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72a0e7 Carolina Rosário 2025-02-27 17:27:21
Gás Natural Francisca e Carolina
1
# Gás Natural
49dff5 Carolina Rosário 2025-02-27 17:28:26
Texto_gasnatural
2
# Gás Natural
3
4
<u>Trabalho realizado por:</u>
5
6
Carolina Sofia Rosário Aço - 2021232032
7
8
Francisca Machado Ferreira - 2021225461
9
10
Coimbra, Fevereiro de 2025.
11
12
**Índice:**
13
14
[Introdução 3](#introdução)
15
16
> [Definição do gás natural 3](#definição-do-gás-natural)
17
>
18
> [Composição do gás natural 3](#composição-do-gás-natural)
19
>
20
> [Localização do gás natural 3](#localização-do-gás-natural)
21
>
22
> [Tipos de gás natural 3](#tipos-de-gás-natural)
23
>
24
> [Introdução do gás natural em Portugal
25
> 4](#introdução-do-gás-natural-em-portugal)
26
27
[Transporte e armazenamento 4](#transporte-e-armazenamento)
28
29
[Aplicações 6](#aplicações)
30
31
> [Principal aplicação 7](#principal-aplicação)
32
>
33
> [Setor Residencial 7](#setor-residencial)
34
>
35
> [Setor da Indústria 7](#setor-da-indústria)
36
>
37
> [Setor Terciário 7](#setor-terciário)
38
39
[Uso industrial 8](#uso-industrial)
40
41
[Segurança e emissões gasosas 10](#segurança-e-emissões-gasosas)
42
43
> [Efeitos da Exposição ao Gás Natural
44
> 10](#efeitos-da-exposição-ao-gás-natural)
45
>
46
> [Medidas de Segurança do Gás Natural
47
> 10](#medidas-de-segurança-do-gás-natural)
48
>
49
> [Comportamento e Riscos do Gás Natural em Caso de Fuga
50
> 10](#comportamento-e-riscos-do-gás-natural-em-caso-de-fuga)
51
>
52
> [Emissões 11](#emissões)
53
54
[Vantagens e desvantagens 11](#vantagens-e-desvantagens)
55
56
[Sustentabilidade e o seu futuro 12](#sustentabilidade-e-o-seu-futuro)
57
58
[Estudo de mercado 13](#estudo-de-mercado)
59
60
[Referências Bibliográficas 15](#referências-bibliográficas)
61
62
# **Introdução**
63
64
## Definição do gás natural
65
66
O gás natural é um combustível fóssil e uma fonte de energia não
67
renovável. É constituído por uma mistura de derivados de combustíveis
68
fósseis que se forma ao fim de longos períodos de tempo a partir de
69
camadas de restos de animais, plantas e sedimentos geológicos, que
70
quando sujeitos a pressão e elevadas temperaturas dão origem a petróleo
71
e a esta fonte de energia. <sup>\[1\],\ \[2\]</sup>
72
73
## Composição do gás natural<img src="./image1.png"
74
style="width:2.55208in;height:2.30896in" />
75
76
A sua composição pode variar dependendo de fatores relativos às
77
condições em que o gás é produzido, processo de produção,
78
condicionamento, processamento e transporte. Ainda assim, é constituído
79
maioritariamente por metano (CH<sub>4</sub>), no entanto poderá ainda
80
conter outros hidrocarbonetos, dióxido de carbono e azoto. Por exemplo,
81
a energia que as plantas naturalmente absorvem, a luz do Sol, é
82
armazenada sob a forma de carbono, em gás natural, sendo esta uma
83
mistura de hidrocarbonetos leves encontrada no subsolo, na qual o metano
84
tem uma componente superior a 70% em volume. <sup>\[1\],\ \[2\]</sup>
85
86
**Figura 1-** Composição do gás natural
87
88
## Localização do gás natural
89
90
Este combustível pode ser encontrado em formações rochosas subterrâneas
91
ou em reservatórios de hidrocarbonetos em camadas de carvão através de
92
jazidas de petróleo, por acumulações em rochas porosas, isoladas do
93
exterior por rochas impermeáveis, associadas ou não a depósitos
94
petrolíferos. A maior parte do gás natural que é possível encontrar foi
95
formado pelo tempo, por dois mecanismos: os gases biogénicos (formados a
96
partir de microorganismos metanogénicos em pântanos ou aterros
97
sanitários) e termogénicos (formados a partir de material orgânico
98
soterrado a grandes profundidades, em condições de alta pressão
99
atmosférica). <sup>\[1\],\ \[2\]</sup>
100
101
## Tipos de gás natural
102
103
Existem dois tipos de gás natural: o GNV e o GLP. Embora se diferenciam
104
pela composição e aplicação, ambos são derivados do metano, sendo alguns
105
criados pelo homem e outros provenientes da natureza. Estes gases
106
naturais desempenham um papel fundamental em diversas áreas, desde o uso
107
doméstico até a indústria, devido à sua versatilidade e eficiência.
