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Apostila DS 1BIM (1)

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	S.J. dos Campos - Dutra
Prof. Dr. Fernando Cruz Barbieri
Apostila de Desenvolvimento e Sustentabilidade
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1o Bimestre
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	S.J. dos Campos 
Desenvolvimento econômico 
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Definição: consiste em um processo de enriquecimento dos países, assim como de seus habitantes, ou seja, na acumulação de ativos individuais ou públicos.
 Em suma, o desenvolvimento econômico é um processo pelo qual a renda nacional real de uma economia aumenta durante um longo período de tempo
 Há ativos que são tangíveis (terra e capital) e aqueles que são financeiros (dinheiro, títulos, etc).
Desenvolvimento Econômico 
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Como ocorre: O processo de desenvolvimento econômico pode ocorrer com avanços como:
	inovações, 
	empreendedorismo e 
	investimentos, 
			
Que oferece condições para um sistema eficiente de: 
 produção, 
 circulação e 
 distribuição de bens e serviços à população.
Desenvolvimento Econômico 
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Definição: O Produto Interno Bruto (PIB) é usado para medir a atividade econômica do país calculado no Brasil pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
Mede o nível de riqueza de uma região. Quanto mais se produz, mais se está consumindo, investindo e vendendo=> maior é o PIB.
O índice só considera os bens e serviços finais, de modo a não calcular a mesma coisa duas vezes. 
PIB
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Exemplo:
A matéria-prima usada na fabricação não é levada em conta. 
No caso de um pão, a farinha de trigo usada não entra na contabilidade.
PIB
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PIB
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Como o PIB é calculado?
Desde 1990, o cálculo e a divulgação do PIB brasileiro são realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – órgão federal subordinado ao Ministério do Planejamento.
Fórmula de cálculo do PIB:
A fórmula utilizada para calcular o PIB é:
 PIB = C + G + I + (X – M)
G = Consumo do governo
C = consumo das família
I = investimento bruto
X = exportações de bens e serviços
M = importações de bens e serviços
PIB
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PIB = C + I + G + X – M, 
o sinal de negativo na frente das importações devido ao fato de que as importações representam o vazamento de renda gerada no país para o exterior.
PIB
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Influência: 
O primeiro fator que influencia diretamente a variação do PIB é o consumo da população. 
Quanto mais as pessoas gastam, mais o PIB cresce. Se o consumo é menor, o PIB cai.
O consumo depende dos salários e dos juros. Se as pessoas ganham mais e pagam menos juros nas prestações, o consumo é maior e o PIB cresce. 
Com salário baixo e juro alto, o gasto pessoal cai e o PIB também. Por isso os juros altos atrapalham o crescimento do país.
PIB
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Influência: 
Os investimentos das empresas também influenciam no PIB. 
Se as empresas crescem, compram máquinas, expandem atividades, contratam trabalhadores, elas movimentam a economia. 
Os juros altos também atrapalham aqui: os empresários não gastam tanto se tiverem de pagar muito pelos empréstimos para investir.
Os gastos do governo são outro fator que impulsiona o PIB.
Quando faz obras, como a construção de uma estrada, são contratados operários e é gasto material de construção, o que ele eleva a produção geral da economia.
PIB
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Fonte: IBGE
Restrições:O PIB não é um dado 'definitivo'. Porém, um país com maior PIB per capita tende a ter maior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
PIB
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Ranking
PIB Mundial => Brasil => 450 - PIB de 2017: R$ 6,6 trilhões.
PIB per capita = > Brasil => 1010 - PIB de 2017: R$ 15.200,30
O PIB per capita é calculado a partir da divisão do PIB pelo número de habitantes da região e indica quanto cada habitante produziu em determinado período. DESIGUALDADE SOCIAL E ECONOMICA
PIB
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PIB
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PIB
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PIB
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Vídeo 1 
PIB
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Vídeo 2 
PIB
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PIB
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PIB
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Definição: IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) é um índice que serve de comparação entre os países, com objetivo de medir o grau de desenvolvimento econômico e a qualidade de vida oferecida à população de diversos países do mundo.
Este índice é calculado com base em dados econômicos e sociais.
O IDH vai de 0 (nenhum desenvolvimento humano) a 1 (desenvolvimento humano total). 
Quanto mais próximo de 1, mais desenvolvido é o país. 
Este índice também é usado para apurar o desenvolvimento de cidades, estados e regiões. 
