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CAPA EIA PARNAIBA-CACHOEIRA.cdr - Ibama

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Independentemente do combustível utilizado, as usinas termelétricas têm funcionamento<br />

semelhante: a partir de depósitos próximos ou através de redes de dutos, o combustível é<br />

enviado para queima na caldeira, onde gera vapor a partir da água. Este vapor é utilizado<br />

para movimentar as pás de uma turbina, cujo rotor gira acoplado ao eixo de um gerador, o<br />

qual produz a energia elétrica. A energia mecânica obtida pela passagem do vapor através<br />

da turbina e do gerador acoplado faz com que estes girem, transformando a energia<br />

mecânica em elétrica, que é levada dos terminais do gerador até o transformador, onde tem<br />

sua tensão adequada para condução através das linhas de transmissão, até os centros de<br />

consumo.<br />

O vapor é resfriado em um condensador, retornando aos tubos da caldeira, como água, em<br />

circuito fechado. No condensador, outro circuito de água em circulação promove o seu<br />

resfriamento, emitindo parte do calor extraído na atmosfera, através das torres de<br />

refrigeração, e parte para um rio próximo ou para o mar.<br />

As principais características 5 das usinas termelétricas são:<br />

o Possibilidade de implantação próxima aos centros de consumo, economizando em<br />

custos de transmissão;<br />

o Prazos de construção relativamente curtos, se comparadas às hidrelétricas;<br />

o Preços elevados do combustível, em geral, salvo disponibilidade local em<br />

abundância;<br />

o Dependendo do combustível utilizado, os impactos ambientais, como poluição do ar,<br />

aquecimento das águas, extração e transporte do combustível até a usina, são<br />

bastante significativos;<br />

o Baixa eficiência de conversão da energia térmica do combustível em energia elétrica<br />

(em geral, abaixo de 40%).<br />

3.3.2.1. Nuclear<br />

Numa usina nuclear, o combustível é um material radioativo que, em sua fissão, gera a<br />

energia necessária para produzir o vapor d’água necessário ao seu funcionamento. A<br />

geração termonuclear no Brasil está, atualmente, restrita às usinas de Angra I e II<br />

(2.007 MW), localizadas no estado do Rio de Janeiro, no município de Angra dos Reis.<br />

Dificuldades várias envolveram a implantação do projeto de Angra I, só muito recentemente<br />

superadas, passando a gerar de maneira mais regular. O Plano Decenal 2008/2017 prevê a<br />

ampliação de 1.350 MW, com Angra III, a partir de novembro de 2014.<br />

A principal causa de rejeição de uma usina nuclear, por parte da sociedade, está associada<br />

à incerteza dos riscos de acidentes radioativos.<br />

Essas usinas, além de exigirem investimentos muito superiores ao das hidrelétricas (cerca<br />

de US$ 3.000/kW), apresentam problemas relativos à obtenção de combustível, manuseio e<br />

destino final dos resíduos de alta radioatividade, riscos quanto à segurança das usinas. O<br />

custo de geração situa-se em valores acima de US$ 70/MWh.<br />

3.3.2.2. Carvão e Óleo Combustível<br />

O óleo combustível derivado de petróleo e o carvão mineral são responsáveis, em conjunto,<br />

por mais de 60% da produção de energia elétrica mundial, sendo o carvão mineral,<br />

individualmente, responsável por mais de 40% da produção.<br />

5 - http://ambientes.ambientebrasil.com.br/energia/termeletrica/usina_termeletrica.html<br />

Projeto Parnaíba AHE <strong>CACHOEIRA</strong> <strong>EIA</strong> - Estudos de Impacto Ambiental<br />

Volume I – Estudos Preliminares 3-50

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