Perspectivas para o Uso de Gás Combustível nas novas ......Chaguri Engenharia de Projetos...

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22 de junho de 2017 Engº J. Jorge Chaguri Jr Chaguri Engenharia de Projetos Perspectivas para o Uso de Gás Combustível nas novas Edificações

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22 de junho de 2017Engº J. Jorge Chaguri Jr

Chaguri Engenharia de Projetos

Perspectivas para o Uso de Gás Combustível nas novas Edificações

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Estrutura da Apresentação

▪ Motivação

▪ Ações no Brasil e Mundo

▪ Próximos desafios

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Estrutura da Apresentação

▪ Motivação

▪ Ações no Brasil e Mundo

▪ Próximos desafios

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Eficiência em edificações

Motivação

Fonte: http://iliketowastemytime.com/2015/09/16/daily-wallpaper-earth-night

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Eficiência em edificações

Motivação

Fonte: Goldemberg (USP – 2010)

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Eficiência em edificações

Motivação

O quanto representa para o país a eletricidade?

Fonte: LABEEE, 2009 apud EPE, 2009

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Eficiência em edificações

Motivação

O quanto representa para o país a eletricidade? (2016)

Fonte: LABEEE, 2009 apud EPE, 2009

Residencial25,1%

Comercial17,5%

Publico8,2%

Industrial37,6%

Total50,8%

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Eficiência em edificações

Motivação

Hidroeletricidade88%

UTE - Carvão2%

UTE - GN4%

UTE - Óleo1%

UTE - Óleo Diesel2%

Nuclear3%

Outras0%

Fonte: Santos, 2011

Média da matriz elétrica brasileira, por tipo de geração, no período de 2004 a 2008

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Eficiência em edificações

Motivação

Hidroeletricidade88%

UTE - Carvão2%

UTE - GN4%

UTE - Óleo1%

UTE - Óleo Diesel2%

Nuclear3%

Outras0%

Fonte: Santos, 2011

64,0%

12,9% 4,5%

2016

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Eficiência em edificações

Motivação

Fonte: Santos, 2011

Fonte: Procel, 2007

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Eficiência em edificações

Motivação

Fonte: Santos, 2011

Ar condicionado

Chuveiro elétrico

Horário de pontaFonte: Adaptado a partir de Procel, 2007

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Motivação

56 mi residências

3,4 pessoas por residência

41 mi residências com chuveiro

Chuveiro Elétrico

26.000 GWh

93 mi residências

2,5 pessoas por residência

58 mi residências com

chuveiro

Chuveiro Elétrico

42.000 GWh

Projeção - 2030

PNEf 2030 – Economia de 9.200 GWh/ano

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Estrutura da Apresentação

▪ Motivação

▪ Ações no Brasil e Mundo

▪ Próximos desafios

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Ações no Brasil e no Mundo

Tecnologias para redução de emissões de CO2

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Ações no Brasil e no Mundo

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Ações no Brasil e no Mundo

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Ações no Brasil e no Mundo

60.000 m³ armazenados 400.000 m²

placas

30.000 m³ armazenados 190.000 m²

placas

Sistema de Aquecimento Solar em SP - 2008 a 2016

Sistemas entregues – em funcionamento

Sistemas previsão

6 t GLP/dia

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Ações no Brasil e no Mundo

13

80

18

96 4

20

2 64

77

48

45

95

76

10

77

8

11

73

0 14

53

6

18

71

8

17

52

6

14

25

0

13

68

0

12

68

0

13

11

0

10

42

8 12

22

4

11

04

9

65

55 8

55

0

66

5782

80

47

40

30

56

26

67

28

50

23

94

15

85

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Unidades residenciais lançadas - por dormitório

1D 2D 3D 4D

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Ações no Brasil e no Mundo

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Ações no Brasil e no Mundo

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Estrutura da Apresentação

▪ Motivação

▪ Ações no Brasil e Mundo

▪ Próximos desafios

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22

Serviços possíveis para o Aquecimento • Aquecimento de água para banho

– Identificação e difusão de sistemas mais complexos

– Adequação aos sistemas híbridos

• Aquecimento de piscinas e saunas– Definição das soluções tecnológicas

• Aquecimento de ambientes– Busca de equipamentos e soluções adequadas

• Resfriamento de ambientes– Análise das tecnologias disponíveis

Novos Desafios

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Novos Desafios

• Aquecimento de água

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• Aquecimento de água

Novos Desafios

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• Aquecimento de água

Novos Desafios

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• Aquecimento de água

Novos Desafios

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• Aquecimento de água

Novos Desafios

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• Aquecimento de água

Novos Desafios

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• Aquecimento de água

Novos Desafios

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• Aquecimento de Ambiente

Novos Desafios

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• Aquecimento de Ambiente

Novos Desafios

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• Aquecimento de Ambiente

Novos Desafios

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• Aquecimento de Piscina

Novos Desafios

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• Sistemas de cogeração

Novos Desafios

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• Sistemas de cogeração

Novos Desafios

Uso Final (90%)

Energia (100%)

Gás (100%)

Cogeração

Eletricidade Elétrica

Térmica

Água quente

Água fria

Perdas 0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 101

Efic

iên

cia

Carga (%)

Eficiência elétrica em relação a Carga

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• Sistemas de cogeração

Novos Desafios

Uso Final (90%)

Energia (100%)

Gás (100%)

Cogeração

Eletricidade Elétrica

Térmica

Água quente

Água fria

Perdas

89

0

100

200

300

400

500

600

700

800

12

:20

12

:50

13

:20

13

:50

14

:20

14

:50

15

:20

15

:50

16

:20

16

:50

17

:20

17

:50

18

:20

18

:50

19

:20

19

:50

20

:20

20

:50

21

:20

21

:50

22

:20

22

:50

23

:20

23

:50

00

:20

00

:50

01

:20

01

:50

02

:20

02

:50

03

:20

03

:50

04

:20

04

:50

05

:20

05

:50

06

:20

06

:50

07

:20

07

:50

08

:20

08

:50

09

:20

09

:50

10

:20

10

:50

11

:20

11

:50

12

:20

12

:50

Este gráfico representa o consumo em Ampére por hora incluindo a área

residencial, a área comum e a área comercial. Esses valores foram alcançados através de uma

medição de vinte e quatro horas, realizada no dia trinta e um de outubro de dois mil e quatro.