IDH
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Desenvolvimento: O IDH foi desenvolvido em 1990 e vem sendo utilizado pelo Programa das Nações Unidas e a partir de dados de três combinações de INDICADORES como:
 expectativa de vida
 anos médios esperados
 PIB (per capita)
A cada ano, os países, membros da ONU são classificados de acordo com essas medidas.
IDH
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Classificação do desenvolvimento de acordo com o IDH: 
De 0 a 0,499 - países com IDH baixo (geralmente países subdesenvolvidos).
De 0,500 a 0,799 - países com IDH médio (geralmente países em processo de desenvolvimento).
De 0,800 a 1 - países de IDH elevado (geralmente países ricos ou em rápido processo de crescimento econômico - emergentes). 
IDH
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Critérios de Avaliação: O IDH combina três DIMENSÕES:
Uma vida longa e saudável : Expectativa de vida
Acesso ao conhecimento : Anos médios de estudo e anos esperados de escolaridade.
Um padrão de vida decente : PIB (per capita)
IDH
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Colocação no Ranking de IDH de alguns países:
IDH
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Colocação no Ranking de IDH de alguns países:
IDH
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Colocação no Ranking de IDH de alguns países:
IDH
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Colocação Brasil no Ranking de IDH:
De acordo com dados de 2014 (Relatório 2014-IDH) a nível mundial: 
 		
			Ocupa 790 Posição com um IDH de 0,754
Embora apresente deficiências no sistema educacional, o IDH do Brasil é considerado de médio para alto, pois o país vem apresentando bons resultados econômicos. 
A expectativa de vida em nosso país também tem aumentado, colaborando para o índice. 
IDH
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IDH
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IDH
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Colocação cidades do Brasil no Ranking de IDH:
Melhor cidade => 10 São Caetano do Sul (SP) (IDH = 0,862)
Pior cidade => 55650 Melgaço (PA) (IDH = 0,418)
Vale 
40 São José dos Campos 0,807
400	Taubaté 	 0.800
760	Caçapava 	 0.788 
1570 Jacareí 	 0.777
3040	Cachoeira Paulista 0.764
IDH
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ESTRUTURA PARA O CÁLCULO DO IDH
IDH
EV = EXPECTATIVA DE VIDA
AME = ANOS MEDIOS DE ESTUDO
AEE = ANOS ESPERADOS DE ESCOLARIDADE
PIBpc = PIB PER CAPITA
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ESTRUTURA PARA O CÁLCULO DO IDH
Valores máximos e mínimos de cada dimensão para o calculo do IDH
IDH
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EQUAÇÕES
Índice de expectativa de vida:
Índice de educação: 
Índice de renda:
IDH
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Atual: No Relatório de Desenvolvimento Humano de 2010 o PNUD começou a usar um novo método de cálculo do IDH. 
Os três índices seguintes são utilizados:
IDH
PNUD= Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento
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Exemplo: Mostre-se o calculo do IDH para a Brasil para o ano de 2015:
1. Índice de expectativa de Vida – 
Brasil, em 2015 era de 72,9 anos: 
 Índice de expectativa de vida = 0,837
IDH
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2.Índice de Educação:
No Brasil, em 2015 os anos médios de estudo era de 7,2 anos e os esperados de escolaridade era de 13 anos.
Índice de educação: 0,616
IDH
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3.Cálculo do Índice do PIB per capita:
O PIB per capita, no Brasil, no ano de 2015 foi de US$ 13.444 por habitante:
Índice de renda: 0,679
IDH
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Cálculo do IDH
Finalmente, o IDH é a média geométrica dos três índices anteriores normalizados:
 IDH = 0,704 - MÉDIOIDH
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Entretanto, os economistas consideram que o desenvolvimento é consequência do aumento da circulação e da distribuição do dinheiro
Devem aprender que o sistema humano está inserido no meio ambiente.
Mas na verdade essa circulação de dinheiro, na verdade são fluxos de energia que controlam a economia.
Estimular o crescimento por meio do aumento da circulação de dinheiro só funciona quando há grandes quantidade de recursos e energia fornecidos pelo meio ambiente. 
Conclusão
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1) Defina PIB. Qual a sua importância? Como o PIB é utilizado (calculado) para medir o desenvolvimento?
2) O que significa o sinal de negativo na frente das importações ?
3) Defina IDH. Qual a sua importância? Como o IDH é calculado ? Qual a posição do brasil perante o mundo em 2012?
