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PLANEJAMENTO INTEGRADO DE 
RECURSOS ENERGÉTICOS
ELETRICIDADE E ÁGUA COMO FONTE DE 
ENERGIA
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Olá!
Ao final desta aula, você será capaz de: 1. Reconhecer os conceitos que envolvem a energia elétrica e a água como
fontes de energia. 2. Verificar suas aplicações e possibilidades.
1 Introdução
A sustentabilidade do planeta depende da forma como o homem utiliza os recursos naturais. Estes devem ser
utilizados de forma que o equilíbrio planetário seja mantido, ou seja, não haja comprometimento do equilíbrio
climático e da biodiversidade existente (Reis, Fadigas e Carvalho, 2009).
Na atual organização mundial, a energia pode ser considerada como um bem básico para a integração entre o ser
humano e o desenvolvimento. Isso porque a energia proporciona oportunidades e maior variedade de
alternativas, tanto para a comunidade como para o indivíduo. Sem uma fonte de energia de custo aceitável e de
credibilidade garantida, a economia de uma região não pode se desenvolver plenamente, assim como o indivíduo
e a comunidade não podem ter acesso adequado a diversos serviços essenciais ao aumento da qualidade de vida,
como a educação, saneamento e saúde, segundo os mesmos autores.
Que tal conhecermos a energia que tem um papel preponderante no contexto dos recursos energéticos utilizados
pelo homem? Vamos então, à energia elétrica!
2 Eletricidade
A eletricidade é aceita hoje de forma trivial e está tão entrelaçada ao nosso modo de vida que raramente
pensamos no combustível usado para sua produção ou nos preocupamos com a sua conservação (Uma pesquisa
de Roper, de 1999, concluiu que menos de um terço dos consumidores sabe de onde vem a eletricidade ou que a
geração de eletricidade é responsável por um terço das emissões de gases causadores do efeito estufa.). A
conveniência e a disponibilidade da eletricidade a tornam muito popular. O consumo de eletricidade tem a maior
taxa de crescimento entre todos os setores do uso de energia (Hinrichs, Kleinbach e Reis, 2010).
Segundo Hinrichs, Kleinbach e Reis, atualmente, 50% dos recursos energéticos dos Estados Unidos são utilizados
para produzir energia elétrica. Nas décadas de 1950, 1960 e no início de 1970, o aumento da demanda por
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eletrodomésticos, aquecimento elétrico de ambientes, novos shopping centers e ginásios de esportes fechados e
conversões para processos elétricos nas indústrias (no lugar de carvão ou gás natural) fizeram o consumo de
eletricidade aumentar a uma taxa de quase 7% ao ano.
Tal aumento na eletrificação exigiu uma duplicação na capacidade de geração de eletricidade a cada 10 anos. O
consumo per capita de eletricidade era seis vezes maior em 1998 do que em 1948. Porém, essa taxa de
crescimento tem diminuído bastante, uma vez que a maioria das casas já possui os eletrodomésticos básicos. Em
2000, 99% dos lares americanos possuíam uma TV em cores e 65% possuíam ar-condicionado central. Em 1978,
8% dos lares americanos possuíam forno de micro-ondas, mas em 2000 esse número já era maior que 90%.
Uma diminuição do crescimento foi também causada pelo aumento do custo na eletricidade por causa do
aumento dos preços dos combustíveis e dos altos custos das novas usinas hidrelétricas (especialmente as
nucleares). A lei do Ar Limpo também forçou as companhias de eletricidade a investirem em dispositivos caros
de controle da poluição. Na década de 1990, o crescimento no consumo de eletricidade foi de 1,7% ao ano, não
muito mais do que a taxa de crescimento do PIB americano.
3 O que é energia elétrica?
Mas afinal o que é energia elétrica?
Para entendermos essa discussão, vamos ao texto de Reis, Fadigas e Carvalho (2009):
De uma forma simplista e prática, pode-se descrever a energia elétrica como o resultado de um processo
adequado de utilização das propriedades físico-químicas e eletromagnéticas da matéria para propiciar o
funcionamento de equipamentos fornecedores de usos finais desejados pela sociedade. Esta conceituação
abrange a cadeia total da eletricidade, desde a sua produção (ou geração termo mais usual) até a utilização final,
pelo consumidor.
