóssil (porém não a substitui).

• As energias renováveis vêm através de grandes hidroelétricas como parte do abastecimento energético moderno. Porém não se dá o valor real ao potencial da energia renovável como instrumento de desenvolvimento limpo.

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Sistemas Energéticos e Atividade Socioeconômica

• O modelo energético hoje restringe a viabilidade do ser humano na Terra:• A população mundial está perto do esgotamento da

reserva de energia não renovável comercial. Isso traz conflitos internacionais, pela preocupação com reservas. Traz perdas econômicas com o aumento dos preços da energia, que provocam tensões sociais locais e globais.

• Com o incremento do consumo de energia fóssil no mundo nos últimos 50 anos, os ecossistemas terrestres estão altamente prejudicados. De aí que o limite ecológico do planeta poderá vir antes dos limites da energia fóssil.

• A dependência global do sistema energético fóssil tem relação direta com o fato das fontes de energia se concentrarem somente em algumas regiões da Terra.

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Visão Esquemática de um Sistema Energético

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Objetivos

Estabelecer bases de compreensão da energia e a possibilidade de um desenvolvimento sustentável. Na interação entre recursos, produção, transporte e uso da energia com a atividade sócio-econômica.

Valorizar o tripé desenvolvimento, energia e meio ambiente nas dimensões econômicas, ambientais, políticas e sociais.

Construir os conceitos e metodologia dirigidos ao DS local, regional ou global.

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ContextoVerificadas as mudanças energéticas devido ao atual

paradigma de desenvolvimento, deve-se:• introduzir o conhecimento compreensivo do papel dos

sistemas energéticos• Incorporar a contribuição das diferetes fontes energéticas,

das inter-relações entre elas e com o meio ambiente biótico, físico e humano.

Surgem novas abordagens nas estratégias no tratamento da IE face ao desenvolvimento Local, Regional e/ou do País, onde é a energia o instrumento que sustenta a infra-estrutura em si.

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CONTEÚDO DOS MÓDULOS

1. INTRODUÇÃO AO DESENVOLVIMENTO

• DESENVOLVIMENTO HUMANO• DIMENSÕES POLÍTICA, ECONÔMICA,

AMBIENTAL E SOCIAL DA ENERGIA• EQUIDADE (DISPARIDADES NORTE/SUL)• DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

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CONTEÚDO DOS MÓDULOS

2. MEIO AMBIENTE

• EVOLUÇÃO DA IMPORTÂNCIA AMBIENTAL

• IMPACTOS NO MEIO AMBIENTE DEVIDO À ENERGIA

• CAUSAS DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

• MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL

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CONTEÚDO DOS MÓDULOS

3. ENERGIA

• HISTÓRICO DO USO DA ENERGIA• FORMAS DE ENERGIA• BALANÇO ENERGÉTICO• MATRIZ ENERGÉTICA• PROBLEMÁTICA ECONÔMICA DA ENERGIA• INTEGRAÇÃO ENERGÉTICA• ENERGIA SUTENTÁVEL

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CONTEÚDO DOS MÓDULOS

4. RECURSOS NATURAIS

• CLASSIFICAÇÃO E ABRANGÊNCIA• RESERVAS• CAPITAL NATURAL

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CONTEÚDO DOS MÓDULOS

• PRODUÇÃO DA ENERGIA

• TIPOS• TECNOLOGIAS• IMPACTOS INERENTES A CADA

TECNOLOGIA• CUSTOS COMPLETOS

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CONTEÚDO DOS MÓDULOS

• TRANSPORTE DE ENERGIA

• TIPOS• TECNOLOGIAS• IMPACTOS DECORRENTES DO

TRANSPORTE DE ENERGIA• CUSTOS COMPLETOS

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CONTEÚDO DOS MÓDULOS

• DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

• TIPOS• TECNOLOGIAS• IMPACTOS• CUSTOS

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CONTEÚDO DOS MÓDULOS

• USOS DA ENERGIA

• USO DA ENERGIA MOVEL• USO DA ENERGIA ESTACIONÁRIO• TECNOLOGIAS• IMPACTOS• CUSTOS COMPLETOS

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CONTEÚDO DOS MÓDULOS

• ASPECTOS RELEVANTES DOS SISTEMAS ENERGÉTICOS

• PARADIGMA ATUAL DO SETOR ENERGÉTICO• OFERTA E DEMANDA DE ENERGIA• MERCADOS DE ENERGIA• CONSERVAÇÃO ENERGÉTICA E USO

RACIONAL• CENÁRIOS ENERGÉTICOS• ACESSO UNIVERSAL À ENERGIA• PRECIFICAÇÃO ENERGÉTICA

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CONTEÚDO DOS MÓDULOS • MECANISMOS DE DESENVOLVIMENTO

LIMPO –MDL

• MODELAGEM DO IPCC• PROTOCOLO DE QUIOTO 1997• TEORIA E POLÍTICA DOS MDL• ESTRATÉGIAS AMBIENTAIS –

ENERGÉTICAS• TIPOS DE MECANISMOS• NOVAS TECNOLOGIAS DE PRODUÇÃO E

USO DA ENERGIA

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1. PLANEJAMENTO INTEGRADO DE RECURSOS ENERGÉTICOS

• Aspectos teóricos do PIR e a busca do menor Custo Completo

• Elementos para o desenvolvimento sustentável

• Introdução ao SAGe (Sistema de Análise Geo-energético)

• Usina de Dados.

Conteúdo da Oficina de PIR

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2. CARACTERIZAÇÃO INICIAL DO POTENCIAL REGIONAL

• Exposição dos resultados obtidos na avaliação dos recursos energéticos de oferta e perspectivas de implantação regional como vetor do Desenvolvimento Sustentável.

Conteúdo da Oficina de PIR

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3. DINÂMICA DE ACC COM OS ENVOLVIDOS INTERESSADOS

• Introdução ao método de Avaliação de Custos Completos e dinâmica com a audiência, através do preenchimento da planilha de recursos energéticos

• Percepção dos agentes locais em relação às opções energéticas locais (En-In).

Conteúdo da Oficina de PIR

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GEPEA-USP – Grupo de Energia do Departamento de Engenharia de Energia e Automação Elétricas da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo

COOPERHIDRO – Cooperativa do Pólo Hidroviário de Araçatuba

IEE/USP – Instituto de Eletrotécnica e Energia da Universidade de São Paulo

PIPGE/USP – Programa Interunidades de Pós-graduação em Energia da USP

GTMDLeCS/USP – Grupo de Trabalho em Mecanismos de Desenvolvimento limpo e Consumo Sustentável da Universidade de São Paulo.

FAPESP – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.

Entidades Envolvidas no Treinamento

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