4) Qual é a estrutura do IDH perante à dimensão e indicador?
5) Como é a classificação do desenvolvimento de acordo com o IDH?
6) Com o auxilio da tab. do slide 19, e com os dados da tabela abaixo, calcule o IDH dos países e identifique os países com alto, médio e baixo desenvolvimento humano.
Lista 1
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	S.J. dos Campos 
Desenvolvimento Sustentável 
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Nos dicionários, sustentabilidade implica que uma determinada atividade ou ação seja susceptível de ser sustentada (continuada, mantida).
Sustentabilidade também pode ser definida como a capacidade do ser humano interagir com o mundo, preservando o meio ambiente para não comprometer os recursos naturais das gerações futuras. 
Desenvolvimento Sustentável: definição 
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Talvez a mais conhecida de definição de sustentabilidade venha do relatório Brundtland publicado em 1987. Neste documento o desenvolvimento sustentável é concebido como:
“...o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades”.
Desenvolvimento Sustentável: definição 
Dra. Gro Harlem Brundtland à época primeira-ministra da Noruega 
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O desafio do desenvolvimento sustentável
O grande desafio deste século e o de alcançar a situação denominada de desenvolvimento sustentável. 
Isto implica em compreender que a sociedade e a economia estão inseridas no meio ambiente e definem que: 
Se o meio ambiente obtiver reservas abundantes de materiais e energia, a economia e o conhecimento dos seres humanos aumentam. 
Se o meio ambiente for explorado a uma velocidade superior aquela que o planeta tem condições de repor, os valores, projetos e economia tendem a desacelerar. 
Desenvolvimento Sustentável: desafio 
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Definição: em biologia "o máximo de população de uma determinada espécie que uma área pode suportar sem reduzir a capacidade de suporte da mesma espécie no futuro". 
De forma mais ampla, a capacidade de carga refere-se ao número de indivíduos que podem ser suportados por uma determinada área, dentro dos limites de seus recursos naturais, e sem degradar os capitais naturais, sociais e econômicos. 
A capacidade de carga para uma determinada área não e fixa.
Ela pode ser alterada pela tecnologia, para melhor ou para pior, por pressões do aumento populacional ou do aumento da poluição
Desenvolvimento Sustentável: Capacidade de carga 
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Ao longo do tempo, os seres humanos tem modificado a capacidade de carga do meio ambiente. 
Pesquisadores tem desenvolvido métodos para estimar o impacto ambiental das populações com relação ao uso de recursos per capita, como por exemplo, a Identidade de Ehrlich.
Paul Ehrlich, foi um biólogo da universidade de Stanford, nos Estados Unidos, relatou que o crescimento sem limites da população e o hiperconsumo não são compatíveis com a finitude dos recursos naturais. 
Desenvolvimento Sustentável: Identidade de Ehrlich
Anne Ehrlich
Paul Ehrlich
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Paul junto com sua esposa, Anne Ehrlich, criou uma fórmula matemática para calcular a pressão dos humanos sobre a Terra:
Que pode ser reescrita na forma:
 
 I = P x A x T 
onde: 
I é o impacto sobre o ambiente resultante do consumo (adimensional)
P é a população que ocupa uma determinada área
A é o consumo per capita (riqueza- medido pelo PIB per capita)
T é o fator tecnológico (emissões de gases de efeito estufa)
Quanto menor o impacto de uma população sobre uma área, maior seria a sua sustentabilidade 
Desenvolvimento Sustentável: Identidade de Ehrlich
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A tabela abaixo, mostra a variação da população do Brasil, juntamente com a variação do PIB e da emissão de gases de efeito estufa (ECO2) para o intervalo de 1990-2000-2025.
Desenvolvimento Sustentável: Identidade de Ehrlich
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Termos da equação de Ehrlich para o Brasil
Através do método de Ehrlich observa-se que, no exemplo tomado, tem-se 
	a população por área aumenta, 
	o PIB per capita também aumenta, 
	mas a tecnologia apresenta melhora, 
(diminuição da emissão de CO2ao longo dos anos)
Desenvolvimento Sustentável: Identidade de Ehrlich
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Variação de I ao longos dos anos
Apesar da melhora apresentada pelo fator tecnológico (T), o impacto sobre o ambiente resultante continua a aumentar linearmente.
Desenvolvimento Sustentável: Identidade de Ehrlich
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Sociedade Sustentável
Para que uma sociedade seja sustentável, alguns fatores devem ser observados. 
