Análise do Sistema Energético de Minas Gerais utilizando Dinâmica de Sistemas: previsão do consumo de energia e das emissões de CO2
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Pré-visualização do livro
Análise do Sistema Energético de Minas Gerais utilizando Dinâmica de Sistemas - Fernanda Dayse Ferreira Rogerio
Agradeço a Deus, pela capacitação e por Seu
infinito amor e misericórdia. "O Senhor é
a minha força e o meu escudo; nele o meu
coração confia, e dele recebo ajuda. Meu
coração exulta de alegria, e com o meu cântico
lhe darei graças.
Salmos 28:7
Ao meu esposo, Nicola Bernardes, por
acreditar em mim e apoiar diariamente
incondicionalmente durante tantos
momentos difíceis, suas palavras de carinho
foram essenciais.
Às minhas filhas, Sofia Ferreira e Ester
Ferreira, pelo tempo que deixamos de estar
juntas, que, apesar de serem tão pequenas,
foram o meu incentivo para não desistir e
para conseguir alcançar meu objetivo.
Á minha mãe, Ana, por todo o auxílio. A eles
dou todos os créditos.
"Minas são muitas. Porém, poucos são aqueles
que conhecem as mil faces das Gerais."
Guimarães Rosa
SUMÁRIO
Capa
Folha de Rosto
Créditos
1 INTRODUÇÃO
2 OBJETIVOS
2.1 Objetivo Geral
2.2 Objetivos Específicos
3 REVISÃO DE LITERATURA
3.1 Relevância do Brasil no Sistema Climático Mundial
3.2 Participação de Minas Gerias na Matriz Energética Brasileira
3.3 Modelos de Dinâmica de Sistemas Aplicados ao Planejamento Energético
3.4 Modelo Desenvolvido por Wu e Xu
4 METODOLOGIA
4.1 Adaptação do Modelo Proposto por Wu e Xu (2013) à Realidade de Minas Gerais
5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
5.1 Dados Utilizados para a Validação do Modelo
5.2 Dados Utilizados para a Simulação no Horizonte de 2015-2030
5.3 Resultados da Validação do Modelo
5.4 Resultados da Simulação do Modelo no Período de 2015-2030
5.5 Análise de Sensibilidade do Modelo
6 CONCLUSÕES
REFERÊNCIAS
APÊNDICE A – MODELO DESENVOLVIDO NO VENSIM
APÊNDICE B – DADOS UTILIZADOS PARA GRÁFICOS DE DISPERSÃO E PARA GERAR A DISTRIBUIÇÃO DE PROBABILIDADE ESTATÍSTICA
APÊNDICE C – DISTRIBUIÇÕES OBTIDAS POR MEIO DO INPUT ANALYZER (ARENA) PARA OS PARÂMETROS DO MODELO
Landmarks
Capa
Folha de Rosto
Página de Créditos
Sumário
Bibliografia
1 INTRODUÇÃO
A partir da Revolução Industrial, foram lançados na atmosfera gases oriundos da queima de combustíveis fósseis (petróleo, carvão e outros), o que propiciou uma maior concentração de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera, promovendo um aumento considerável da temperatura média do planeta Terra. Essa mudança climática provocou diversas alterações, tais como diminuição das geleiras, aumento e maior incidência de tempestades e elevação do nível dos oceanos (TILIO NETO, 2010; CARVALHO; MACHADO; MEIRELLES, 2011).
Atualmente, as mudanças climáticas globais provocadas pela elevação da temperatura média da Terra têm impactado diretamente a qualidade de vida da população. Essas grandes mudanças climáticas, ocorridas ao longo dos séculos, foram provenientes de causas naturais, como a mudança de órbita da Terra, da quantidade de luz solar e dos ciclos/períodos de chuva, entre outras causas. De acordo com os relatórios do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), porém, as alterações climáticas no mundo têm como principal causa as atividades humanas (MARENGO, 2007; PAO; TSAI, 2011).
A matriz energética mundial tem uma grande responsabilidade nas emissões de CO2, sendo ela composta principalmente pelo petróleo e pelo gás natural, segundo a International Energy Agency (IEA, 2015). De acordo com Lucon e Goldemberg (2009), em 2006, 81% da energia utilizada no mundo se originou de combustíveis fósseis, sendo somente o petróleo responsável por 34%. No Brasil, de acordo com o Balanço Energético Nacional (BEN) (EPE, 2015), em 2014, 60% da energia utilizada provinha de fontes não renováveis, sendo que 39,4% dessa energia era gerada a partir do petróleo.
Portanto, as alterações climáticas, em conjunto com o desenvolvimento econômico e o crescimento populacional, que aumentam a demanda de energia, apontam para a necessidade de reorganizar o sistema energético a partir de bases mais sólidas e sustentáveis, bem como para a necessidade de criar abordagens mais efetivas de planejamento de sistemas de energia (GOLDEMBERG; LUCON, 2007; LUCON; GOLDEMBERG, 2009; PAO; TSAI, 2011; WU; XU, 2013). No entanto, a gestão dos sistemas de energia é altamente complexa devido à sua inter-relação com questões ambientais, tecnológicas, econômicas e de transporte. Graças a essa complexidade, o planejamento e a gestão do sistema de energia tornam-se desafios para os tomadores de decisão, especialmente quando se considera a mitigação dos gases de efeito estufa