﻿WEBVTT

00:00:00.291 --> 00:00:03.968
O que é a energia hidrelétrica?

00:00:05.267 --> 00:00:08.649
É a energia produzida graças à força da água.

00:00:08.888 --> 00:00:15.023
Uma massa de água estática contém energia potencial que se converte em energia cinética

00:00:15.023 --> 00:00:19.333
quando é posta em movimento graças à força da gravidade.

00:00:19.999 --> 00:00:23.129
Isso é o que acontece em uma hidrelétrica.

00:00:24.429 --> 00:00:26.407
Existem três tipos de centrais hidrelétricas:

00:00:26.611 --> 00:00:27.962
usina hidrelétrica a água fluente

00:00:27.962 --> 00:00:29.420
usina hidrelétrica de bacia

00:00:29.623 --> 00:00:32.463
usina hidrelétrica de bombeamento (ou armazenamento)

00:00:36.193 --> 00:00:39.848
Conheça cada tipo:

00:00:40.327 --> 00:00:42.588
A Usina hidrelétrica de água fluente

00:00:44.110 --> 00:00:49.522
Aproveita o fluxo natural de um curso d’água, posicionado em dois níveis diferentes.

00:00:50.281 --> 00:00:54.513
Como funciona?
A água é recolhida e levada, através de um canal

00:00:54.513 --> 00:00:59.268
equipado com uma grade que filtra eventuais materiais sólidos, como resíduos, a confluir para uma bacia de carga.

00:00:59.610 --> 00:01:02.489
A água percorre um desnível através de um duto sob pressão

00:01:02.574 --> 00:01:05.002
e chega à sala de máquinas da hidrelétrica,

00:01:05.002 --> 00:01:08.816
onde encontra uma turbina que gira graças ao impulso da água.

00:01:10.146 --> 00:01:11.535
SALA DE MÁQUINAS

00:01:11.701 --> 00:01:18.093
Dentro da sala de máquinas encontramos a turbina e o gerador elétrico rotativo

00:01:19.341 --> 00:01:21.075
A turbina é composta por:

00:01:21.161 --> 00:01:25.933
Órgão fixo
que tem a função de dirigir e regular o fluxo da água

00:01:26.035 --> 00:01:32.516
Órgão mόvel
que é empurrado pela água e  gera energia mecânica

00:01:33.981 --> 00:01:40.396
O gerador elétrico rotativo (alternador),
montado e conectado diretamente ao eixo da turbina,

00:01:40.569 --> 00:01:45.654
transforma a energia mecânica recebida da turbina em energia elétrica.

00:01:46.547 --> 00:01:48.244
Tipologia de turbinas

00:01:48.244 --> 00:01:54.079
Francis
É uma turbina de fluxo centrípeto: a água chega ao rotor através de um duto em espiral.

00:01:54.267 --> 00:01:59.694
Em seguida, paletas ajustáveis ​​na parte fixa, direcionam o fluxo para atingir as lâminas da giratória.

00:02:00.789 --> 00:02:08.371
É utilizada para desníveis médios (de 10 a 300/400 metros) e fluxos de água de 2 a 100 metros cúbicos por segundo.

00:02:09.000 --> 00:02:16.300
Kaplan
É uma turbina de tipo axial composta por um distribuidor e por uma hélice rotatória, parecida com a utilizada no motor de um navio.

00:02:16.783 --> 00:02:23.923
O fluxo de água que faz girar as pás da hélice entra e sai na direção axial em relação ao eixo de rotação da giratória.

00:02:24.000 --> 00:02:27.423
Graças à possibilidade de regular o ângulo de incidência das pás,

00:02:27.423 --> 00:02:30.489
oferece excelente desempenho em presença de desníveis pequenos,

00:02:30.918 --> 00:02:34.857
mas também com grandes variações na vazão do fluxo (de 200 metros cúbicos por segundo pra cima).

00:02:36.653 --> 00:02:43.124
Depois disso, a água é direcionada para um canal de escoamento e inserida novamente no curso d’água.

00:02:44.589 --> 00:02:49.839
A potência desenvolvida pelas usinas hidrelétricas movidas a água fluente depende da vazão do curso d'água

00:02:49.973 --> 00:02:55.601
e do chamado salto, ou seja, a diferença de altura entre a altitude de onde a água é retirada e aquela para a qual é devolvida.

00:02:56.337 --> 00:02:58.131
Usina hidrelétrica de bacia

00:02:59.049 --> 00:03:03.000
Baseia-se na utilização de uma bacia hidrográfica ou reservatório, que pode ser de origem natural ou artificial.

00:03:03.000 --> 00:03:06.820
A água é encaminhada, às vezes, até mesmo por um complexo sistema de captação

00:03:06.906 --> 00:03:10.438
constituído por canais, túneis, sistemas de bombagem do beiral até à barragem (dique)

00:03:10.438 --> 00:03:15.244
utilizada para armazenar a água nas altitudes mais elevadas.