4 Formas de produzir eletricidade
1 - Há duas formas básicas de produzir eletricidade. A primeira, denominada estática por não necessitar do uso
de peças móveis, é obtida diretamente dos recursos naturais por meio da utilização da energia. É o caso da
energia solar fotovoltaica ou da energia resultante de reações químicas, caso das pilhas e das células a
combustível.
O tipo de energia elétrica produzida é de corrente contínua, cuja maior utilização atualmente é na alimentação
de pequeno porte. Outra forma, em geral associada à utilização de peças móveis, baseia-se na propriedade de
certos materiais “conduzirem” energia elétrica quando colocados em movimento num campo eletromagnético.
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2 - Neste caso, há necessidade de um estágio anterior de produção da energia mecânica para produzir o
movimento. Recursos naturais são muitas vezes utilizados diretamente para produzir energia mecânica, como
no caso das centrais hidrelétricas e eólicas nas quais a água e o vento, respectivamente, acionam as queturbinas
movimentam os geradores elétricos.
Há casos em que os recursos naturais produzem outra forma de energia, a qual é transformada em energia
mecânica para então ser transformada em energia elétrica. Por exemplo, na geração termelétrica, um processo
químico (combustão) ou nuclear (fissão do átomo) produz energia térmica que aciona turbinas a vapor ou gás,
com a finalidade de gerar a energia mecânica necessária para acionar o gerador elétrico.
5 Eletricidade: uma forma de energia
Atualmente, cerca de 30 a 40% da energia usada no mundo está na forma de eletricidade, indicando a grande
importância dessa forma de energia no mundo. Além disso, verifica-se uma tendência para o aumento desta
participação no consumo energético futuro, o que se deve, principalmente, a algumas características deste tipo
de energia, que são:
• Flexibilidade e confiabilidade.
• Variedade de alternativas para a produção ambientalmente limpa.
• Limpeza nos usos finais.
• Tecnologia bem dominada e em franco desenvolvimento.
• Integração fácil às novas tendências e tecnologias de globalização, descentralização, informação, e maior 
eficiência.
• Aptidão para fornecer os principais serviços de energia desejados na sociedade atual.
Essa importância da energia elétrica no contexto energético global mostra que a questão do setor elétrico é parte
fundamental de qualquer estratégia que visa ao desenvolvimento sustentável da humanidade.
ATENÇÃO
Um aspecto importante que deve ser ressaltado é que a energia elétrica é considerada uma forma secundária de
energia, uma vez que pressupõe a transformação de outra (s) forma (s) de energia, esta (s) sim, obtida (s) por
meio de utilização direta dos recursos naturais.
Para que se encontrem alternativas para a transição do setor elétrico e que satisfaçam o novo paradigma, é
fundamental que se entenda e leve em conta as características do setor desde a sua importância dentro do
cenário de desenvolvimento até suas características institucionais próprias.
Apenas desta forma será possível planejar mudanças que possam ser apropriadamente assimiladas pelos atores
internos e externos do processo, ou seja, profissionais e agentes do setor e usuários. Só assim, as novas
necessidades do setor, dentro de um novo contexto de interface entre sistemas humanos e natureza poderão ser
supridas.
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6 Energia elétrica no Brasil
E no Brasil, como é a questão da energia elétrica?
A partir das observações do texto, voltamos a Reis, Fadigas e Carvalho (2009), que complementam as
informações desse recurso energético, expondo algumas de suas aplicações.
• Item 1 - O propósito fundamental do uso da energia, incluindo a energia elétrica, é assistir na satisfação 
das necessidades e desejos do homem. O processo do uso final da energia começa com a obtenção da 
energia de alimentação pelo consumidor, a qual é transformadaem energia útil por meio de uma 
tecnologia de uso final. Por exemplo, um aquecedor residencial (tecnologia de uso final) transforma o GN 
ou GLP (gás liquefeito de petróleo, do bujão de gás) ou a eletricidade (energia de alimentação) em calor, 
ou seja, energia útil. A energia útil, então, é usada por tecnologias de serviço, tais como aquecimento da 
água, iluminação e transporte.
