{"id":361,"date":"2009-07-09T17:50:51","date_gmt":"2009-07-09T20:50:51","guid":{"rendered":"http:\/\/www.funcap.ce.gov.br\/2009\/07\/09\/pesquisadores-desenvolvem-turbinas-eolicas-flutuantes\/"},"modified":"2009-07-09T17:50:51","modified_gmt":"2009-07-09T20:50:51","slug":"pesquisadores-desenvolvem-turbinas-eolicas-flutuantes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ww16.ce.gov.br\/funcap\/2009\/07\/09\/pesquisadores-desenvolvem-turbinas-eolicas-flutuantes\/","title":{"rendered":"Pesquisadores desenvolvem turbinas e\u00f3licas flutuantes"},"content":{"rendered":"<p><strong>Fonte: <\/strong><strong><em>The Economist <\/em><\/strong><\/p>\n<p>Em alto mar, o vento sopra mais r\u00e1pido do que na costa. L\u00e1, uma turbina poderia gerar mais energia do que as colocadas em terra firme. No entanto, tentativas de construir usinas em mar aberto n\u00e3o t\u00eam tido sucesso porque as \u00e1guas s\u00e3o, geralmente, muito profundas para instalar uma torre no fundo do oceano.<\/p>\n<p>Uma maneira de contornar a situa\u00e7\u00e3o seria colocar a turbina em uma plataforma flutuante presa por cabos ao fundo do mar. E isso \u00e9 o que a <em>StatoilHydro<\/em>, uma companhia norueguesa de energia e a Siemens, empresa alem\u00e3 de engenharia, est\u00e3o fazendo. Nos pr\u00f3ximos dias, a primeira das turbinas flutuantes offshore (fora da zona costeira) dever\u00e1 ser conectada \u00e0 rede el\u00e9trica da Noruega. A partir desse momento, come\u00e7a um per\u00edodo de dois anos de testes de gera\u00e7\u00e3o de aproximadamente 1 megawatt de eletricidade \u2013 o suficiente para abastecer 1.600 resid\u00eancias.<\/p>\n<p>A <em>Hywind<\/em> \u00e9 a primeira grande turbina a ser colocada em \u00e1guas com mais de 30 metros de profundidade. O prot\u00f3tipo est\u00e1 localizado a 10 quil\u00f4metros de dist\u00e2ncia do sudeste de Karmoy, um povoado noruegu\u00eas. A profundidade do local \u00e9 de 220 metros, mas a turbina foi elaborada para operar em \u00e1guas com at\u00e9 700 metros, o que significa que ela pode ser colocada em qualquer lugar do Mar do Norte. Tr\u00eas cabos de a\u00e7o que levam ao fundo do mar impedem que a turbina saia flutuando.<\/p>\n<p>\u00c9 uma vis\u00e3o impressionante. Suas tr\u00eas p\u00e1s t\u00eam um alcance total de 82 metros e, juntas com a torre que as suporta, pesam 234 toneladas. Isso faz com que a <em>Hywind<\/em> tenha aproximadamente o mesmo tamanho que uma grande turbina offshore tradicional e produza quantidades de energia compar\u00e1veis. A torre fica em uma b\u00f3ia de a\u00e7o em formato de cone que se estende por 100 metros abaixo do n\u00edvel do mar e tem di\u00e2metro de 8,3 metros na base de 6 metros no topo. A b\u00f3ia cont\u00e9m 300 toneladas de cascalho de concreto que impedem que a estrutura despenque por colocarem o centro de gravidade abaixo da superf\u00edcie da \u00e1gua.<\/p>\n<p>Isso \u00e9 necess\u00e1rio porque, apesar de estar amarrada, o movimento do mar faz com que a torre oscile lentamente de um lado para outro. Esses locais de movimento colocam press\u00e3o na estrutura, e isso tem que ser compensado por um sistema de computador que for\u00e7a as l\u00e2minas do rotor a virarem para mant\u00ea-lo na dire\u00e7\u00e3o certa, \u00e0 medida que a torre se move no ritmo das ondas. Isso tanto melhora a produ\u00e7\u00e3o de energia como minimiza a press\u00e3o sobre as p\u00e1s e as torres. O software que controla esse processo mede as altera\u00e7\u00f5es feitas anteriormente no \u00e2ngulo rotor e utiliza essas informa\u00e7\u00f5es para aprimorar tentativas futuras de atenuar o movimento induzido da onda.<\/p>\n<p>Se tudo funcionar bem, o potencial \u00e9 enorme. Henrik Stiesdal, da unidade de energia e\u00f3lica da Siemens, calcula que toda a Europa poder\u00e1 ser abastecida utilizando a energia e\u00f3lica offshore, mas a competi\u00e7\u00e3o pelo espa\u00e7o pr\u00f3ximo \u00e0 costa vai fazer com que isso seja dif\u00edcil se somente locais pr\u00f3ximos ao litoral estiverem dispon\u00edveis. E colocar as turbinas dentro da linha costeira vis\u00edvel pode causar conflitos com navios, as for\u00e7as armadas, pescadores e ambientalistas. As turbinas flutuantes ancoradas em alto mar poderiam evitar esses problemas. Al\u00e9m disso, uma turbina de \u00e1guas profundas pode gerar quatro vezes mais energia do que uma de \u00e1guas rasas devido \u00e0 alta velocidade do vento. Isso torna a tecnologia pioneira da <em>Hywind<\/em> uma id\u00e9ia atraente.<\/p>\n<p>Uma desvantagem \u00f3bvia \u00e9 que conectar turbinas de \u00e1guas profundas \u00e0 rede el\u00e9trica ser\u00e1 caro. Mas a maior despesa \u2013 a que poderia at\u00e9 inviabilizar a energia e\u00f3lica offshore \u2013 ser\u00e1, talvez, a manuten\u00e7\u00e3o. Em mares profundos, n\u00e3o ser\u00e1 poss\u00edvel usar navios de repara\u00e7\u00e3o que possam se lan\u00e7ar ao fundo do mar para conseguir estabilidade, como fazem as m\u00e1quinas que reparam turbinas de \u00e1guas rasas.<\/p>\n<p>A manuten\u00e7\u00e3o s\u00f3 ser\u00e1 vi\u00e1vel com tempo bom. Se a tubina da <em>Hywind<\/em> precisar de reparos freq\u00fcentes o custo de deix\u00e1-la ociosa enquanto se espera por tempo bom para os reparos v\u00e3o superar os ganhos com a gera\u00e7\u00e3o de mais energia. Mas, se tudo seguir de acordo com o planejado e a turbina n\u00e3o precisar desses cuidados, o potencial gerado por ela seria incr\u00edvel.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Fonte: The Economist Em alto mar, o vento sopra mais r\u00e1pido do que na costa. 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