108
<sup>\[3\]</sup>
109
110
## Introdução do gás natural em Portugal
111
112
<img src="./image2.png" />
113
114
O gás natural foi introduzido em Portugal em 1997, para dar o acesso a
115
um novo tipo de energia competitiva, pouco poluente e cômoda. Esta
116
decisão aumentou a competitividade da indústria do gás natural,
117
especialmente nas que consomem muita energia e contribuiu para o
118
desenvolvimento social e bem-estar da sociedade ao reduzir os preços da
119
eletricidade. <sup>\[1\],\ \[2\],</sup> <sup>\[6\]</sup>
120
121
A **Figura 2** mostra por zonas a rede de distribuição do gás natural.
122
Em cada zona encontra-se atribuído um Operador de Rede de Distribuição.
123
124
**Figura 2-** Rede de distribuição em Portugal
125
126
# **Transporte e armazenamento**
127
128
A distribuição do gás natural pode ser realizada por:
129
130
- <u>Gasodutos</u>: operam a pressões relativamente altas, para
131
permitir transportar maiores quantidades. Este sistema é projetado
132
com o máximo rigor e tecnologias avançadas que visam a diminuição da
133
necessidade de armazenamento deste combustível, assim como o uso de
134
botijas e os seus riscos associados. Estas tubulações encontram-se a
135
cerca de um metro de profundidade e transportam o gás natural
136
previamente comprimido a 80 bar e a uma velocidade de cerca de 30
137
km/h. Ao longo destas instalações encontram-se inseridas várias
138
estações que permitem manter o gás na pressão adequada, garantir a
139
segurança e possibilitam a manutenção e operação do gasoduto. Quando
140
o gás chega a território nacional, é adicionada uma molécula
141
odorífera que lhe introduz um odor característico para detetar uma
142
fuga ou emissão acidental nas canalizações. Em Portugal, no ano de
143
2023, a extensão dos gasodutos rondava os 1375 km.
144
<sup>\[1\],\ \[2\]</sup>
145
146
<img src="./image3.png" />
147
148
**Figura 3 -** Imagem ilustrativa de um gasoduto<sup>\[11\]
149
150
- <u>Embarcações</u>: designadas por navios-tanque de GNL. O gás é
151
previamente arrefecido até temperaturas inferiores a 160ºC para que
152
atinja a liquefação. Após o transporte, é encaminhado para redes de
153
distribuição ou para pontos de armazenamento. Uma parte do gás
154
importado é armazenado em cavernas subterrâneas. Estas reservas de
155
gás permitem assegurar um abastecimento constante em todas as
156
estações.
157
<sup>\[1\],\ \[2\]</sup>
158
159
<img src="./image4.gif" />
160
161
**Figura 4 -** Animação ilustrativa de uma embarcação GNL
162
163
O armazenamento do gás natural pode ser em:
164
165
- <u>Cavernas subterrâneas:</u> encontram-se sob pressões elevadas,
166
para gestão dos fluxos comerciais de gás natural, mas também para a
167
constituição de reservas estratégicas e para fins operacionais.
