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ISO 50001- Sistema de Gestão da Energia e as Mudanças Climáticas
GESTÃO DA ENERGIA (A NORMA NBR ISO 50001) e as
MUDANÇAS CLIMÁTICAS
25 outubro 2017
ISO 50001- Sistema de Gestão da Energia e as Mudanças Climáticas
ISO 50001- Sistema de Gestão da Energia e as Mudanças Climáticas
ISO 50001- Sistema de Gestão da Energia e as Mudanças Climáticas
A importância do CONCEITO SISTÊMICO: NBR ISO 50001
ISO 50001- Sistema de Gestão da Energia e as Mudanças Climáticas
ISO 50001- Sistema de Gestão da Energia e as Mudanças Climáticas
A importância do CONCEITO SISTÊMICO: NBR ISO 50001 A SUPRIMENTO DE ENERGIA NO FUTURO: O GRANDE DESAFIO
O FORNECIMENTO DE ENERGIA DEVERÁ ATENDER TODAS NOSSAS NECESSIDADES DE NOSSA VIDA MODERNA SEM CAUSAR DANOS DESNECESSÁRIOS AO PLANETA. NÃO PODEMOS CONTAR COM OS COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS PARA SEMPRE. A COMBUSTÍVEIS DE ORIGEM FÓSSIL COMO CARVÃO ,ÓLEO E GAS LEVAM MILHÕES DE ANO PARA SE FORMAR. NÓS PODEMOS USAR ENERGIA DE OUTRAS FONTES, MAS GERALMENTE SÃO MAIS DIFÍCEIS DE CAPTURAR, ARMAZENAR E USAR.
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A importância do CONCEITO SISTÊMICO: NBR ISO 50001
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A importância do CONCEITO SISTÊMICO: NBR ISO 50001
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A importância do CONCEITO SISTÊMICO: NBR ISO 50001
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A importância do CONCEITO SISTÊMICO: NBR ISO 50001
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Segundo Lavoisier somente podemos transformar um tipo de energia em outro e pela 2ª Lei da Termodinâmica É IMPOSSÍVEL que uma máquina que, operando em um ciclo termodinâmico, converta toda a quantidade de calor recebido em trabalho.
As conversões de energia de uma forma para outra
possuem efeitos irreversíveis sobre o ambiente (mesmo
as que ocorrem naturalmente).
Portanto, não existe ENERGIA LIMPA, energia sem
impactos no ambiente. Existem diferentes formas e/ou
conversões de energia que possuem menores impactos
ambientais, ou impactos ambientais de diferentes
naturezas.
A Energia no Mundo: a sua vez de decidir
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A aplicação efetiva de políticas energéticas que
induzem ao uso e consumo eficiente da energia
é um vetor muito importante para minimizar os
impactos sobre o ambiente.
O que você faria se estivesse com o poder de decisão em
como suprir as necessidades crescentes de energia para o
mundo?
A maneira como a energia é fornecida e usada em 2017
precisa mudar. A resposta com certeza será diferente em
cada país, e dependerá da política, recursos locais, da
acessibilidade e dos esforços coletivos para limitar os danos
ao planeta.
A Energia no Mundo: a sua vez de decidir
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De onde vem a energia?
Quais são as fontes de energia da Terra?
• Energia solar direta: (radiação térmica)
• Energia solar indireta: (hidráulica, eólica,
biomassa, carvão, petróleo e gás natural)
• Energia gravitacional: marés
• Energia geotérmica
• Energia nuclear
A Energia no Mundo: a sua vez de decidir
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Como a sociedade usa a energia? Energia renovável pode ser reposta; rigorosamente,
apenas a energia proveniente do Sol é renovável (direta ou
indireta); energia geotérmica “disponível” na escala de
tempo de vida da humanidade.
Energia não renovável não pode ser reposta em
horizonte de tempo menor que milhões de anos.
Matriz energética: descreve o consumo de cada “fonte”
de energia em cada setor econômico (industrial,
residencial, transporte, etc)
Balanços de energia: produção, importação,
exportação, variação de estoques, oferta, demanda.
