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10101010 ---- USINA TERMELÉTRICA
DEFINIÇÃO
Instalação que produz energia elétrica a partir da queima de carvão, óleo
combustível ou gás natural em uma caldeira projetada para esta finalidade
específica.
FUNCIONAMENTO
O funcionamento das centrais termelétricas é semelhante, independentemente
do combustível utilizado. O combustível é armazenado em parques ou depósitos
adjacentes, de onde é enviado para a usina, onde será queimado na caldeira.
Esta gera vapor a partir da água que circula por uma extensa rede de tubos que
revestem suas paredes. A função do vapor é movimentar as pás de uma turbina,
cujo rotor gira juntamente com o eixo de um gerador que produz a energia
elétrica.
Essa energia é transportada por linhas de alta tensão aos centros de consumo.
O vapor é resfriado em um condensador e convertido outra vez em água, que
volta aos tubos da caldeira, dando início a um novo ciclo.
A água em circulação que esfria o condensador expulsa o calor extraído da
atmosfera pelas torres de refrigeração, grandes estruturas que identificam essas
centrais. Parte do calor extraído passa para um rio próximo ou para o mar.
Para minimizar os efeitos contaminantes da combustão sobre as redondezas, a
central dispõe de uma chaminé de grande altura (algumas chegam a 300 m) e
de alguns precipitadores que retêm as cinzas e outros resíduos voláteis da
combustão. As cinzas são recuperadas para aproveitamento em processos de
metalurgia e no campo da construção, onde são misturadas com o cimento.
Como o calor produzido é intenso, devido as altas correntes geradas, é
importante o resfriamento dos geradores. O hidrogênio é melhor veículo de
resfriamento que o ar; como tem apenas um quatorze avos da densidade deste,
requer menos energia para circular. Recentemente, foi adotado o método de
resfriamento líquido, por meio de óleo ou água. Os líquidos nesse
processamento são muito superiores aos gases, e a água é 50 vezes melhor
que o ar.
A potência mecânica obtida pela passagem do vapor através da turbina -
fazendo com que esta gire - e no gerador - que também gira acoplado
mecanicamente à turbina - é que transforma a potência mecânica em potência
elétrica.
A energia assim gerada é levada através de cabos ou barras condutoras, dos
terminais do gerador até o transformador elevador, onde tem sua tensão elevada
para adequada condução, através de linhas de transmissão, até os centros de
consumo.
Daí, através de transformadores abaixadores, a energia tem sua tensão levada a
níveis adequados para utilização pelos consumidores.
A descrição anterior refere-se às centrais clássicas, uma vez que existe, ainda
que em fase de pesquisa, outra geração de termelétricas que melhorem o
rendimento na combustão do carvão e diminuam o impacto sobre o meio
ambiente: são as centrais de combustão de leito fluidificado. Nessas centrais,
queima-se carvão sobre um leito de partículas inertes (por exemplo, de pedra
calcária), através do qual se faz circular uma corrente de ar que melhora a
combustão.
Uma central nuclear também pode ser considerada uma central termelétrica,
onde o combustível é um material radioativo que, em sua fissão, gera a energia
necessária para seu funcionamento.
VANTAGENS
A principal vantagem é poderem ser construídas onde são mais necessárias,
economizando assim o custo das linhas de transmissão. E essas usinas podem
ser encontradas na Europa e em alguns estados do Brasil.
O gás natural pode ser usado como matéria-prima para gerar calor, eletricidade
e força motriz, nas indústrias siderúrgica, química, petroquímica e de
fertilizantes, com a vantagem de ser menos poluente que os combustíveis
derivados do petróleo e o carvão.
DESVANTAGENS
Entretanto, o alto preço do combustível é um fato desfavorável. Dependendo do
combustível, os impactos ambientais, como poluição do ar, aquecimento das
águas, o impacto da construção de estradas para levar o combustível até a
usina, etc.
