SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 14
O que é a
                  energia?                       A energia
                  Quantas
                  energias
                  existem?
                  Qual a utilidade
                  da energia?


A energia é tudo o que produz ou pode produzir ação, podendo

por isso manifestar-se das mais variadas maneiras: Energia solar,

hídrica, eólica, térmica, elétrica, gravítica, elástica, química,

magnética, muscular, radiante, nuclear, etc. Um corpo possui

energia quando produz alterações noutros corpos com os quais

interatua.
Tipos de energia

                   A energia solar é a designação dada a
                   qualquer tipo de captação de energia
                   luminosa (e, em certo sentido, da energia
                   térmica) proveniente do sol.


                   A energia hidráulica ou energia hídrica é a
                   energia   obtida   a   partir   da   energia
                   potencial de uma massa de água.



                   A energia eólica é a energia que provém
                   do vento. O termo eólico vem do latim
                   aeolicus, pertencente ou relativo a Éolo,
                   deus dos ventos na mitologia grega.
A energia térmica é uma forma de energia
que   está    diretamente      associada    à
temperatura absoluta de um sistema.



A energia elétrica é uma forma de energia
baseada na geração de diferenças de
potencial elétrico entre dois pontos, que
permitem     estabelecer      uma    corrente
elétrica entre ambos.

A energia gravítica é a energia potencial
armazenada     mas      que   pode    vir   a
manifestar-se se um corpo cair.
A energia elástica é a energia potencial
armazenada num corpo com caraterísticas
elásticas (mola, corda, elástico, etc).




A energia química é a energia potencial
armazenada nas ligações químicas entre
os átomos.



A energia magnética é a energia potencial
armazenada em corpos com caraterísticas
magnéticas, criando um campo magnético
em seu redor.
A    energia       muscular        resulta     da
transformação            das       substâncias
armazenadas no organismo humano.



A energia radiante está associada à
radiação eletromagnética: luz, as ondas
de   rádio     e    os     raios     de      calor
(infravermelhos).


A energia nuclear é a energia potencial
associada às reações nucleares, ou seja,
em   processos      de     transformação       de
núcleos atómicos.
Formas de energia

A energia potencial é o nome dado à forma de energia quando está
“armazenada”, isto é, que pode a qualquer momento manifestar-se.
Por exemplo, sob a forma de movimento.
A energia cinética que está associada ao movimento, é a quantidade
de trabalho realizada para alterar a velocidade de um corpo.
Transferências e transformações de energia

As fontes de energia são quaisquer dispositivos, elementos ou corpos
que produzem ou contêm algum tipo de energia que possa ser utilizada
de alguma forma.
Os recetores de energia são dispositivos que transformam energia que
recebem das fontes noutro tipo de energia.
As fontes de energia podem classificar-se em:
Fontes de energia primárias – quando ocorrem livremente na Natureza.
Ex.: Sol, água, vento, gás natural, petróleo bruto…
Fontes de energia secundárias – quando são obtidas a partir de outras.
Ex.: Eletricidade, gasolina, petróleo…


As fontes de energia primárias podem ser:
Fontes de energia renováveis são aquelas que se renovam
continuamente na natureza, sendo, por isso inesgotáveis.
Ex.: Sol, vento, água…
Fontes de energia não renováveis são aquelas cujas reservas se
esgotam, pois o seu processo de formação é muito lento
comparado com o ritmo de consumo que o ser humano faz delas.
Ex.: Petróleo, carvão, gás natural…
A energia não se cria nem se destrói, apenas se transforma, da qual o
homem pode aproveitar e extrair da natureza e sem a qual não
consegue viver. Durante muito tempo só o ouro e as pedras preciosas
eram considerados riqueza, hoje são os recursos energéticos que
determinam a riqueza dos países. Presentemente 85% de energia gasta
em todo o mundo provém do petróleo e do carvão.