A Energia no Mundo: a sua vez de decidir
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A DINÂMICA DO CONSUMO DA ENERGIA:
A dinâmica do consumo está fortemente associada ao:
TAMANHO POPULACIONAL DE UMA REGIÃO OU PAÍS, GRAU DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, E
ocorre na forma de fluxo da energia, sendo os tipos mais usuais: eletricidade, combustíveis, vapor, ar comprimido, água gelada, etc, naturalmente dentro dos critérios de disponibilidade que podem ser imediatamente após a geração ( ex: energia eólica,
solar, etc) ou proveniente de armazenamento para uso posterior (ex: energia hidráulica, petróleo, gás natural, biomassa, etc).
A Energia no Mundo: a sua vez de decidir
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https://www.youtube.com/watch?v=PUwmA3Q0_OE
A DINÂMICA DO CONSUMO DA ENERGIA: TAMANHO POPULACIONAL
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A DINÂMICA DO CONSUMO DA ENERGIA: TAMANHO POPULACIONAL
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A população da Terra levou 200.000 anos até atingir 1 bilhão e apenas 200 anos para alcançar 7 bilhões de habitantes
A DINÂMICA DO CONSUMO DA ENERGIA: TAMANHO POPULACIONAL
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Com o aumento da população cresceu também o uso dos recursos da Terra.
A DINÂMICA DO CONSUMO DA ENERGIA: TAMANHO POPULACIONAL
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Olhando o passado a partir de 2080, em media, segundo a expectativa de vida vigente (82,3 anos) as pessoas terão nascido por volta de 1996, ou seja, teriam aproximadamente 21 anos em 2017.
Ano 2080
A DINÂMICA DO CONSUMO DA ENERGIA: TAMANHO POPULACIONAL
Muitos que nasceram em 1996 ultrapassarão os 100 anos
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CIVILIZAÇÃO PLANETÁRIA
CIVILIZAÇÃO GALÁTICA
CIVILIZAÇÃO ESTELAR
Kardashev
A DINÂMICA DO CONSUMO DA ENERGIA: GRAU DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
Em 1964 o astrofísico russo Nikolai Semenovich Kardashev
propôs um método de medição de desenvolvimento
tecnológico de uma civilização baseado na quantidade de
energia que ela consegue usar para comunicação.
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Em 2012 a energia consumida no mundo foi de
553×1018 J ou equivalente a uma potência média de 17,35 TW , ou 0,724 na Escala Kardashev.
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A dinâmica do consumo da energia na escala Kardashev
Michio Kaku, um físico japônes-americano estima que a
humanidade atinga uma civilização Tipo I entre 100 e 200
anos. Tipo II em alguns milhares de anos e Tipo III de
100.000 a 1.000.000 de anos. Carl segan extrapolou uma fórmula:
Onde: K é o tipo de civilização e P é a potência que ela usa.
Michio Kaku
Assim se a taxa de aumento do consumo energético
for de 6,56% a.a. em 2117 (+100 anos) será atingido uma
civilização Tipo I (1016 W) e em 2217 (+200 anos) caso o
incremento seja de 3,23% a.a .
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Contextualizando o Efeito Estufa
• Efeito benéfico:
– Temperaturas amenas
permitem a vida.
• Papel do CO2, H2O e
outros.
• Problema: aumento CO2
pode aumentar a
temperatura média -
clima
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ORBITING CARBON OBSERVATORY
OCO-2 has
demonstrated that
atmospheric XCO2 can
be measured from
space with precision of
better than 1 ppm.
OCO-3 is expected to
have similar performance.