168
<sup>\[1\],\ \[2\]</sup>
169
170
- <u>Reservatórios extintos de petróleo/gás:</u> é o método mais
171
simples de ser aplicado. Através desta metodologia, o gás é mantido
172
em estruturas porosas e permeáveis, que já armazenavam
173
hidrocarbonetos no passado, confinadas por rochas impermeáveis. De
174
maneira a manter a pressão de funcionamento, é necessário manter
175
permanentemente cerca de 50 a 60% do gás existente na formação como
176
“base gás”. Como anteriormente estes reservatórios já estiveram
177
cheios de gás natural e hidrocarbonetos, não é necessária a injeção
178
da totalidade do “base gás” que se torna fisicamente irrecuperável.
179
Este facto provoca um impulso económico significativo,
180
principalmente em períodos em que os preços do gás se encontram
181
elevados, evitando assim o desperdício. Tradicionalmente, estas
182
instalações operam num único ciclo anual: o gás é injetado durante
183
os períodos de baixa procura (Verão) e comercializado nos picos de
184
consumo (Inverno). <sup>\[1\],\ \[2\]</sup>
185
186
- <u>Aquíferos:</u> São massas rochosas com alta porosidade e
187
permeabilidade, contidas entre rochas impermeáveis que acumulam água
188
no subsolo, sendo exploradas como fontes naturais ou através de
189
poços perfurados no local podendo, em alguns casos, serem utilizados
190
para armazenamento subterrâneo de gás natural. Em geral, o
191
armazenamento em aquíferos é o mais caro de ser implementado. Como o
192
aquífero inicialmente contém água, pouco gás ocorrerá na formação,
193
assim, do gás que é injetado, grande parte será fisicamente
194
impossível de ser extraído, cerca de 80% do gás irá constituir o gás
195
de base. Consequentemente, a maioria destas instalações é construída
196
quando os preços do gás se encontram em patamares inferiores,
197
reduzindo assim o custo de instalação. Normalmente, este tipo de
198
aquífero é o menos desejável, no entanto, em alguns casos, os
199
aquíferos são as únicas estruturas localizadas perto dos centros de
200
consumo e não muito longe dos gasodutos, tornando o armazenamento
201
eficiente. A maioria está instalada entre 500 e 2500 m de
202
profundidade, com pressões a variar entre 40 a 300 bar, porosidades
203
iguais ou superiores a 10% e permeabilidade acima de 20m *Darcy*.
204
Habitualmente, estas instalações apresentam um único ciclo anual de
205
operação de modo semelhante aos reservatórios. Ainda assim, o
206
impacto ambiental desta opção é menor, comparativamente com as
207
cavidades salinas, pois não é necessária injeção de água, nem
208
processamento da salmoura. No entanto, a sua utilização só é
209
permitida se o aquífero apresentar níveis de salinização que tornem
210
a água imprópria para consumo. <sup>\[1\],\ \[2\]</sup>
211
212
<img src="./image5.png" />
213
214
**Figura 5 -** Imagem ilustrativa de reservatórios, aquíferos e cavernas
215
de gás natural <sup>\[13\]</sup>
216
217
Em Portugal existem instalações de armazenamento de gás no Carriço, que
218
correspondem a cavidades salinas com grande profundidade, interligadas
219
com uma estação de gás que gere a injeção, a partir da rede de
220
transporte com recurso a compressores ou a extração com sistemas de
221
desidratação do gás para posterior injeção na rede de transporte, nas
222
condições técnicas adequadas. Também em Sines, foram descarregados
223
<span class="mark">145 000 m<sup>3</sup> de GNL em 2023.</span>
224
<sup>\[1\],\ \[2\]</sup>
225
226
Em suma, Portugal é um dos países da União Europeia com reservas acima
227
dos 90% de capacidade.
228
229
## Aplicações
230
231
O gás natural tem vindo a assumir um papel cada vez mais relevante no
232
contexto energético: é uma fonte energética económica, flexível,
233
polivalente, com excelentes características ambientais, tornando-se um
234
produto com uma amplitude de aplicações muito vasta, desde a produção de
235
eletricidade, calor ou frio, até à utilização nos transportes. Deve
236
ainda ser referido que consoante a aplicação do gás natural este deve
237
ser submetido a um processamento de forma a remover nitrogénio, água ou
238
para a obtenção de *by-products*, como por exemplo etano, propano e
239
butano.