O petróleo para além de esgotável a breve prazo é prejudicial ao
ambiente.
O carvão é mais abundante do que o petróleo (tem reservas para
mais de 200 anos) mas é ainda mais poluente, do que o petróleo.
O gás é menos poluente mas o seu transporte quer em gasodutos
quer em navios – tanque é muito dispendioso.
Central hidráulica




De forma a obter uma determinada potência elétrica à saída da central,
o caudal de água armazenada na albufeira criada pela barragem (1) é
controlado pela válvula de admissão (2) com vista a acionar a turbina
hidráulica (3). Esta turbina encontra-se acoplada ao eixo do alternador
(4), fornecendo energia mecânica ao rotor. A variação espacial
resultante do movimento de rotação do campo magnético criado no
rotor induz uma força eletromotriz à qual está associada uma corrente
elétrica. Através do transformador elevador (5) a energia produzida é
colocada na rede elétrica (6) para satisfação do consumo.
Central térmica




A produção de energia elétrica obtém-se pela queima na caldeira (1)
do combustível (2) utilizado na central (carvão, fuelóleo). A energia
térmica libertada pela combustão é transferida à agua que circula na
serpentina da caldeira de forma a produzir vapor nas condições
indicadas de pressão e temperatura. O vapor obtido é então injetado
na turbina de vapor (3) o que promove a conversão em energia
mecânica de rotação da turbina que se encontra acoplada ao eixo do
alternador (4).
A variação espacial resultante do movimento de rotação do campo
magnético criado no rotor induz uma força eletromotriz à qual está
associada uma corrente elétrica. Através do transformador
elevador (5) a energia produzida é colocada na rede elétrica (6)
para satisfação do consumo. O vapor de saída da turbina é
arrefecido no condensador (7) cuja circulação é garantida pela
bomba do circuito de refrigeração. A fonte fria necessária para o
arrefecimento pode ser constituída por água disponível na
proximidade da central: água do rio, tal como na central a fuelóleo
do Carregado ou água mar, tal como na central a carvão de Sines
ou, caso tal não seja viável, através de uma torre de refrigeração
(11) situação da central termoelétrica do Ribatejo (TER). Os gases
de escape resultantes da combustão passam pelo sistema de
redução de emissões (9) e são expelidos pela chaminé (10).
Central nuclear




A produção de energia elétrica numa central nuclear segue os
mesmos princípios de uma central térmica clássica excepto na
forma como se obtém o calor. Enquanto que numa central clássica
a energia calorífica resulta da queima de um combustível, numa
central nuclear deriva da reação que se verifica no reator nuclear
(1). Essa reação consiste na cisão de núcleos de átomos de urânio
enriquecido (10), normalmente U-235 ou U-238, que liberta grandes
quantidades de energia. O calor resultante da reação é utilizado no
gerador de vapor (2) para acionar uma turbina a vapor (3).
Tal como numa central térmica convencional a turbina está
acoplada ao alternador (4) que coloca a energia elétrica, através do
transformador elevador (5), na rede elétrica (6). A refrigeração é feita
pelo circuito composto pelo condensador (7), bomba (8) e torres de
refrigeração (11). Devido ao facto dos elementos resultantes do
processo de reação serem radioativos é necessária a existência de
um edifício de contenção (9).

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Misturas Químicas
Misturas QuímicasMisturas Químicas
Misturas QuímicasÁlef Joanes
 
Ecossistemas brasileiros
Ecossistemas brasileirosEcossistemas brasileiros
Ecossistemas brasileirosEdna Uliana
 
Energia renovável e não renovável
Energia renovável e não renovávelEnergia renovável e não renovável
Energia renovável e não renovávelWanessa Veloso
 
Fotossíntese
FotossínteseFotossíntese
Fotossínteseprodeinha
 
Reprodução sexuada e assexuada
Reprodução sexuada e assexuadaReprodução sexuada e assexuada
Reprodução sexuada e assexuadaJocimar Araujo
 
Aula 7º ano - Origem da vida na Terra
Aula 7º ano - Origem da vida na TerraAula 7º ano - Origem da vida na Terra
Aula 7º ano - Origem da vida na TerraLeonardo Kaplan
 
Sistema locomotor slides
Sistema locomotor slidesSistema locomotor slides
Sistema locomotor slidesGedimar Pereira
 
A Célula - Unidade básica da vida
A Célula - Unidade básica da vidaA Célula - Unidade básica da vida
A Célula - Unidade básica da vidaCatir
 