Porém, esse gráfico não pode ser utilizado por possuir características incomuns ao consumo

diário, já que a medição foi tomada em um domingo. Portanto, tem-se:

a) Ausência do chamado “horário de pico” - não há, na curva, o pico de

energia característico do consumo dos chuveiros elétricos;

b) Consumo abaixo do esperado - o cálculo teórico e o valor prático tiveram

uma grande diferença, o que invalidaria a análise.

Para justificar esses itens deve-se considerar algumas informações importantes.

A medição foi feita na saída do transformador, o que inclui o consumo da área comercial não

considerado no estudo de consumo. Analisando-se o Gráfico 4, percebe-se que o consumo

alto começa próximo das nove horas da manhã, exatamente a hora em que é aberto o

comércio no edifício. Esse pequeno centro é composto por cabeleireiro, restaurante,

lavanderia, locadora e até uma igreja. Próximo às dezoito horas, horário de fechamento da

Gráfico 7 – Curva característica de consumo do edifício Copan

92

Através da curva característica do setor elétrico na área residencial,

representado no Gráfico 8, foi feita uma adaptação para o consumo do edifício. Assim, tem-se

representado no Gráfico 9 o consumo horário no período de vinte e quatro horas, permitindo

estimar o funcionamento dos geradores de energia ao longo de um dia.

Na curva, há a separação de cada item de consumo, como chuveiro elétrico,

iluminação, televisão e geladeira, o que permite avaliar o comportamento de cada item no

estudo térmico. No caso do estudo do edifício Copan ficou fácil identificar e separar o

consumo do chuveiro elétrico das demais cargas.

A supressão do consumo dos chuveiros elétricos do Gráfico 9, deu origem ao

Gráfico 10, representando exatamente o regime de trabalho dos geradores de energia à gás.

Através da área do gráfico da curva de consumo, foi possível calcular o gasto

energético diário do edifício. Comparando-o antes e depois da conversão dos chuveiros

elétricos por sistema central de aquecimento tem-se a Tabela 9.

Legenda:

Iluminação

TV & cia

Outros

Geladeira

Gráfico 10 – Curva característica de consumo de energia elétrica sem chuveiro elétrico

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Novos Desafios

• Aquecimento Solar

• Medição individualizada de água

• Medição de energia (equipamentos)

• Aparelhos economizadores

• Monitoramento de consume

• Sistemas Híbridos (Cogeração)

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Novos Desafios

Novos parâmetros em Sistemas Prediais

Eficiência

Qualidade

Segurança

• Regulamentação - Procel

• Certificações

Fonte imagem: Ambiente Energia

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Novos Desafios

Novos parâmetros em Sistemas Hidráulicos

Eficiência

Qualidade

Segurança

Projeto Aquisição Instalação VerificaçãoComisssion

amentoUso

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Novos Desafios

0

10

20

30

40

50

60

2008

0129

0000

15

2008

0129

0019

58

2008

0129

0039

41

2008

0129

0059

24

2008

0129

0119

07

2008

0129

0138

50

2008

0129

0158

33

2008

0129

0218

16

2008

0129

0238

00

2008

0129

0257

43

2008

0129

0317

26

2008

0129

0337

09

2008

0129

0356

52

2008

0129

0416

35

2008

0129

0436

18

2008

0129

0456

01

2008

0129

0515

44

2008

0129

0535

27

2008

0129

0555

11

2008

0129

0614

54

2008

0129

0634

37

2008

0129

0654

20

2008

0129

0714

03

2008

0129

0733

46

2008

0129

0753

29

2008

0129

0813

12

2008

0129

0832

55

2008

0129

0852

38

2008

0129

0912

22

2008

0129

0932

05

2008

0129

0951

48

2008

0129

1011

31

2008

0129

1031

14

2008

0129

1050

57

2008

0129

1110

40

2008

0129

1130

23

2008

0129

1150

06

2008

0129

1209

50

2008

0129

1229

33

2008

0129

1249

16

2008

0129

1308

59

2008

0129

1328

42

2008

0129

1348

25

2008

0129

1408

08

2008

0129

1427

51

2008

0129

1447

34

2008

0129

1507

17

2008

0129

1527

01

2008

0129

1546

44

2008

0129

1606

27

2008

0129

1626

10

2008

0129

1645

53

2008

0129

1705

36

2008

0129

1725

19

2008

0129

1745

02

2008

0129

1804

45

2008

0129

1824

28

2008

0129

1844

12

2008

0129

1903

55

2008

0129

1923

38

2008

0129

1943

21

2008

0129

2003

04

2008

0129

2022

47

2008

0129

2042

30

2008

0129

2102

13

2008

0129

2121

56

2008

0129

2141

39

2008

0129

2201

23

2008

0129

2221

06

2008

0129

2240

49

2008

0129

2300

32

2008

0129

2320

15

2008

0129

2339

58

2008

0129

2359

41

Projeto

Uso

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Engº J. Jorge Chaguri Jr

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