240
<sup>\[1\],\ \[2\] </sup>
241
242
<img src="./image6.png" />
243
244
**Figura 6 -** Consumo de gás natural por setor nos Estados Unidos da
245
América
246
247
## Principal aplicação
248
249
Uma das principais aplicações do gás natural é a produção de hidrogénio
250
por *steam reforming*. Esta via consiste na reação entre metano e vapor
251
de água, a qual origina monóxido de carbono e hidrogénio.
252
<sup>\[1\],\ \[2\]</sup>
253
254
## Setor Residencial
255
256
Domesticamente, através dos gasodomésticos ???, o gás natural pode ser
257
utilizado para cozinhar, lavar e secar, na obtenção de água quente,
258
aquecimento e climatização. Está associado a custos reduzidos de
259
manutenção, da fatura energética tornando-se muito atrativo para
260
a população. <sup>\[1\],\ \[2\],</sup> <sup>\[7\]</sup>
261
262
Setor da Mobilidade
263
264
O gás natural tem sido muito requisitado nos transportes públicos,
265
transportes individuais, nos transportes marítimos, pesados e na
266
ferrovia. A sua utilização tem vindo a crescer nas suas duas formas de
267
abastecimento: o GNL (gás natural liquefeito) e o GNC (gás natural
268
comprimido). Existem soluções de abastecimento dos veículos domésticos,
269
empresariais (para pequenas frotas) e públicos, estando Portugal a dar
270
passos importantes no sentido de implementar infraestruturas no país com
271
estações de enchimento capazes de responder à procura.
272
<sup>\[1\],\ \[2\]</sup>
273
274
Estes tipos de combustível têm vindo a reduzir cerca de 25% as emissões
275
de dióxido de carbono em relação ao gasóleo e 20-30% em relação à
276
gasolina. Além de tornarem os veículos mais silenciosos, também libertam
277
menos odor quando comparados aos automóveis que utilizam combustíveis
278
tradicionais. <sup>\[7\]</sup>
279
280
## Setor da Indústria
281
282
Ao ser versátil pode ser utilizado em diversos setores como cerâmica,
283
vidro, indústria química, têxtil e alimentar. É também amplamente
284
aplicado em caldeiras, fornos, secadores, aquecimento e cogeração.
285
<sup>\[1\],\ \[2\],\ \[7\]</sup>
286
287
A sua utilização oferece uma solução energética eficiente devido às
288
diversas vantagens que apresenta. A principal vantagem da sua utilização
289
é a sua combustão limpa, ou seja, não produz resíduos sólidos nem
290
cinzas. Além disso, por ser uma fonte de energia natural e menos
291
poluente, a manutenção é mais fácil, mais económica e menos frequente.
292
<sup>\[7\]</sup>
293
294
## Setor Terciário
295
296
Este setor abrange as atividades de serviços que utilizam o gás natural
297
para o seu funcionamento, como na restauração, hospitais, escolas,
298
lavandarias, entre outros. <sup>\[7\]</sup>
299
300
O Gás Natural é uma escolha natural de muitos empresários visto que
301
contribui para uma atividade empresarial mais sustentável, tem maior
302
eficiência e um preço mais atrativo quando comparado com os restantes
303
combustíveis. Além disso, é altamente compatível com equipamentos de
304
climatização e de *catering*. <sup>\[7\]</sup>
305
306
# Uso industrial
307
308
Como utilidade o gás natural pode ser utilizado em inúmeras instalações
309
auxiliares nos mais variados processos:
310
311
- <u>Aquecedores de água por contacto direto:</u> sistemas nos quais a
312
água é aquecida diretamente pelo gás combustível, havendo
313
transferência direta de calor entre a chama resultante da combustão
314
do gás e a água. Estes sistemas podem ser encontrados em algumas
315
configurações como aquecedores de água instantâneos ou aquecedores
316
de água sem tanque. Por norma, as suas eficiências rondam os 70%.