Segundo Herman Daly, ideólogo da Teoria da Sustentabilidade, há dois princípios básicos a serem atendidos:
	1º princípio da sustentabilidade ambiental
Os recursos naturais não devem ser consumidos a uma velocidade que impeça sua recuperação.
 	
	2º princípio da sustentabilidade ambiental
A produção de bens não deve gerar resíduos que não possam ser absorvidos pelo ambiente de forma rápida e eficaz. 
Desenvolvimento Sustentável: Sociedade
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Modelos de Interação dos Sistemas Humanos.
Nos modelos de interação dos sistemas humanos (econosfera e sociosfera) com o meio ambiente (ecosfera) surgem na literatura, três tipos de sustentabilidade: 
a econômica, 
a social e a 
do meio ambiente
Desenvolvimento Sustentável: Modelos
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1º Modelo de interação – sustentabilidade fraca:
Representa os sistemas humanos e natural como compartimentos ilimitados em seu desenvolvimento.
Tipo de sustentabilidade fraca: soma de todos os capitais ambiental, econômico e social é mantida constante, sem diferenciação do tipo de capital.
Exemplificando: Uma planta de tratamento de efluentes líquidos substituiria o serviço ambiental de purificação de água realizado por uma floresta.
Desenvolvimento Sustentável: Modelos
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Desenvolvimento Sustentável: Modelos
1º Modelo de interação – sustentabilidade fraca:
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2º Modelo de interação : sustentabilidade média
Considera-se os 3 compartimentos (eco, econo e sociosfera) como áreas de domínio comuns, entretanto, neste modelo há outras áreas interdependentes.
As interações de troca entre os sistemas (humano, social e econômico) possuem áreas que não dependem fortemente do sistema natural.
Neste tipo de sustentabilidade, a soma dos três tipos de capital (ecológico, econômico e social) é também mantida constante, porém a substituição entre os diferentes tipos de capital é parcial.
Exemplificando: O plantio de um bosque substituiria parcialmente o capital natural de uma floresta natural.
Desenvolvimento Sustentável: Modelos
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2º Modelo de interação : sustentabilidade média
Desenvolvimento Sustentável: Modelos
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3º Modelo – sustentabilidade forte
Neste modelo, o meio ambienta contém os sistemas humanos, fornecendo recursos (minérios e energia) e prestando serviços ambientais (dispersão de poluentes).
Recursos e serviços ambientais são a base para o desenvolvimento socioeconômico.
Os sistemas humanos estão contidos no sistema naturale a econosfera e a sociosfera não podem crescer além das limitações intrísecas da biosfera.
Neste tipo de modelo, para alcançar a sustentabilidade é necessário manter o capital.
Exemplificando: O esgotamento dos combustíveis fósseis é compensado pelo desenvolvimento de outra fonte de energia, como a renováveis.
Desenvolvimento Sustentável: Modelos
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3º Modelo de interação : sustentabilidade forte
Desenvolvimento Sustentável: Modelos
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1) Defina sustentabilidade
2) Defina sustentabilidade segundo Brundtland
3) O que é capacidade de carga?
4) Qual é a fórmula matemática para calcular a pressão dos humanos sobre a Terra criado por Ehrlich e o que significa cada grandeza?
5) Dê exemplos de sustentabilidade fraca, media e forte?
6) Faça uma analise dos países mostrado na tabela abaixo e calcule o impacto (I) causado pelo consumo de suas populações da china, índia, Nigéria e EUA sobre o meio ambiente no ano de 2000.
 
Lista 2
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	S.J. dos Campos 
Engenharia da Sustentabilidade 
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Para “nós” engenheiros, tudo está baseado em energia (princípio simples). 
A energia constitui:
	- fonte e o 
	- controle de todos os valores e ações dos seres humanos e 
 da natureza. 
Engenharia da Sustentabilidade: definição 
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Definição de energia: Energia é um termo que deriva do grego "ergos" cujo significado original é trabalho. 
Energia na Física está associado à capacidade de qualquer corpo produzir trabalho, ação ou movimento.
O conceito de energia é utilizado no sentido corrente para designar o vigor, a firmeza e a força.
A energia não pode ser criada, mas apenas transformada (primeiro princípio da Termodinâmica).
Engenharia da Sustentabilidade: definição 
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Definição de energia sustentável: É aquela que é gerada e fornecida de modo a atender as necessidades atuais, porém sem comprometer a capacidade das futuras gerações de satisfazerem as suas necessidades. 