Reprodução dos animais
Reprodução dos animaisReprodução dos animais
Reprodução dos animaisJoaquim André
 
A célula - unidade básica da vida
A célula - unidade básica da vidaA célula - unidade básica da vida
A célula - unidade básica da vidaLeonardo Alves
 
Dinâmica dos ecossistemas
Dinâmica dos ecossistemasDinâmica dos ecossistemas
Dinâmica dos ecossistemasinessalgado
 
Reprodução nas plantas
Reprodução nas plantasReprodução nas plantas
Reprodução nas plantasdanielpinheiro
 
Atividade de celula
Atividade de celulaAtividade de celula
Atividade de celulamaricel loch
 
Reprodução seres vivos 2011
Reprodução seres vivos   2011Reprodução seres vivos   2011
Reprodução seres vivos 2011Roberto Bagatini
 
Aulão a origem da vida
Aulão a origem da vidaAulão a origem da vida
Aulão a origem da vidaCésar Milani
 

Was ist angesagt? (20)

Misturas Químicas
Misturas QuímicasMisturas Químicas
Misturas Químicas
 
Ecossistemas brasileiros
Ecossistemas brasileirosEcossistemas brasileiros
Ecossistemas brasileiros
 
Atmosfera
AtmosferaAtmosfera
Atmosfera
 
A Célula
A CélulaA Célula
A Célula
 
Energia renovável e não renovável
Energia renovável e não renovávelEnergia renovável e não renovável
Energia renovável e não renovável
 
Biomas Brasileiros
Biomas Brasileiros Biomas Brasileiros
Biomas Brasileiros
 
Fotossíntese
FotossínteseFotossíntese
Fotossíntese
 
Reprodução sexuada e assexuada
Reprodução sexuada e assexuadaReprodução sexuada e assexuada
Reprodução sexuada e assexuada
 
Efeito estufa
Efeito estufaEfeito estufa
Efeito estufa
 
Aula 7º ano - Origem da vida na Terra
Aula 7º ano - Origem da vida na TerraAula 7º ano - Origem da vida na Terra
Aula 7º ano - Origem da vida na Terra
 
Sistema locomotor slides
Sistema locomotor slidesSistema locomotor slides
Sistema locomotor slides
 
A Célula - Unidade básica da vida
A Célula - Unidade básica da vidaA Célula - Unidade básica da vida
A Célula - Unidade básica da vida
 
Reprodução dos animais
Reprodução dos animaisReprodução dos animais
Reprodução dos animais
 
A célula - unidade básica da vida
A célula - unidade básica da vidaA célula - unidade básica da vida
A célula - unidade básica da vida
 
combustíveis fosséis
combustíveis fosséiscombustíveis fosséis
combustíveis fosséis
 
Dinâmica dos ecossistemas
Dinâmica dos ecossistemasDinâmica dos ecossistemas
Dinâmica dos ecossistemas
 
Reprodução nas plantas
Reprodução nas plantasReprodução nas plantas
Reprodução nas plantas
 
Atividade de celula
Atividade de celulaAtividade de celula
Atividade de celula
 
Reprodução seres vivos 2011
Reprodução seres vivos   2011Reprodução seres vivos   2011
Reprodução seres vivos 2011
 
Aulão a origem da vida
Aulão a origem da vidaAulão a origem da vida
Aulão a origem da vida
 

Andere mochten auch

Energia - e.t. - 5ºano
Energia - e.t. - 5ºanoEnergia - e.t. - 5ºano
Energia - e.t. - 5ºanoTita10303
 
Energía radiante
Energía radianteEnergía radiante
Energía radianteToño Hu
 
Os recursos minerais e as fontes de energia
Os recursos minerais e as fontes de energia Os recursos minerais e as fontes de energia
Os recursos minerais e as fontes de energia Marcinha Mello
 