317
<sup>\[1\],\ \[2\]</sup>
318
319
<img src="./image7.gif" />
320
321
**Figura 7 -** Representação do equipamento aquecedor de água por
322
contacto direto. <sup>\[17\]</sup>
323
324
- <u>Caldeiras de Co-queima:</u> a co-queima ou co-incineração de gás
325
natural em caldeiras pode contribuir para uma queima mais eficiente
326
e reduzir as emissões de poluentes em comparação com o uso exclusivo
327
de combustíveis sólidos, como carvão. Geralmente, nesta tecnologia,
328
o gás natural é apenas um combustível auxiliar à combustão de
329
outros, como por exemplo, carvão, madeira ou biomassa. Apesar deste
330
método apresentar perdas significativas de energia, a adição do gás
331
natural permite a redução da emissão de gases nocivos.
332
<sup>\[1\],\ \[2\]</sup>
333
334
<img src="./image8.png" /> style="width:2.03646in;height:1.58316in"
335
336
**Figura 8 -** Imagem ilustrativa de uma caldeira a gás natural
337
<sup>\[14\]</sup>
338
339
- <u>Bomba de calor de absorção de gás:</u> envolve o uso de uma fonte
340
de calor, frequentemente gás natural, para impulsionar o processo de
341
absorção e fornecer aquecimento ou refrigeração. As bombas de calor
342
de absorção de gás são uma alternativa aos sistemas convencionais de
343
compressão de vapor e são conhecidas pela sua eficiência energética
344
em algumas condições de operação. Consiste num ciclo de permuta de
345
calor alimentada por gás natural, onde numa primeira fase é feita a
346
combustão do gás natural, criando um aumento de pressão e de
347
temperatura da mistura de água e do fluido térmico, levando a um
348
gradiente que permite a remoção eficaz de calor do ar.
349
<sup>\[1\],\ \[2\]</sup>
350
351
<img src="./image9.png" />
352
353
**Figura 9-** Imagem ilustrativa do funcionamento de uma Bomba de calor
354
de absorção de gás <sup>\[18\]</sup>
355
356
- <u>Ciclo combinado:</u> os sistemas de ciclo combinado são uma forma
357
eficiente de geração de energia elétrica que combina dois ciclos
358
diferentes: o ciclo de *Rankine* (ciclo a vapor) e o ciclo *Brayton*
359
(ciclo a gás). Geralmente, o gás natural é utilizado como
360
combustível neste tipo de sistemas. Esta tecnologia permite a
361
utilização da energia libertada na queima do gás natural para
362
promover o movimento da turbina e, de seguida, transformar a energia
363
mecânica gerada em energia elétrica. Para além disto, a energia dos
364
gases que se formam durante a combustão, a elevadas temperaturas,
365
podem ser recuperados.
366
<sup>\[1\],\ \[2\]</sup>
367
368
<img src="./image10.png" />
369
370
**Figura 10 -** Imagem ilustrativa da planta de um ciclo combinado
371
<sup>\[15\]</sup>
372
373
# **Segurança e emissões gasosas**
374
375
## Efeitos da Exposição ao Gás Natural
376
377
O gás natural oferece riscos ao ser humano através da sua inalação e/ou
378
exposição, causando dificuldades respiratórias, dor de cabeça, náuseas,
379
tonturas, fadiga e em casos de maior exposição pode levar a perdas de
380
consciência, de coordenação motora ou até à morte por asfixia.
381
<sup>\[1\],\ \[2\]</sup>
382
383
## Medidas de Segurança do Gás Natural
384
385
O vazamento deste combustível pode rapidamente apresentar risco de
386
explosão, sendo apenas necessária a concentração de 5% do volume para
387
que seja criada uma atmosfera explosiva e com a presença de uma ignição
388
entre em combustão. Neste sentido, as instalações de gás natural têm de
389
estar equipadas com vários equipamentos de segurança como válvulas de
390
corte e detetores de fuga devidamente sinalizadas e protegidos de
391
descargas elétricas para que atuem em caso de incêndio ou fuga de gás.