As principais fontes de energia sustentável são as renováveis e limpas, com nenhum ou muito pouco índice de geração de CO2 (dióxido de carbono) e outros gases do efeito estufa.
Principais fontes de energia sustentável (fontes renováveis):
- Energia eólica
- Energia solar
- Hidroeletricidade 
- Energia das marés
- Energia geotérmica 
Engenharia da Sustentabilidade: definição 
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Se as fontes de energia são exploradas a uma velocidade superior àquela que o planeta tem condição de regenerar, projetos dos seres humanos são desacelerados. 
Quando a energia disponível é abundante, a economia, o conhecimento e as aspirações dos seres humanos crescem. 
Este fenômeno vem se repetindo ao longo de toda a história da humanidade e da natureza. 
Engenharia da Sustentabilidade: definição 
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Busca pela sustentabilidade: Engenheiros devem utilizar técnicas para avaliar os sistemas de fornecimento de energia e considerar:
		 o homem, a natureza e a economia. 
Engenheiros devem utilizar-se de técnicas ou avanços tecnológicos para medir e avaliar os sistemas e suas fontes de energia.
Engenharia da Sustentabilidade: Busca 
Conhecendo a forma com que a energia produz e mantém a ordem para a humanidade e natureza, será possível oferecer soluções de engenharia para que os indivíduos possam escolher sua forma de viver.
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Em engenharia, para que se possa avaliar um sistema tão complexo como o nosso, utilizam-se “sistemas” e “diagramas de sistemas” para que se realizem cálculos sobre fluxos e depósitos de recursos.
Definição: Sistema é um “todo” e que interage com as suas partes “organizadas”
As partes de um sistema não podem ser colocadas de maneira aleatória. 
Em um sistema, as partes devem estar interligadas de uma forma específica, para que o sistema realize seu propósito específico.
Engenharia da Sustentabilidade: Sistemas 
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Exemplificando:
Uma casa é um sistema com tubulações de água, condutores elétricos, materiais de construção, etc. 
Um time de futebol é um sistema composto por jogadores com funções diferentes, mas que atuam de comum acordo por interações combinadas durante o treinamento. 
Um bosque é um sistema constituído de árvores, solo, nutrientes, animais e microrganismos. Com a interação entre estes elementos, o bosque se mantém como unidade. 
Engenharia da Sustentabilidade: Sistemas 
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Para todos os sistemas, se podem aplicar as leis da energia e construir diagramas de energia.
Abaixo mostram os símbolos utilizados na construção dos diagramas de sistemas:
Caixa: símbolo para definir os limites de um sistema.
Caminho energético: fluxo de energia ou materiais.
Engenharia da Sustentabilidade: Sistemas 
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Fonte de energia: energia que acompanha cada recurso usado pelo ecossistema, como sol, o vento, as mares, as ondas, as chuvas, as sementes trazidas pelos ventos e aves.
Deposito de energia: indica o local onde a energia se armazena, como os recursos de biomassa, solo, matéria orgânica, areia, nutrientes e etc.
Engenharia da Sustentabilidade: Sistemas 
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Consumidor: indica uma unidade de consumo, como um consumidor do alimento ou uma população.
Sistema de produção: indica a ocorrência de processos e interações necessárias à produção, como a produção de alimentos.
Engenharia da Sustentabilidade: Sistemas 
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Processo de interação: Processo que combina diferentes tipos de fluxo de energia e de materiais.
Transação: intercambio comercial de dinheiro para energia, materiais ou serviços prestados.
Sumidouro de energia: energia dissipada, dispersa e que não pode ser utilizada na forma de calor. 
Engenharia da Sustentabilidade: Sistemas 
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A tabela abaixo mostra os principais símbolos empregados na construção de diagrama de energia de sistemas
Engenharia da Sustentabilidade: Sistemas 
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Exemplo 1: Fluxos Energéticos Necessários para a Produção de Alimentos em uma Fazenda:
De forma simples, o diagrama ilustra de que modo a plantação depende das interações dos fluxos de entrada de energia solar, de chuva, nutrientes do solo, do trabalho humano e do maquinário. 
Engenharia da Sustentabilidade: Sistemas 
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A fazenda é um sistema, composto de partes que interagem para formar o todo. 
O quadrado marca os limites do sistema. 
Entrando no sistema, são mostrados os fluxos de energia e materiais, necessários para a plantação de alimento. 