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O EFEITO ESTUFA E AS RESERVAS DE CARBONO
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O EFEITO ESTUFA
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OS MODELOS CLIMÁTICOS
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PLANO DECENAL DE EXPANSÃO DE ENERGIA – PDE2026
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PLANO DECENAL DE EXPANSÃO DE ENERGIA – PDE2026
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PLANO DECENAL DE EXPANSÃO DE ENERGIA – PDE2026
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PLANO DECENAL DE EXPANSÃO DE ENERGIA – PDE2026
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PLANO DECENAL DE EXPANSÃO DE ENERGIA – PDE2026
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PLANO DECENAL DE EXPANSÃO DE ENERGIA – PDE2026
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PLANO DECENAL DE EXPANSÃO DE ENERGIA – PDE2026
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PLANO DECENAL DE EXPANSÃO DE ENERGIA – PDE2026
Entre 2016 e 2026, o setor energético é o que mais ganha importância no consumo final de energia, influenciado principalmente pelo aumento de produção do pré-sal, aliado ao incremento da produção do setor sucroalcooleiro. Também se destaca o ganho de importância do setor comercial. Apesar de crescer em um ritmo mais modesto que o observado em histórico recente, espera-se que o setor ainda seja um dos principais vetores da economia brasileira para o período projetado. O setor industrial, atualmente com alto nível de ociosidade, praticamente mantém a sua participação no consumo final de energia até 2026. Em grande medida, o consumo deste setor cresce com base na retomada da utilização da capacidade instalada, com necessidade de expansões de capacidade principalmente no segundo quinquênio.
Consolidação por Setor
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Consolidação por Setor
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Consolidação por Fonte
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ELETRICIDADE
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O consumo industrial na rede cresce abaixo da média, mas ainda assim se espera que o nível máximo histórico (185 TWh, em 2013), seja atingido no início do segundo quinquênio (2022-2026) , basicamente através da retomada da utilização da capacidade instalada existente. No segundo quinquênio, espera-se que haja a instalação de novas unidades industriais em alguns segmentos energointensivos a partir da melhora do ambiente econômico.
ELETRICIDADE
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Produção de Petróleo e Gás Natural
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PLANO DECENAL DE EXPANSÃO DE ENERGIA – PDE2026
BALANÇO NACIONAL DE PETRÓLEO Em 2026, o Brasil exportará 529 mil m3/d (3,3 milhões b/d) de petróleo, isto é, 65% do total produzido no País. Esse volume expressivo elevará o Brasil para a
condição de um dos principais players de exportação de petróleo no mundo.
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PLANO DECENAL DE EXPANSÃO DE ENERGIA – PDE2026
As exportações brasileiras em 2016 foram de 185 bilhões US$ e seriam de 227 bilhões US$ caso os campos do pré-sal já estivem em produção.
Considerando exportação diária de 3,3 milhões de b/d e um preço médio de 44 US$/b e totalizando essa exportação no ano de 2016
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A NBR ISO 50001 NA ENGENHARIA
De uma forma prática os conhecimentos de engenharia aplicados nas suas diversas aplicações já utiliza os conceitos presentes na ISO 50001 no dia a dia de sua atividade. A norma surgiu exatamente a partir da constatação das melhores práticas utilizadas nas organizações industriais, comerciais e públicas no uso e consumo da energia.
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A NBR ISO 5001 abrange todos os portes de organização e todos os tipos de energia. O caminho das pedras para os que estão tendo o primeiro contato com a norma está no estabelecimento e uniformização de meios de medição da eficiência energética o que permite a qualquer porte de organização o controle e a sistematização do uso e consumo da energia.
Ao estabelecermos e medirmos o fluxo de energia em um sistema ou processo podemos caracterizar o seu desempenho
como uma espécie de assinatura energética.
A NBR ISO 50001
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Agindo assim está pavimentado o caminho para uma linha de base energética e o estabelecimento de metas de eficiência, uma implementação mandatória na norma ISO 50001.
A NBR ISO 5001 está estruturada de forma compatível às normas NBR ISO 9001 e NBR ISO 14001 o que permite a integração sistêmica nas dimensões estratégicas, táticas e operacionais conectadas às suas respectivas métricas.
A NBR ISO 50001
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A NBR ISO 50001 E A DINÂMICA DO CONSUMO:
A dinâmica do consumo ocorre na forma de fluxo da energia, sendo os tipos mais usuais: eletricidade, combustíveis, vapor, ar comprimido, água gelada, etc..., naturalmente dentro dos critérios de disponibilidade que podem ser imediatamente após a geração ( ex: energia eólica) ou proveniente de armazenamento para uso posterior (ex: energia hidráulica).