Fluxo De Energia E Ciclo De MatéRia
Fluxo De Energia E Ciclo De MatéRiaFluxo De Energia E Ciclo De MatéRia
Fluxo De Energia E Ciclo De MatéRia8ºC
 
www.CentroApoio.com - Física - Energia e Trabalho - Exercícios Resolvidos Por...
www.CentroApoio.com - Física - Energia e Trabalho - Exercícios Resolvidos Por...www.CentroApoio.com - Física - Energia e Trabalho - Exercícios Resolvidos Por...
www.CentroApoio.com - Física - Energia e Trabalho - Exercícios Resolvidos Por...Vídeo Aulas Apoio
 
Estatística básica
Estatística básicaEstatística básica
Estatística básicarosania39
 
Estatística Básica - Médias
Estatística Básica - MédiasEstatística Básica - Médias
Estatística Básica - MédiasAndré Faria Gomes
 
Estatística Básica - Ensino médio, concursos, 6 Sigma, Qualidade
Estatística Básica - Ensino médio, concursos, 6 Sigma, QualidadeEstatística Básica - Ensino médio, concursos, 6 Sigma, Qualidade
Estatística Básica - Ensino médio, concursos, 6 Sigma, QualidadeHoracimar Cotrim
 
EstatíStica Aula 00
EstatíStica Aula 00EstatíStica Aula 00
EstatíStica Aula 00educacao f
 
Trabalho ciências energia
Trabalho ciências energiaTrabalho ciências energia
Trabalho ciências energiaBruna Evelin
 

Andere mochten auch (20)

Energia - e.t. - 5ºano
Energia - e.t. - 5ºanoEnergia - e.t. - 5ºano
Energia - e.t. - 5ºano
 
Energias
EnergiasEnergias
Energias
 
Tipos de Energia
Tipos de EnergiaTipos de Energia
Tipos de Energia
 
Energía radiante
Energía radianteEnergía radiante
Energía radiante
 
Os recursos minerais e as fontes de energia
Os recursos minerais e as fontes de energia Os recursos minerais e as fontes de energia
Os recursos minerais e as fontes de energia
 
Fluxo De Energia E Ciclo De MatéRia
Fluxo De Energia E Ciclo De MatéRiaFluxo De Energia E Ciclo De MatéRia
Fluxo De Energia E Ciclo De MatéRia
 
www.CentroApoio.com - Física - Energia e Trabalho - Exercícios Resolvidos Por...
www.CentroApoio.com - Física - Energia e Trabalho - Exercícios Resolvidos Por...www.CentroApoio.com - Física - Energia e Trabalho - Exercícios Resolvidos Por...
www.CentroApoio.com - Física - Energia e Trabalho - Exercícios Resolvidos Por...
 
Estatística básica
Estatística básicaEstatística básica
Estatística básica
 
Estatística Básica - Médias
Estatística Básica - MédiasEstatística Básica - Médias
Estatística Básica - Médias
 
Introdução à Estatística
Introdução à EstatísticaIntrodução à Estatística
Introdução à Estatística
 
Estatística Básica - Ensino médio, concursos, 6 Sigma, Qualidade
Estatística Básica - Ensino médio, concursos, 6 Sigma, QualidadeEstatística Básica - Ensino médio, concursos, 6 Sigma, Qualidade
Estatística Básica - Ensino médio, concursos, 6 Sigma, Qualidade
 
Energia e Trabalho
Energia e TrabalhoEnergia e Trabalho
Energia e Trabalho
 
Energia et
Energia  etEnergia  et
Energia et
 
Exercícios (arranjo simples)
Exercícios (arranjo simples)Exercícios (arranjo simples)
Exercícios (arranjo simples)
 
EstatíStica Aula 00
EstatíStica Aula 00EstatíStica Aula 00
EstatíStica Aula 00
 
Modulo 2 nocoes de estatistica
Modulo 2   nocoes de estatisticaModulo 2   nocoes de estatistica
Modulo 2 nocoes de estatistica
 
Energias
EnergiasEnergias
Energias
 
C7 1 bim_2014_aluno
C7 1 bim_2014_alunoC7 1 bim_2014_aluno
C7 1 bim_2014_aluno
 
Física 9° ano
Física 9° anoFísica 9° ano
Física 9° ano
 
Trabalho ciências energia
Trabalho ciências energiaTrabalho ciências energia
Trabalho ciências energia
 