Para que a produção seja possível, deve-se dispor da energia do sol, da chuva e, também, da mão de obra e de máquinas. 
Dentro do limite, são mostrados alguns fluxos que interagem e afetam a produção da fazenda. 
Engenharia da Sustentabilidade: Sistemas 
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Para que a fazenda produza, é necessária a interação entre os nutrientes fornecidos pelo solo com a mão de obra e as máquinas (fornecidas pelos sistemas humanos) e com o sol e a chuva (fornecidos pelo meio ambiente). 
O fluxo que sai do sistema é o alimento produzido. 
Este fluxo será utilizado por outros sistemas, como uma cidade ou um grande mercado. 
O fluxo apontando para baixo mostra a energia que foi degradada e que se encontra agora na forma de calor dissipado. 
Engenharia da Sustentabilidade: Sistemas 
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Exemplo 2: Fluxo de energia de uma roda d´agua
A medida que a água vai de uma posição mais alta a uma mais baixa, libera um pouco de calor e a roda gira
A energia potencial da água se converte em energia cinética e ao mesmo tempo parte desta energia se converte em calor, devido ao atrito.
A energia flui em uma direção, de uma forma concentrada se converte em outras mais dispersas e enquanto faz este trabalho, move materiais.
Engenharia da Sustentabilidade: Sistemas 
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Exemplo3: Fluxo de Energia entre Plantas e Consumidores
A biosfera utiliza a luz do sol para produzir alimento que os bosques naturais e os organismos marinhos proporcionam aos consumidores, de forma semelhante àquela com que os alimentos produzidos em uma fazenda chegam aos seres humanos. 
Engenharia da Sustentabilidade: Sistemas 
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Recursos limitados e ilimitados
O desenvolvimento de um sistema está limitado a seus recursos energéticos. 
Se estes podem suportar mais crescimento ou se o sistema deve ser limitado em sua atividade depende da disponibilidade de energia externa.
Engenharia da Sustentabilidade: Recursos 
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Recursos limitados e ilimitados
As fontes ilimitadas de energia podem suportar o aumento de consumo e a acumulação de reservas que chamamos de crescimento. 
Os fluxos de energia limitada na fonte não podem suportar um crescimento ilimitado e os sistemas que empregam estas fontes tem de se desenvolver de forma a manter o armazenamento de energia e de reservas em um nível que o fluxo de entrada possa suportar.
Engenharia da Sustentabilidade: Recursos 
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Recursos limitados e ilimitados – exemplo:
Pensando em uma represa para fornecimento de energia elétrica, pode-se distinguir duas situações. 
A represa pode estar limitada pelo fluxo de água que chega a ela, se os fluxos que chegam não forem suficientes para fornecer água suficiente para girar as turbinas. 
Por outro lado, se o fornecimento de água à represa for maior que a pressão necessária para mover as turbinas, esta represa pode ser ilimitada. 
Engenharia da Sustentabilidade: Recursos 
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Engenharia da Sustentabilidade: Recursos 
Recursos limitados e ilimitados – exemplo:
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Exercícios
1) Engenheiros devem utilizar técnicas para avaliar e medir o sistema de energia, que é constituído por?
2) Pela busca da sustentabilidade, engenheiros devem utilizar técnicas para avaliar os sistemas de fornecimento de energia e considerar:___________ , ___________ e ______________.
3) Qual a definição de sistemas? Mostre os principais símbolos empregados na construção de diagrama de energia de sistemas.
4) Engenheiros devem utilizar técnicas para avaliar e medir o sistema de energia. Para isto, podem utilizar diagramas de energia para estabelecer e organizar os sistemas, explique:
a) Exemplo 1: Fluxos Energéticos Necessários para a Produção de Alimentos em uma Fazenda.
b) Exemplo 2: Fluxo de energia de uma roda d´agua.
c) Exemplo 3: Fluxo de Energia entre Plantas e Consumidores
5) Em que o desenvolvimento de um sistema está limitado? Dê exemplos.
Engenharia da Sustentabilidade: Exercícios 
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6) Faça um diagrama de sua casa e responda às seguintes questões:
a) Que tipo de fonte(s) de energia alimenta(m) sua casa?
b) Se há fontes ilimitadas de energia, identifique-as e justifique.
c) Quais as oportunidades para otimizar o uso de energia? 
Engenharia da Sustentabilidade: Exercícios 
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2o Bimestre
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