Antes de descrever em detalhes a estrutura da norma NBR ISO 50001 é oportuno fazermos uma revisão no conceito da METODOLOGIA DE ANÁLISE PARA UMA AÇÃO DE MELHORIA na área energética.
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A metodologia utiliza o conceito de ASSINATURA ENERGÉTICA conforme o fluxo mostrado. Nos casos de processos implantados, a ASSINATURA ENERGÉTICA ATUAL é o indicador representando a EFICIÊNCIA ENERGÉTICA obtida pela razão ou relação quantitativa entre uma saída de desempenho ( ex. peças/hora ; kg/h ) e a respectiva entrada de energia.
Devido à abrangência da norma, cada organização define os indicadores de desempenho obtendo-se assim uma ASSINATURA ENERGÉTICA específica adequada ao seu ramo de atividade.
ASSINATURA ENERGÉTICA DE UM PROCESSO OU SISTEMA:
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O conceito de assinatura energética proposto claramente se apresenta como um produto da disponibilidade e uso dos recursos de infraestrutura, do ambiente de trabalho e do grau de expertise da organização.
Uma vez estabelecida a linha de base sobre a qual a organização assumirá o compromisso de melhoria contínua fica muito claro que a ASSINATURA ENERGÉTICA , para uma infraestrutura e meio de ambiente preestabelecidos, está na esfera coletiva e será fruto das ações estratégicas , táticas e operacionais da organização.
ASSINATURA ENERGÉTICA DE UM PROCESSO OU SISTEMA:
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A implantação da NBR ISO 50001 ocorre segundo os requisitos:
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A NORMA NBR ISO 50001:2011
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A NORMA NBR ISO 50001:2011
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PLANEJAMENTO ENERGÉTICO:
O processo de planejamento energético baseado na NBR ISO 50001 contempla a prática de buscar em cada organização segundo seu porte e ramo de atividades a melhoria contínua nas áreas de uso e consumo intensivo de energia.
Ao fazer o planejamento inicial já é possível identificar o grau de maturidade de uma organização e seus integrantes em relação ao uso e consumo dos recursos energéticos.
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Onde o uso e consumo de energia é elevado a motivação primeira para a melhoria naturalmente será de origem econômica. Uma questão de sobrevivência para as organizações e foco de estarem sempre buscando fazer uso das melhores práticas disponíveis.
Ao observar o ambiente em que vivemos, a organização TERRA, podemos identificar algumas práticas de uso e consumo de energia. O maior exemplo está no uso e consumo imediato e também nos meios de armazenamento para uso posterior da energia recebida do SOL. Como exemplo de energia não renovável armazenada para uso posterior temos o petróleo que possui uma janela de produção entre 60oC e 140oC, pressões entre 500 e 2000 bar, e tempo da ordem de 50 milhões de anos.
PLANEJAMENTO ENERGÉTICO:
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AUDITORIA ENERGÉTICA:
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A NORMA NBR ISO 50001:2011 O CONCEITO SISTÊMICO EM AÇÃO
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http://www.mma.gov.br/biomas
O Brasil é formado por seis biomas de características distintas:
Cada um desses ambientes abriga diferentes tipos de vegetação e de fauna.
Desafios das políticas públicas ambientais para preservação e proliferação da vida:
oportunidades para a conservação uso sustentável biodiversidade.
BIOMA “bio” >> vida “oma” >>proliferação
A Sociedade deve “escolher” que tipo de impacto ambiental
é mais aceitável para uma dada situação.
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O Brasil é formado por seis biomas de características distintas:
Cada um desses ambientes abriga diferentes tipos de vegetação e de fauna.
http://www.mma.gov.br/biomas
Desafios das políticas públicas ambientais para preservação e proliferação da vida:
oportunidades para a conservação uso sustentável biodiversidade.
BIOMA “bio” >> vida “oma” >>proliferação
A Sociedade deve “escolher” que tipo de impacto ambiental
é mais aceitável para uma dada situação.
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www.synergeticasp.com.br zerbini@synergeticasp.com.br
OBRIGADO PELA ATENÇÃO E OPORTUNIDADE DE COMPARTILHAR ESSE CONHECIMENTO
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