TERMELETRICIDADE NO MUNDO
As usinas térmicas não são propriamente eficientes, em algarismos sua
produção global é cerca de 38%, isto é, apenas aproximadamente 38% da
energia térmica colocada na usina pelo combustível torna-se aproveitável como
a energia elétrica.
USINA TERMELÉTRICA - CICLO COMBINADO
DEFINIÇÃO
Uma usina termelétrica operando em ciclo combinado pode ser definida como
um conjunto de obras e equipamentos cuja finalidade é a geração de energia
elétrica, através de um processo que combina a operação de uma turbina à gás,
movida pela queima de gás natural ou óleo diesel, diretamente acoplada a um
gerador.
Os gases de escape da turbina à gás, devido à temperatura, promovem a
transformação da água em vapor para o acionamento de uma turbina a vapor,
nas mesmas condições descritas no processo de operação de uma termelétrica
convencional. A potência média dessas centrais vem a ser de 300 MW, muito
inferior à de uma termelétrica convencional.
COMO FUNCIONA
TURBINA A GÁS:
A expansão dos gases resultantes da queima do combustível (óleo diesel ou gás
natural) aciona a turbina a gás, que está diretamente acoplada ao gerador e,
desta forma, a potência mecânica é transformada em potência elétrica.
TURBINA A VAPOR:
O funcionamento é exatamente igual ao descrito para usina termelétrica
convencional, porém a transformação da água em vapor é feita com o
reaproveitamento do calor dos gases de escape da turbina a gás, na caldeira de
recuperação de calor.
VANTAGENS:
Além das já descritas na seção relativa à usina termelétrica convencional, deve
ser ressaltado o rendimento térmico do ciclo combinado, que proporciona a
produção de energia elétrica com custos reduzidos.
RESUMO DA TERMELETRICIDADE NO BRASIL
Tipo de usina Potência (kW) %
Usinas em operação 11.174.321 14,68
Usinas em construção 8.249.837 62,90
Usinas outorgadas
entre 1998 e 2001
15.920.825 59,23
Fonte de pesquisa:Jornal Ambientebrasil

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Usina termeletrica

  • 1. 10101010 ---- USINA TERMELÉTRICA DEFINIÇÃO Instalação que produz energia elétrica a partir da queima de carvão, óleo combustível ou gás natural em uma caldeira projetada para esta finalidade específica. FUNCIONAMENTO O funcionamento das centrais termelétricas é semelhante, independentemente do combustível utilizado. O combustível é armazenado em parques ou depósitos adjacentes, de onde é enviado para a usina, onde será queimado na caldeira. Esta gera vapor a partir da água que circula por uma extensa rede de tubos que revestem suas paredes. A função do vapor é movimentar as pás de uma turbina, cujo rotor gira juntamente com o eixo de um gerador que produz a energia elétrica. Essa energia é transportada por linhas de alta tensão aos centros de consumo. O vapor é resfriado em um condensador e convertido outra vez em água, que volta aos tubos da caldeira, dando início a um novo ciclo. A água em circulação que esfria o condensador expulsa o calor extraído da atmosfera pelas torres de refrigeração, grandes estruturas que identificam essas centrais. Parte do calor extraído passa para um rio próximo ou para o mar. Para minimizar os efeitos contaminantes da combustão sobre as redondezas, a central dispõe de uma chaminé de grande altura (algumas chegam a 300 m) e de alguns precipitadores que retêm as cinzas e outros resíduos voláteis da combustão. As cinzas são recuperadas para aproveitamento em processos de metalurgia e no campo da construção, onde são misturadas com o cimento. Como o calor produzido é intenso, devido as altas correntes geradas, é importante o resfriamento dos geradores. O hidrogênio é melhor veículo de resfriamento que o ar; como tem apenas um quatorze avos da densidade deste, requer menos energia para circular. Recentemente, foi adotado o método de resfriamento líquido, por meio de óleo ou água. Os líquidos nesse processamento são muito superiores aos gases, e a água é 50 vezes melhor que o ar. A potência mecânica obtida pela passagem do vapor através da turbina - fazendo com que esta gire - e no gerador - que também gira acoplado mecanicamente à turbina - é que transforma a potência mecânica em potência elétrica.