392
Para além disso, é necessário um sistema de purga para retirar os
393
líquidos condensados de modo a evitar o entupimento nas tubagens. Para a
394
utilização dos detetores de forma eficiente, é necessário considerar os
395
gases e materiais perigosos do ambiente, as propriedades do gás natural
396
e o fluxo de ar do local. <sup>\[1\],\ \[2\]</sup>
397
398
## Comportamento e Riscos do Gás Natural em Caso de Fuga
399
400
Em caso de fuga, tendo em conta que, a condições normais (1 atm e 25°C),
401
a sua densidade (0.648 kg/m3) é inferior à densidade do ar (1.184 kg/m3)
402
pelo que, o gás dispersar-se-á formando uma nuvem. Esta terá zonas com
403
concentrações dentro da gama de flamabilidade do gás natural,
404
nomeadamente, entre 4.4 e 15%. É ainda importante referir que este gás
405
apresenta um ponto de ebulição relativamente baixo de -162°C e ainda um
406
risco de autoignição para temperaturas superiores a 595°C.
407
<sup>\[1\],\ \[2\]</sup>
408
409
O grau de perigo depende da quantidade de gás presente e da ventilação
410
do local. Em gamas de 25% a 30% de gás presente no ar, a falta de
411
oxigénio levará a mudanças de comportamento e a um zumbido no ouvido.
412
<sup>\[1\],\ \[2\]</sup>
413
414
## Emissões
415
416
A decomposição do gás natural produz óxidos de carbono (CO<sub>x</sub>),
417
óxidos de enxofre (SO<sub>x</sub>) e óxidos de nitrogénio
418
(NO<sub>x</sub>). Assim, quando entra em contacto com o ar, oxidantes ou
419
compostos halogenados, o gás natural poderá formar uma mistura perigosa
420
e até mesmo explosiva. <sup>\[1\],\ \[2\]</sup>
421
422
As emissões de dióxido de enxofre (SO<sub>2</sub>) e óxidos de
423
nitrogénio contribuem para o aparecimento de chuvas com elevada acidez
424
causando efeitos negativos nos ecossistemas terrestres e aquáticos.
425
Provocam doenças nos animais e plantas e contribuem para a acumulação de
426
metais pesados nas cadeias alimentares. <sup>\[1\],\ \[2\]</sup>
427
428
Ao utilizar gás natural na combustão reduz-se drasticamente as emissões
429
de SO<sub>2</sub>. Já as emissões de NOx, dependem mais do tipo de
430
combustão realizada do que o tipo de combustível utilizado. No entanto,
431
a utilização de tecnologias inovadores, associadas ao gás natural,
432
possibilitam a redução das emissões de óxidos de nitrogénio.
433
<sup>\[6\]</sup>
434
435
Após a reabertura da economia em 2021, findado o período de pandemia, as
436
emissões de gases com efeito de estufa provenientes da extração,
437
processamento e transporte de petróleo e gás natural sofreram um aumento
438
global de cerca de 5%, para cerca de 5,5 gigatoneladas (Gt) de dióxido
439
de carbono equivalente (CO<sub>2,\ eq</sub>). No ano seguinte, foram
440
libertadas 5,1 Gt de CO<sub>2,\ eq</sub> a nível global, contabilizando
441
assim cerca de 15% do total de emissões diretas (*scope 1*).
442
<sup>\[1\],\ \[2\]</sup>
443
444
A Agência Internacional de Energia (AIE) considera que as emissões de
445
gases de efeito de estufa (*GHG*) provenientes da extração,
446
processamento e transporte de combustíveis fósseis não estão a diminuir,
447
o que poderá colocar em risco as metas definidas para a descarbonização
448
até 2050. Estas emissões estão a evoluir no sentido oposto face àquele
449
em que a economia mundial atinge a neutralidade carbónica.
450
<sup>\[1\],\ \[2\]</sup>
451
452
# **Vantagens e desvantagens**
453
454
Atualmente, pretende-se que seja atingida a utilização de energias 100%
455
renováveis. Com esse foco a utilização de gás natural, como fonte de
456
energia, apresenta diversas vantagens, nomeadamente em termos
457
ambientais, económicos e de eficiência e segurança.
458
459
Devido à sua composição, este é considerado como a fonte de energia mais
460
limpa e menos poluente quando comparado com outros combustíveis fósseis,
461
como o petróleo ou o carvão, uma vez que origina menores impactos
462
ambientais, contribui para a redução dos gases de efeito de estufa
463
(*GHG*) e para uma melhor qualidade do ar. Por apresentar uma menor
464
densidade comparativamente ao ar, em caso de fuga, dissipa-se
465
rapidamente. A sua densidade também é inferior à do petróleo e do
466
carvão.