Ähnlich wie As diferentes formas de energia

Trabalho de ciências - Lucas Abreu e Francimar
Trabalho de ciências - Lucas Abreu e Francimar Trabalho de ciências - Lucas Abreu e Francimar
Trabalho de ciências - Lucas Abreu e Francimar lucas10df
 
Trabalho de Ciências - Lucas Abreu e Francimar
Trabalho de Ciências - Lucas Abreu e FrancimarTrabalho de Ciências - Lucas Abreu e Francimar
Trabalho de Ciências - Lucas Abreu e Francimarlucas10df
 
Trabalho de ciências - Lucas Abreu e Francimar
Trabalho de ciências - Lucas Abreu e Francimar Trabalho de ciências - Lucas Abreu e Francimar
Trabalho de ciências - Lucas Abreu e Francimar lucas10df
 
Energia- Vanessa e Ana Maria
Energia- Vanessa e Ana MariaEnergia- Vanessa e Ana Maria
Energia- Vanessa e Ana MariaBruna Evelin
 
Trabalho de ciencias Pedro
Trabalho de ciencias PedroTrabalho de ciencias Pedro
Trabalho de ciencias PedroBruna Evelin
 
Trabalho de ciências
Trabalho de ciênciasTrabalho de ciências
Trabalho de ciênciasBruna Evelin
 
Trabalho de ciências
Trabalho de ciênciasTrabalho de ciências
Trabalho de ciênciasBruna Evelin
 
formas de energia.pdfAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
formas de energia.pdfAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAformas de energia.pdfAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
formas de energia.pdfAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGeizaGeovannaSoaresd
 
Energia: transformação e conservação
Energia: transformação e conservaçãoEnergia: transformação e conservação
Energia: transformação e conservaçãoCarlos Priante
 
Formas de energia e transformação de energia
Formas de energia e transformação de energiaFormas de energia e transformação de energia
Formas de energia e transformação de energiaRaquel Alves
 
Formas de Energia e Transformação de Energia
Formas de Energia e Transformação de Energia Formas de Energia e Transformação de Energia
Formas de Energia e Transformação de Energia Raquel Alves
 
Ciências Clarissa e Larissa
Ciências Clarissa e LarissaCiências Clarissa e Larissa
Ciências Clarissa e LarissaBruna Evelin
 
energias renovaveis e não renovaveis no nosso planeta
energias renovaveis e não renovaveis no nosso planetaenergias renovaveis e não renovaveis no nosso planeta
energias renovaveis e não renovaveis no nosso planetaPatrciaAzevedo35
 
Energia Fontes E Formas De Energia
Energia   Fontes E Formas De EnergiaEnergia   Fontes E Formas De Energia
Energia Fontes E Formas De EnergiaJoão França
 

Ähnlich wie As diferentes formas de energia (20)

Trabalho de ciências - Lucas Abreu e Francimar
Trabalho de ciências - Lucas Abreu e Francimar Trabalho de ciências - Lucas Abreu e Francimar
Trabalho de ciências - Lucas Abreu e Francimar
 
Trabalho de Ciências - Lucas Abreu e Francimar
Trabalho de Ciências - Lucas Abreu e FrancimarTrabalho de Ciências - Lucas Abreu e Francimar
Trabalho de Ciências - Lucas Abreu e Francimar
 
Trabalho de ciências - Lucas Abreu e Francimar
Trabalho de ciências - Lucas Abreu e Francimar Trabalho de ciências - Lucas Abreu e Francimar
Trabalho de ciências - Lucas Abreu e Francimar
 
Energia- Vanessa e Ana Maria
Energia- Vanessa e Ana MariaEnergia- Vanessa e Ana Maria
Energia- Vanessa e Ana Maria
 
Trabalho de ciencias Pedro
Trabalho de ciencias PedroTrabalho de ciencias Pedro
Trabalho de ciencias Pedro
 
Trabalho de ciências
Trabalho de ciênciasTrabalho de ciências
Trabalho de ciências
 
Trabalho de ciências
Trabalho de ciênciasTrabalho de ciências
Trabalho de ciências
 
8 ano energia
8 ano energia8 ano energia
8 ano energia
 
formas de energia.pdfAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
formas de energia.pdfAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAformas de energia.pdfAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
formas de energia.pdfAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 
Energia
EnergiaEnergia
Energia
 
