Aplicação de metodologias para o cálculo do potencial teórico do H2 em cavernas salinas: o caso da estrutura da Ilha de Matarandiba

Autores

  • Lucimara Dias Carvalho Universidade Federal do Recôncavo da Bahia
  • Roberto José Batista Câmara Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

DOI:

https://doi.org/10.53660/PRW-2634-4824

Palavras-chave:

Hidrogênio, Armazenamento em larga escala, Cavernas salinas

Resumo

O aumento da demanda por energia e o uso crescente de combustíveis fósseis têm contribuído para o aquecimento global e a vulnerabilidade energética mundial, evidenciando a necessidade urgente de uma transição para fontes de energia mais sustentáveis. O hidrogênio, com seu alto poder calorífico, surge como uma solução promissora, embora o armazenamento em larga escala e sua utilização como energético represente um desafio significativo. Este estudo aplica duas metodologias de cálculo do potencial teórico de armazenamento de hidrogênio em cavernas salinas, na estrutura salina da Ilha de Matarandiba-BA. Através da metodologia de Caglayan et al. (2020), os cálculos indicam um potencial energético total de 8,2 TWh, enquanto a metodologia de Câmara (2019) apresentou um valor de 8,4 TWh. Esses resultados apontam inicialmente a possibilidade da utilização do hidrogênio como um vetor energético para matrizes energéticas e elétricas mais sustentáveis no futuro.

Downloads

Não há dados estatísticos.

Referências

AMARAL, Marcelo Marques do. Avaliação técnica do transporte e do armazenamento de hidrogénio visando a descarbonização do sistema energético nacional. 2021. 107 f. Dissertação (Doutorado) - Curso de Engenharia de Energias Renováveis, Faculdade de Ciências e Tecnologia - Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 2021. Disponível em: https://www.proquest.com/openview/c3f46475c596f1febd49ce19aa6614f9/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y. Acesso em: 10 set. 2024.

ATKINS, Peter; JONES, Julio de Paula. Físico-Química. 10. ed. São Paulo: Bookman, 2010. p. 77. Tabela 1A.2.

CAGLAYAN, D. G. et al. Technical potential of salt caverns for hydrogen storage in Europe. International Journal of Hydrogen Energy, 2020. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2019.12.161. Acesso em: 08 set. 2024.

CÂMARA, R. et al. Calculation of the Theoretical Hydrogen Storage Potential in Salinas Caves on Matarandiba Island, Bahia, Brazil. In: 4th LATIN AMERICAN CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ENERGY, WATER AND ENVIRONMENT SYSTEMS – LA SDEWES, 2024, Viña del Mar, Chile. Anais[...] Viña del Mar: [s.n.], 2024. p. 1-12.

CÂMARA, Roberto José Batista. Armazenamento energético de hidrogênio e gás natural (P2G) e ar comprimido (CAES) em cavernas salinas: aspectos técnico-regulatórios, proposição e simulação de metodologia. 2019. 164 f. Tese (Doutorado) - Curso de Engenharia Industrial, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Industrial, Universidade Federal da Bahia - Escola Politécnica, Salvador, 2019. Disponível em: https://repositorio.ufba.br/bitstream/ri/31218/1/Tese%20Final%20impress%C3%A3o%2013-12.pdf. Acesso em: 09 set. 2024.

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA. Balanço Energético Nacional (BEN). Relatório Síntese 2024: ano base 2023. Brasília, 2024. Disponível em: https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-819/topico-715/BEN_S%C3%ADntese_2024_PT.pdf. Acesso em: 10 out. 2024.

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE). Nota Técnica: Bases para a Consolidação da Estratégia Brasileira do Hidrogênio. Brasília: EPE, 2021. Disponível em: https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-569/Hidroge%CC%82nio_23Fev2021NT%20(2).pdf. Acesso em: 17 out. 2024.

FGV Energia. Panorama dos desafios do hidrogênio verde no Brasil. Rio de Janeiro, 2023. Disponível em: https://fgvenergia.fgv.br/sites/fgvenergia.fgv.br/files/opiniao_artigo_hidrogenio_verde_matriz.pdf. Acesso em: 08 out. 2024.

GUIMARÃES, José Torres et al. Relatório preliminar: Ilha de Matarandiba, Bahia. Serviço Geológico do Brasil (CPRM), 2018. Disponível em: https://rigeo.sgb.gov.br/bitstream/doc/20607/1/relatorio_matarandiba_07_nov_18_final.pdf. Acesso em: 10 ago. 2024.

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentals of Physics. 10. ed. Hoboken: Wiley, 2013.

INTERNATIONAL ENERGY AGENCY (IEA). Energy statistics data browser. Disponível em: https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tools/energy-statistics-data-browser?country=WORLD&fuel=Energy%20supply&indicator=TESbySource. Acesso em: 01 out. 2024.

INTERNATIONAL ENERGY AGENCY (IEA). World Energy Outlook. 2023. Paris: IEA, 2023. Disponível em: https://iea.blob.core.windows.net/assets/86ede39e-4436-42d7-ba2a-edf61467e070/WorldEnergyOutlook2023.pdf. Acesso em: 01 out. 2024.

INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC). Mudança do clima 2023: Relatório Síntese. Um Relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima. Disponível em: https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/sirene/publicacoes/relatorios-do-ipcc/arquivos/pdf/copy_of_IPCC_Longer_Report_2023_Portugues.pdf. Acesso em: 17 out. 2024.

IZIDORO, Luís Miguel Carvalho. Caracterização de diapiros salinos para armazenamento de gás natural. 2023. Dissertação (Mestrado em Engenharia Geotécnica e Geoambiente) — Instituto Superior de Engenharia do Porto, Porto, 2023. Disponível em: https://www.proquest.com/openview/99bfbc8cac5a09017886ebb4adb83f8b/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y. Acesso em: 18 out. 2024.

LIU, Wei et al. The role of underground salt caverns for large-scale energy storage: A review and prospects. Energy Storage Materials, v. 63, p. 103045, 2023. ISSN 2405-8297. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ensm.2023.103045. Acesso em: 18 out. 2024.

MELO, Paulo Roberto Cabral de; CARVALHO, Renato Senna de; PINTO, Dorival de Carvalho. Halita. In: LUZ, Adão Benvindo da; LINS, Fernando Antonio Freitas. Rochas & minerais industriais: usos e especificações. 2. ed. Rio de Janeiro: Cetem/McT, 2008. Cap. 25. p. 551-584. Disponível em: http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/522. Acesso em: 11 ago. 2024.

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES (MCTI). Acordo de Paris. Brasília: MCTI, 2015. Disponível em: https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/sirene/publicacoes/acordo-de-paris-e-ndc/arquivos/pdf/acordo_paris.pdf. Acesso em: 17 out. 2024.

OLABI, A. G. et al. Large-scale hydrogen production and storage technologies: Current status and future directions. International Journal of Hydrogen Energy, v. 46, n. 45, p. 23498-23528, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2020.10.110. Acesso em: 11 ago. 2024.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). ONU confirma que 2023 bate recorde de temperatura global. Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/257750-onu-confirma-que-2023-bate-recorde-de-temperatura-global. Acesso em: 17 out. 2024.

Downloads

Publicado

2024-11-02

Como Citar

Carvalho, L. D. ., & Câmara, R. J. B. . (2024). Aplicação de metodologias para o cálculo do potencial teórico do H2 em cavernas salinas: o caso da estrutura da Ilha de Matarandiba. Peer Review, 6(17), 228–242. https://doi.org/10.53660/PRW-2634-4824

Edição

Seção

Articles