• Item 2 - A tecnologia de serviço, que usa como matéria-prima a energia útil para fornecer um serviço 
energético, define os limites entre os sistema que fornece o serviço energético e o meio ambiente. Em 
muitos casos, a tecnologia de serviço é o sistema físico no qual a tecnologia de uso final opera. As 
características da tecnologia de serviço determinam a quantidade de energia útil requerida para fornecer 
o serviço energético. Por exemplo, os níveis de isolação e os graus de infiltração determinam a 
quantidade de calor requerida para aquecer uma casa num determinado clima.
• Item 3 - Atualmente, os principais usos finais de eletricidade no mundo referem-se aos serviços de 
iluminação, força motriz, aquecimento, refrigeração, dentre outros que incluem os serviços eletrônicos de 
escritório e residenciais.
7 A água como recurso de energia
Para começarmos a entender porque esse recurso é imprescindível a nossa sobrevivência na Terra, vamos a um
histórico antigo e medieval de seu uso, explicado no texto “A energia das águas” (http://www.cepa.if.usp.br
/energia/energia1999/Grupo2B/Hidraulica/energia.htm.)
A partir disso, vemos que o homem manipula esse recurso desde a aquisição de sua consciência como humano.
Hoje, diversas interações e sinergias podem ser encontradas no uso desse recurso energético, como entre
energia, águas e saneamento, nos mais diversos aspectos, tais como o uso da água para produção de energia, o
uso da energia para movimentação e distribuição da água e a poluição causada à água por aplicações energéticas.
Reis, Fadigas e Carvalho (2009) destacam:
• Utilização de potencial hidráulico para geração de energia elétrica, nas hidrelétricas.
• Utilização da água para produção de vapor e para resfriamento/barra condensação nas termelétricas a 
vapor.
• Produção de energia elétrica utilizando resíduos das ETEs (Estação de Tratamento de Esgotos).
• Utilização de energia para bombeamento em sistemas de irrigação e bombeamento de água.
• Derramamento de combustíveis em corpos hídricos, devido aos vazamentos ou má operação, em caso de 
transporte marítimo ou fluvial.
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http://www.cepa.if.usp.br/energia/energia1999/Grupo2B/Hidraulica/energia.htm
http://www.cepa.if.usp.br/energia/energia1999/Grupo2B/Hidraulica/energia.htm
http://www.cepa.if.usp.br/energia/energia1999/Grupo2B/Hidraulica/energia.htm
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Destas relações entre a água e energia, no Brasil, deve ser dada ênfase especial à geração hidrelétrica, que
representa mais de 90% da energia elétrica produzida no país.
Esta relação veio sofrendo modificações ao longo do tempo, desde a Lei das Águas, na década de 1930, que
priorizava a geração de eletricidade, até a situação atual, na qual a geração de energia elétrica deve ser
considerada como apenas mais um dos usos múltiplos da água e avaliada segundo uma Legislação Ambiental
avançada e no âmbito do Comitê de Bacia.
8 A sustentabilidade do planeta
A sustentabilidade do planeta depende da forma como o homem utiliza os recursos naturais. Estes devem ser
utilizados de forma que o equilíbrio planetário seja mantido, ou seja, não haja comprometimento do equilíbrio
climático e da biodiversidade existente (Reis, Fadigas e Carvalho, 2009).
A energia elétrica e da água podem nos ajudar, e muito, no contexto da sustentabilidade, quando utilizadas com
consciência e sem desperdícios.
O QUE VEM NA PRÓXIMA AULA
Na próxima aula, você vai estudar:
• Discussão sobre a nova fonte de energia renovável: a biomassa.
SAIBA MAIS
Leia o artigo sobre .curiosidades da energia elétrica e suas definições
https://www.suapesquisa.com/o_que_e/energia_eletrica.htm
CONCLUSÃO
Nesta aula, você:
• Reconheceu os conceitos que envolvem a energia elétrica e a água como fontes de energia.
• Verificou suas aplicações e possibilidades.
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http://www.suapesquisa.com/o_que_e/energia_eletrica.htm
https://www.suapesquisa.com/o_que_e/energia_eletrica.htm
	Olá!
	1 Introdução
	2 Eletricidade
	3 O que é energia elétrica?
	4 Formas de produzir eletricidade
	5 Eletricidade: uma forma de energia
	6 Energia elétrica no Brasil
	7 A água como recurso de energia
	8 A sustentabilidade do planeta
	O QUE VEM NA PRÓXIMA AULA
	CONCLUSÃO

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