Energia
EnergiaEnergia
Energia
 
Energia: transformação e conservação
Energia: transformação e conservaçãoEnergia: transformação e conservação
Energia: transformação e conservação
 
Fisica geral
Fisica geralFisica geral
Fisica geral
 
Elétrica e eletrônica 1ª aula
Elétrica e eletrônica    1ª aulaElétrica e eletrônica    1ª aula
Elétrica e eletrônica 1ª aula
 
Formas de energia e transformação de energia
Formas de energia e transformação de energiaFormas de energia e transformação de energia
Formas de energia e transformação de energia
 
Formas de Energia e Transformação de Energia
Formas de Energia e Transformação de Energia Formas de Energia e Transformação de Energia
Formas de Energia e Transformação de Energia
 
Ciências Clarissa e Larissa
Ciências Clarissa e LarissaCiências Clarissa e Larissa
Ciências Clarissa e Larissa
 
Energia renovaveis
Energia renovaveisEnergia renovaveis
Energia renovaveis
 
energias renovaveis e não renovaveis no nosso planeta
energias renovaveis e não renovaveis no nosso planetaenergias renovaveis e não renovaveis no nosso planeta
energias renovaveis e não renovaveis no nosso planeta
 
Energia Fontes E Formas De Energia
Energia   Fontes E Formas De EnergiaEnergia   Fontes E Formas De Energia
Energia Fontes E Formas De Energia
 

