Igor Galvão de Britto. Paradigmas Ecossistemas Vida e percursos energéticos Visibilidade e...

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Igor Galvão de Britto

Paradigmas• Ecossistemas

Vida e percursos energéticos Visibilidade e percepção

Esterilização• Inativação de Toxinas• Matar micróbios• Térmica ou química

Alto consumo energético

Rio das Velhas• Comunidades Carentes

Cefet• Júlia Soares Parreira -> Prêmio Jovem

Cientista

Garrafas PET? Caixa de Papelão? Papel Alumínio?

Energia Solar!

Temperatura - Mata organismos como E. Coli - Inativa toxinas - Protege contra dengue - Fornece água aquecida * Cozinhar * Banhos

Economia de energia• Não acrescentar fontes: apenas utilização

da naturalmente disponível• Evitar transporte

Importância• Fonte protéica cultivável• Gerador de capital

Empregos associados• Alta taxa de conversão alimentar (>90%)

Modelo Tradicional• Grandes insumos de ração protéica• Despejo de água rica em excretas• Lavagem do viveiro• Reabastecimento d’água

Modelo alternativo• Microorganismos formadores de bioflocos

Usam excretas como nutrientes Despoluem água

Crescimento em sistema fechado Alimentam a cadeia de pastoreio: camarões Alimentam a cadeia de decomposição

Biodisponibilidade para algas Biodisponibilidade para cadeia de pastoreio

Tradicional Alternativo

Semáforos convencionais• 3 lâmpadas incandescentes

Produção luminosa exige enorme aquecimento alternando 3 lâmpadas distintas

Semáforos de LED• Vários pequenos Diodos

Produção luminosa exige fácil salto quântico

Economia de mais de 90%!!!

CALOR

Luz

Luz

Placas fotovoltáicas + baterias• Produção direta de energia

Poucas conversões = menos perdas• Acumular excessos

Funcionamento a noite Funcionamento em dias nublados

Baixo consumo de energia Autonomia de até 5 dias sem luz

Economia por redução de consumo Integração de nova fonte de energia

• Redução da pressão antrópica sobre outros recursos

Tijolos são imprescindíveis• Quase toda construção tem• Linguagem: “os tijolos da vida”; “átomos

são os tijolos da matéria”...

Cimentados

Produzido em olarias• Fornos

Lenha e Carvão Transporte Emissões Vários níveis tróficos e conversões

Feito com restos vegetais• Partes inutilizadas de produtos primários

Caroço do côco, casca da castanha... ‘Produzido em prensas

• Dispensa lenha e carvão para aquecimento Encaixáveis

• Pouca mão-de-obra Menor percurso energético

• Dispensam cimento Produzido em grandes fornos Grande gerador de CO2

Importância de matéria radioativa de baixa emissão• Reatores

Energia Hospitais Laboratórios

Ácido Bórico• Processo

Neutralização Hidróxido de sódio

Concentração Incorporação no cimento

Construção de tambores de estocagem• Limitações

Boratos retardam solidifcação do cimento Teto de 16% de ácido bórico Formação de composto corrosivo

Possibilidade de vazamento Saída 3 vezes mais volumosa que entrada

Custos de armazenamento e vistoria em crescimento acelerado

Ácido Bórico• Processo

Neutralização Hidróxido de cálcio

Filtração, decantação ou centrifiguação Precipitado

Vitrificação Insolúvel Inerte 1/10 do volume original

Cimento Vidro MelhoramentoVolume 3 x original 0,1 x original 3.000%Processamento Aquecimento

(1100 celcius)Aquecimento (1250 celcius)

-12%

Transporte 10 ton / caminhão

Até 30 ton / caminhão

Até 300%

Alocação Rápido aumento de área requerida (proporcional ao volume) e menor adaptabilidade

Reduzido aumento de área requerida (proporcional ao volume) e maior adaptabilidade

Não quantificado

Halliday, D. and Resnick, A. , Physics, 4. th. edition, New York: John Wiley & Sons, Inc,. 1992

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