00:03:15.433 --> 00:03:16.756
Tipologia de barragens

00:03:16.841 --> 00:03:22.081
Barragens de gravidade
São estruturas maciças de geometria simples com eixo retilíneo e seção de forma triangular.

00:03:22.150 --> 00:03:27.315
A resistência ao impulso da água se deve ao peso da própria construção.

00:03:28.803 --> 00:03:34.015
Barragens em arco
Resistem ao impulso hidrostático da água do reservatório, transferindo-o para as paredes laterais da estrutura.

00:03:34.086 --> 00:03:40.808
Têm forma convexa e podem ser construídas somente para barrar vales não muito largos com vertentes rochosas onde a barragem está ancorada.

00:03:41.612 --> 00:03:46.511
Como funciona?
A água é retirada do reservatório e levada a confluir num sistema de dutos,

00:03:46.579 --> 00:03:52.096
até chegar na sala de máquinas da central hidrelétrica, onde a turbina começa a girar graças ao impulso da água.

00:03:53.760 --> 00:03:54.931
Tipo de turbina

00:03:54.931 --> 00:04:01.260
Geralmente, a turbina utilizada é a Pelton:
a água é encaminhada para o duto sob pressão que no final tem um bocal,

00:04:02.420 --> 00:04:07.055
um estreitamento que aumenta a velocidade da água

00:04:07.055 --> 00:04:12.203
ao direciona-la às pás giratórias, que tem a forma de colheres moldadas.

00:04:13.007 --> 00:04:17.081
É utilizada para grandes desníveis (entre os 300 e os 1400 metros)

00:04:17.201 --> 00:04:22.572
e fluxos de água inferiores aos 50 metros cúbicos por segundo, a fim de obter velocidades maiores.

00:04:24.000 --> 00:04:30.823
Posteriormente a água escorre para um canal de escoamento e é reintroduzida no curso de água.

00:04:31.097 --> 00:04:35.343
As usinas hidrelétricas de bacia permitem um controle sobre os fluxos de água,

00:04:35.515 --> 00:04:40.835
conseguindo assim regular a vazão de acordo com as necessidades, em determinados horários do dia ou em determinadas épocas do ano.

00:04:43.333 --> 00:04:48.833
Por esta razão também são conhecidas como usinas hidrelétricas a fluxo regulado.

00:04:50.321 --> 00:04:52.845
Usina hidrelétrica de bombeamento (ou de armazenamento)

00:04:52.845 --> 00:04:58.581
Possui dois reservatórios em altitudes diferentes, um a montante e outro a jusante.

00:04:58.753 --> 00:05:01.135
Através de uma estação de bombeamento, durante períodos de baixa demanda de energia,

00:05:01.205 --> 00:05:06.541
a água é levada da bacia a jusante à bacia a montante.

00:05:07.260 --> 00:05:12.446
Como funciona?
Da bacia a montante, a água é coletada e enviada por meio da tubulação de alta pressão

00:05:12.446 --> 00:05:18.296
para a sala das máquinas, onde a turbina começa a girar graças ao impulso da água.

00:05:19.477 --> 00:05:20.653
Tipos de turbinas

00:05:20.653 --> 00:05:25.467
Geralmente, utiliza-se uma turbina de fluxo centrípeto, Francis, que acoplada a um alternador,

00:05:25.682 --> 00:05:28.504
transforma o movimento rotatório em eletricidade.

00:05:29.677 --> 00:05:33.540
Consequentemente, a água é escoada para o reservatório a jusante.

00:05:34.139 --> 00:05:37.258
Em épocas de baixa demanda de energia,

00:05:37.258 --> 00:05:41.709
a usina leva a água de volta para a bacia a montante por meio de uma turbina que funciona como uma bomba,

00:05:41.777 --> 00:05:44.462
absorvendo energia da rede elétrica.

00:05:45.352 --> 00:05:49.188
Dessa maneira, é possível responder com segurança ao aumento da demanda energética,

00:05:49.393 --> 00:05:54.884
como acontece durante o dia, permitindo que a mesma água bombeada durante as horas de baixo consumo

00:05:54.953 --> 00:05:57.412
seja reaproveitada para suprir os chamados picos de demanda.

00:05:58.032 --> 00:06:02.313
Isto contribui para a segurança do sistema elétrico.

00:06:04.631 --> 00:06:10.294
A energia hidrelétrica é uma das tecnologias renováveis que oferece uma contribuição chave para a regulação da rede elétrica,

00:06:10.721 --> 00:06:16.039
capaz de responder com rapidez e eficiência às variações da demanda.

00:06:16.704 --> 00:06:19.647
Agora estamos prontos para distribuir a energia.

00:06:21.438 --> 00:06:27.210
Por meio de um transformador, a intensidade da corrente é reduzida, enquanto a tensão é aumentada.

00:06:27.882 --> 00:06:34.230
Desta maneira a corrente gerada é colocada diretamente na rede de distribuição que abastecerá residências e empresas,

00:06:34.897 --> 00:06:43.183
baixando a tensão de acordo com as necessidades de quem a utiliza, usuários residenciais ou industriais