  • 2. A energia assim gerada é levada através de cabos ou barras condutoras, dos terminais do gerador até o transformador elevador, onde tem sua tensão elevada para adequada condução, através de linhas de transmissão, até os centros de consumo. Daí, através de transformadores abaixadores, a energia tem sua tensão levada a níveis adequados para utilização pelos consumidores. A descrição anterior refere-se às centrais clássicas, uma vez que existe, ainda que em fase de pesquisa, outra geração de termelétricas que melhorem o rendimento na combustão do carvão e diminuam o impacto sobre o meio ambiente: são as centrais de combustão de leito fluidificado. Nessas centrais, queima-se carvão sobre um leito de partículas inertes (por exemplo, de pedra calcária), através do qual se faz circular uma corrente de ar que melhora a combustão. Uma central nuclear também pode ser considerada uma central termelétrica, onde o combustível é um material radioativo que, em sua fissão, gera a energia necessária para seu funcionamento. VANTAGENS A principal vantagem é poderem ser construídas onde são mais necessárias, economizando assim o custo das linhas de transmissão. E essas usinas podem ser encontradas na Europa e em alguns estados do Brasil. O gás natural pode ser usado como matéria-prima para gerar calor, eletricidade e força motriz, nas indústrias siderúrgica, química, petroquímica e de fertilizantes, com a vantagem de ser menos poluente que os combustíveis derivados do petróleo e o carvão. DESVANTAGENS Entretanto, o alto preço do combustível é um fato desfavorável. Dependendo do combustível, os impactos ambientais, como poluição do ar, aquecimento das águas, o impacto da construção de estradas para levar o combustível até a usina, etc. TERMELETRICIDADE NO MUNDO As usinas térmicas não são propriamente eficientes, em algarismos sua produção global é cerca de 38%, isto é, apenas aproximadamente 38% da energia térmica colocada na usina pelo combustível torna-se aproveitável como a energia elétrica. USINA TERMELÉTRICA - CICLO COMBINADO DEFINIÇÃO
  • 3. Uma usina termelétrica operando em ciclo combinado pode ser definida como um conjunto de obras e equipamentos cuja finalidade é a geração de energia elétrica, através de um processo que combina a operação de uma turbina à gás, movida pela queima de gás natural ou óleo diesel, diretamente acoplada a um gerador. Os gases de escape da turbina à gás, devido à temperatura, promovem a transformação da água em vapor para o acionamento de uma turbina a vapor, nas mesmas condições descritas no processo de operação de uma termelétrica convencional. A potência média dessas centrais vem a ser de 300 MW, muito inferior à de uma termelétrica convencional. COMO FUNCIONA TURBINA A GÁS: A expansão dos gases resultantes da queima do combustível (óleo diesel ou gás natural) aciona a turbina a gás, que está diretamente acoplada ao gerador e, desta forma, a potência mecânica é transformada em potência elétrica. TURBINA A VAPOR: O funcionamento é exatamente igual ao descrito para usina termelétrica convencional, porém a transformação da água em vapor é feita com o reaproveitamento do calor dos gases de escape da turbina a gás, na caldeira de recuperação de calor. VANTAGENS: Além das já descritas na seção relativa à usina termelétrica convencional, deve ser ressaltado o rendimento térmico do ciclo combinado, que proporciona a produção de energia elétrica com custos reduzidos. RESUMO DA TERMELETRICIDADE NO BRASIL Tipo de usina Potência (kW) % Usinas em operação 11.174.321 14,68 Usinas em construção 8.249.837 62,90 Usinas outorgadas entre 1998 e 2001 15.920.825 59,23
  • 4. Fonte de pesquisa:Jornal Ambientebrasil