467
468
Os produtos resultantes da queima deste combustível são inodoros e
469
isentos de partículas de óxido de enxofre e não geram outros tipos de
470
resíduos o que permite prolongar o tempo de vida dos equipamentos
471
utilizados visto que não promove a sua corrosão.
472
473
Como referido anteriormente, o seu transporte e distribuição são
474
constantes e, ao longo dos mesmos não ocorrem transformações e as perdas
475
são minimizadas, então o gás natural chega ao local de utilização
476
praticamente inalterado e num menor tempo útil o que o torna mais
477
eficiente e seguro quando comparado com outras fontes de energia.
478
Apresenta um transporte seguro ao longo dos gasodutos e das embarcações
479
, quando liquefeito, e é de fácil armazenamento.
480
481
O gás natural apresenta um preço competitivo face aos combustíveis
482
tradicionais que ao combinar a sua utilização constante e queima
483
eficiente permite maximizar o rendimento dos equipamentos, diminuindo os
484
custos de energia e de manutenção.
485
486
Para resumir, o gás natural é considerado como a alternativa energética
487
económica e eficiente, tendo em conta o custo-benefício.
488
<sup>\[1\],\ \[2\]</sup>
489
490
No entanto, tudo tem as suas desvantagens. A principal desvantagem da
491
utilização de gás natural reside na sua utilização excessiva, uma vez
492
que este é um combustível fóssil, não renovável e por isso apresenta um
493
tempo de vida limitado. Embora o grau de poluição seja inferior ao de
494
petróleo e carvão mineral, ainda representa uma fração significativa de
495
poluição atmosférica.
496
497
Nem todos os países apresentam reservas de gás natural, como é o caso de
498
Portugal, uma vez que estas se encontram inseridas em estruturas
499
geológicas específicas. Deste modo, a sua extração e distribuição
500
representa um elevado investimento inicial para que sejam construídas as
501
infraestruturas técnicas necessárias. O processo de obtenção,
502
principalmente a etapa de extração do gás das reservas, pode ser
503
prejudicial para o meio ambiente quando não realizado corretamente de
504
acordo com as normas de segurança, ou ainda, em casos de acidentes e de
505
vazamentos.
506
507
Durante a utilização de gás natural, as principais preocupações residem
508
em questões de segurança, dado que é extremamente inflamável e explosivo
509
e pode originar compostos tóxicos, como CO que é extremamente
510
prejudicial para a saúde humana. Durante a utilização doméstica poderá
511
causar incêndios, explosões ou acidentes por asfixia tendo em conta que
512
é inodoro.
513
514
A utilização de *shale gas*, gás natural não convencional, tem vindo a
515
ser associada a questões ambientais causadas pela técnica de fratura
516
hidráulica, uma vez que a sua extração e utilização inadequada afeta o
517
meio ambiente através de infiltrações de gás natural nos cursos de água
518
e da fuga de químicos de extração de resíduos, tornando a água
519
inflamável e provocando o desabamento de terras.
520
521
Concluindo, as precauções com a segurança são a maior preocupação a ter
522
com o gás natural, pois o risco de explosão é real e evitável.
523
<sup>\[1\],\ \[2\]</sup>
524
525
# **Sustentabilidade e o seu futuro**
526
527
<span class="mark">A transição para uma economia de baixo carbono é um
528
dos grandes desafios do nosso tempo.</span> Requer o comprometimento de
529
governos, empresas e da sociedade como um todo. Para tal, é fundamental
530
investir em tecnologias limpas e eficientes, além de promover a educação
531
ambiental e o uso consciente dos recursos naturais.
532
<span class="mark"><sup>\[3\],\ \[4\]</sup></span>
533
534
Assim, o gás natural surge como solução para reduzir a emissão de gases
535
de efeito estufa, promovendo a preservação do meio ambiente e a proteção
536
da biodiversidade. No entanto, para garantir que a extração, transporte
537
e utilização do gás natural sejam feitos de forma sustentável, é
538
imprescindível adotar medidas rigorosas de monitoramento e controlo,
539
para minimizar impactos ambientais e proteger a biodiversidade.