As diferentes formas de energia

  • 1. O que é a energia? A energia Quantas energias existem? Qual a utilidade da energia? A energia é tudo o que produz ou pode produzir ação, podendo por isso manifestar-se das mais variadas maneiras: Energia solar, hídrica, eólica, térmica, elétrica, gravítica, elástica, química, magnética, muscular, radiante, nuclear, etc. Um corpo possui energia quando produz alterações noutros corpos com os quais interatua.
  • 2. Tipos de energia A energia solar é a designação dada a qualquer tipo de captação de energia luminosa (e, em certo sentido, da energia térmica) proveniente do sol. A energia hidráulica ou energia hídrica é a energia obtida a partir da energia potencial de uma massa de água. A energia eólica é a energia que provém do vento. O termo eólico vem do latim aeolicus, pertencente ou relativo a Éolo, deus dos ventos na mitologia grega.
  • 3. A energia térmica é uma forma de energia que está diretamente associada à temperatura absoluta de um sistema. A energia elétrica é uma forma de energia baseada na geração de diferenças de potencial elétrico entre dois pontos, que permitem estabelecer uma corrente elétrica entre ambos. A energia gravítica é a energia potencial armazenada mas que pode vir a manifestar-se se um corpo cair.
  • 4. A energia elástica é a energia potencial armazenada num corpo com caraterísticas elásticas (mola, corda, elástico, etc). A energia química é a energia potencial armazenada nas ligações químicas entre os átomos. A energia magnética é a energia potencial armazenada em corpos com caraterísticas magnéticas, criando um campo magnético em seu redor.
  • 5. A energia muscular resulta da transformação das substâncias armazenadas no organismo humano. A energia radiante está associada à radiação eletromagnética: luz, as ondas de rádio e os raios de calor (infravermelhos). A energia nuclear é a energia potencial associada às reações nucleares, ou seja, em processos de transformação de núcleos atómicos.
  • 6. Formas de energia A energia potencial é o nome dado à forma de energia quando está “armazenada”, isto é, que pode a qualquer momento manifestar-se. Por exemplo, sob a forma de movimento. A energia cinética que está associada ao movimento, é a quantidade de trabalho realizada para alterar a velocidade de um corpo.
  • 7. Transferências e transformações de energia As fontes de energia são quaisquer dispositivos, elementos ou corpos que produzem ou contêm algum tipo de energia que possa ser utilizada de alguma forma. Os recetores de energia são dispositivos que transformam energia que recebem das fontes noutro tipo de energia.
  • 8. As fontes de energia podem classificar-se em: Fontes de energia primárias – quando ocorrem livremente na Natureza. Ex.: Sol, água, vento, gás natural, petróleo bruto… Fontes de energia secundárias – quando são obtidas a partir de outras. Ex.: Eletricidade, gasolina, petróleo… As fontes de energia primárias podem ser: Fontes de energia renováveis são aquelas que se renovam continuamente na natureza, sendo, por isso inesgotáveis. Ex.: Sol, vento, água… Fontes de energia não renováveis são aquelas cujas reservas se esgotam, pois o seu processo de formação é muito lento comparado com o ritmo de consumo que o ser humano faz delas. Ex.: Petróleo, carvão, gás natural…
  • 9. A energia não se cria nem se destrói, apenas se transforma, da qual o homem pode aproveitar e extrair da natureza e sem a qual não consegue viver. Durante muito tempo só o ouro e as pedras preciosas eram considerados riqueza, hoje são os recursos energéticos que determinam a riqueza dos países. Presentemente 85% de energia gasta em todo o mundo provém do petróleo e do carvão. O petróleo para além de esgotável a breve prazo é prejudicial ao ambiente. O carvão é mais abundante do que o petróleo (tem reservas para mais de 200 anos) mas é ainda mais poluente, do que o petróleo. O gás é menos poluente mas o seu transporte quer em gasodutos quer em navios – tanque é muito dispendioso.
  • 10. Central hidráulica De forma a obter uma determinada potência elétrica à saída da central, o caudal de água armazenada na albufeira criada pela barragem (1) é controlado pela válvula de admissão (2) com vista a acionar a turbina hidráulica (3). Esta turbina encontra-se acoplada ao eixo do alternador (4), fornecendo energia mecânica ao rotor. A variação espacial resultante do movimento de rotação do campo magnético criado no rotor induz uma força eletromotriz à qual está associada uma corrente elétrica. Através do transformador elevador (5) a energia produzida é colocada na rede elétrica (6) para satisfação do consumo.
  • 11. Central térmica A produção de energia elétrica obtém-se pela queima na caldeira (1) do combustível (2) utilizado na central (carvão, fuelóleo). A energia térmica libertada pela combustão é transferida à agua que circula na serpentina da caldeira de forma a produzir vapor nas condições indicadas de pressão e temperatura. O vapor obtido é então injetado na turbina de vapor (3) o que promove a conversão em energia mecânica de rotação da turbina que se encontra acoplada ao eixo do alternador (4).
  • 12. A variação espacial resultante do movimento de rotação do campo magnético criado no rotor induz uma força eletromotriz à qual está associada uma corrente elétrica. Através do transformador elevador (5) a energia produzida é colocada na rede elétrica (6) para satisfação do consumo. O vapor de saída da turbina é arrefecido no condensador (7) cuja circulação é garantida pela bomba do circuito de refrigeração. A fonte fria necessária para o arrefecimento pode ser constituída por água disponível na proximidade da central: água do rio, tal como na central a fuelóleo do Carregado ou água mar, tal como na central a carvão de Sines ou, caso tal não seja viável, através de uma torre de refrigeração (11) situação da central termoelétrica do Ribatejo (TER). Os gases de escape resultantes da combustão passam pelo sistema de redução de emissões (9) e são expelidos pela chaminé (10).
  • 13. Central nuclear A produção de energia elétrica numa central nuclear segue os mesmos princípios de uma central térmica clássica excepto na forma como se obtém o calor. Enquanto que numa central clássica a energia calorífica resulta da queima de um combustível, numa central nuclear deriva da reação que se verifica no reator nuclear (1). Essa reação consiste na cisão de núcleos de átomos de urânio enriquecido (10), normalmente U-235 ou U-238, que liberta grandes quantidades de energia. O calor resultante da reação é utilizado no gerador de vapor (2) para acionar uma turbina a vapor (3).
  • 14. Tal como numa central térmica convencional a turbina está acoplada ao alternador (4) que coloca a energia elétrica, através do transformador elevador (5), na rede elétrica (6). A refrigeração é feita pelo circuito composto pelo condensador (7), bomba (8) e torres de refrigeração (11). Devido ao facto dos elementos resultantes do processo de reação serem radioativos é necessária a existência de um edifício de contenção (9).