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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
Eletrônicos• Sunlab. Disponível em: <http://www.sunlab.com.br/semaforo.htm>.
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