540
<span class="mark"><sup>\[3\],\ \[4\]</sup></span>
541
542
<span class="mark">Tem se verificado na área da indústria, uma evolução
543
rápida da inovação e tecnologia pelo que, é fundamental que as empresas
544
estejam atentas aos desafios e oportunidades que vão surgindo.</span>
545
Nesse contexto, o avanço em pesquisas e o desenvolvimento de novas
546
fontes de energia renovável, como o hidrogénio verde e o biometano,
547
representam uma alternativa viável para diversificar o *mix* energético
548
e reduzir a dependência dos combustíveis
549
fósseis.<span class="mark"><sup>\[3\],\ \[4\]</sup></span>
550
551
Para garantir uma constante competitividade e sustentabilidade, é
552
necessário adotar soluções tecnológicas avançadas, promover a
553
colaboração com *startups,* politécnicos e universidades, entre outros.
554
Na atual transição energética, a sustentabilidade ambiental requer uma
555
abordagem que vá além da redução das emissões de carbono, como a
556
preservação da biodiversidade, o uso responsável dos recursos naturais e
557
a necessidade de promover o desenvolvimento sustentável.
558
<span class="mark"><sup>\[3\],\ \[4\]</sup></span>
559
560
# **Estudo de mercado**
561
562
O consumo de gás natural em Portugal é geralmente dividido em dois
563
segmentos principais: <sup>\[8\]</sup>
564
565
- <u>Mercado Elétrico:</u> refere-se ao gás natural utilizado pelas
566
centrais de ciclo combinado para a produção de eletricidade.
567
568
- <u>Mercado Convencional:</u> engloba o consumo doméstico e
569
industrial, excluindo a produção de eletricidade. Este segmento está
570
subdividido em três categorias:
571
572
- GRMS – Distribuição;
573
574
- Clientes de Alta Pressão;
575
576
- UAG – Unidades Autónomas de Gaseificação.
577
578
<img src="./image11.png" />
579
580
**Figura 11 -** Repartição do consumo em 2024 em Portugal <sup>\[8\]</sup>
581
582
Como podemos observar na **Figura 11**, grande parte do consumo pertence
583
ao mercado convencional, onde se engloba a indústria.<sup>\[8\]</sup> É
584
ainda expectável que as exigências deste setor continuem a aumentar. Os
585
desafios e oportunidades na Infraestrutura do Gás Natural passam pela
586
logística e distribuição, regulamentação e políticas e investimentos
587
necessários. <sup>\[9\]</sup>
588
589
Os principais produtores de gás natural no mundo foram os EUA, a Rússia,
590
o Irão e a República Popular da China.<sup>\[10\]</sup>
591
592
<img src="./image12.png" />
593
594
**Figura 12** - Evolução da produção e importação de gás natural no
595
mundo
596
597
Através da **Figura 12**, conseguimos perceber que a partir do ano 2000
598
houve um aumento significativo desempenhando um papel essencial para que
599
fossem alcançadas reduções significativas de emissões de poluentes.
600
Desde o início do século até 2021 houve um aumento de 68%, como pode ser
601
verificado na figura acima.
602
603
Em Portugal, a utilização de gás natural é mais acentuada em uso
604
doméstico e em uso industrial. O preço médio do gás natural em Portugal
605
nas diferentes bandas para o ano de 2024 está representado na **Figura
606
13**. Através desta figura, verifica-se que para consumidores da banda
607
I4, Portugal apresenta um preço médio inferior ao preço médio da União
608
Europeia, considerando que este encontra-se entre os países com mais
609
taxas e impostos no setor doméstico. Já no segmento doméstico, é um dos
610
países que se apresenta à frente da União Europeia.
611
<sup>\[1\],\ \[2\]</sup>
612
613
<img src="./image13.png" />
614
615
**Figura 13 -** Preços médios nas bandas de consumo mais representativas
616
de Portugal <sup>\[16\]</sup>
617
618
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