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72a0e7 Carolina Rosário 2025-02-27 17:27:21
Gás Natural Francisca e Carolina
1
# Gás Natural
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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
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tentativa
73
## Composição do gás natural
74
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Texto_gasnatural
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
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tentativa
86
![Composição do gás natural](./image1.png)
87
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Texto_gasnatural
88
**Figura 1-** Composição do gás natural
89
90
## Localização do gás natural
91
92
Este combustível pode ser encontrado em formações rochosas subterrâneas
93
ou em reservatórios de hidrocarbonetos em camadas de carvão através de
94
jazidas de petróleo, por acumulações em rochas porosas, isoladas do
95
exterior por rochas impermeáveis, associadas ou não a depósitos
96
petrolíferos. A maior parte do gás natural que é possível encontrar foi
97
formado pelo tempo, por dois mecanismos: os gases biogénicos (formados a
98
partir de microorganismos metanogénicos em pântanos ou aterros
99
sanitários) e termogénicos (formados a partir de material orgânico
100
soterrado a grandes profundidades, em condições de alta pressão
101
atmosférica). <sup>\[1\],\ \[2\]</sup>
102
103
## Tipos de gás natural
104
105
Existem dois tipos de gás natural: o GNV e o GLP. Embora se diferenciam
106
pela composição e aplicação, ambos são derivados do metano, sendo alguns
107
criados pelo homem e outros provenientes da natureza. Estes gases
108
naturais desempenham um papel fundamental em diversas áreas, desde o uso
109
doméstico até a indústria, devido à sua versatilidade e eficiência.
110
<sup>\[3\]</sup>
111
112
## Introdução do gás natural em Portugal
113
114
<img src="./image2.png" />
115
116
O gás natural foi introduzido em Portugal em 1997, para dar o acesso a
117
um novo tipo de energia competitiva, pouco poluente e cômoda. Esta
118
decisão aumentou a competitividade da indústria do gás natural,
119
especialmente nas que consomem muita energia e contribuiu para o
120
desenvolvimento social e bem-estar da sociedade ao reduzir os preços da
121
eletricidade. <sup>\[1\],\ \[2\],</sup> <sup>\[6\]</sup>
122
123
A **Figura 2** mostra por zonas a rede de distribuição do gás natural.
124
Em cada zona encontra-se atribuído um Operador de Rede de Distribuição.
125
126
**Figura 2-** Rede de distribuição em Portugal
127
128
# **Transporte e armazenamento**
129
130
A distribuição do gás natural pode ser realizada por:
131
132
- <u>Gasodutos</u>: operam a pressões relativamente altas, para
133
permitir transportar maiores quantidades. Este sistema é projetado
134
com o máximo rigor e tecnologias avançadas que visam a diminuição da
135
necessidade de armazenamento deste combustível, assim como o uso de
136
botijas e os seus riscos associados. Estas tubulações encontram-se a
137
cerca de um metro de profundidade e transportam o gás natural
138
previamente comprimido a 80 bar e a uma velocidade de cerca de 30
139
km/h. Ao longo destas instalações encontram-se inseridas várias
140
estações que permitem manter o gás na pressão adequada, garantir a
141
segurança e possibilitam a manutenção e operação do gasoduto. Quando
142
o gás chega a território nacional, é adicionada uma molécula
143
odorífera que lhe introduz um odor característico para detetar uma
144
fuga ou emissão acidental nas canalizações. Em Portugal, no ano de
145
2023, a extensão dos gasodutos rondava os 1375 km.
146
<sup>\[1\],\ \[2\]</sup>
147
148
<img src="./image3.png" />
149
150
**Figura 3 -** Imagem ilustrativa de um gasoduto<sup>\[11\]
151
152
- <u>Embarcações</u>: designadas por navios-tanque de GNL. O gás é
153
previamente arrefecido até temperaturas inferiores a 160ºC para que
154
atinja a liquefação. Após o transporte, é encaminhado para redes de
155
distribuição ou para pontos de armazenamento. Uma parte do gás
156
importado é armazenado em cavernas subterrâneas. Estas reservas de
157
gás permitem assegurar um abastecimento constante em todas as
158
estações.
159
<sup>\[1\],\ \[2\]</sup>
160
161
<img src="./image4.gif" />
162
163
**Figura 4 -** Animação ilustrativa de uma embarcação GNL
164
165
O armazenamento do gás natural pode ser em:
166
167
- <u>Cavernas subterrâneas:</u> encontram-se sob pressões elevadas,
168
para gestão dos fluxos comerciais de gás natural, mas também para a
169
constituição de reservas estratégicas e para fins operacionais.
170
<sup>\[1\],\ \[2\]</sup>
171
172
- <u>Reservatórios extintos de petróleo/gás:</u> é o método mais
173
simples de ser aplicado. Através desta metodologia, o gás é mantido
174
em estruturas porosas e permeáveis, que já armazenavam
175
hidrocarbonetos no passado, confinadas por rochas impermeáveis. De
176
maneira a manter a pressão de funcionamento, é necessário manter
177
permanentemente cerca de 50 a 60% do gás existente na formação como
178
“base gás”. Como anteriormente estes reservatórios já estiveram
179
cheios de gás natural e hidrocarbonetos, não é necessária a injeção
180
da totalidade do “base gás” que se torna fisicamente irrecuperável.
181
Este facto provoca um impulso económico significativo,
182
principalmente em períodos em que os preços do gás se encontram
183
elevados, evitando assim o desperdício. Tradicionalmente, estas
184
instalações operam num único ciclo anual: o gás é injetado durante
185
os períodos de baixa procura (Verão) e comercializado nos picos de
186
consumo (Inverno). <sup>\[1\],\ \[2\]</sup>
187
188
- <u>Aquíferos:</u> São massas rochosas com alta porosidade e
189
permeabilidade, contidas entre rochas impermeáveis que acumulam água
190
no subsolo, sendo exploradas como fontes naturais ou através de
191
poços perfurados no local podendo, em alguns casos, serem utilizados
192
para armazenamento subterrâneo de gás natural. Em geral, o
193
armazenamento em aquíferos é o mais caro de ser implementado. Como o
194
aquífero inicialmente contém água, pouco gás ocorrerá na formação,
195
assim, do gás que é injetado, grande parte será fisicamente
196
impossível de ser extraído, cerca de 80% do gás irá constituir o gás
197
de base. Consequentemente, a maioria destas instalações é construída
198
quando os preços do gás se encontram em patamares inferiores,
199
reduzindo assim o custo de instalação. Normalmente, este tipo de
200
aquífero é o menos desejável, no entanto, em alguns casos, os
201
aquíferos são as únicas estruturas localizadas perto dos centros de
202
consumo e não muito longe dos gasodutos, tornando o armazenamento
203
eficiente. A maioria está instalada entre 500 e 2500 m de
204
profundidade, com pressões a variar entre 40 a 300 bar, porosidades
205
iguais ou superiores a 10% e permeabilidade acima de 20m *Darcy*.
206
Habitualmente, estas instalações apresentam um único ciclo anual de
207
operação de modo semelhante aos reservatórios. Ainda assim, o
208
impacto ambiental desta opção é menor, comparativamente com as
209
cavidades salinas, pois não é necessária injeção de água, nem
210
processamento da salmoura. No entanto, a sua utilização só é
211
permitida se o aquífero apresentar níveis de salinização que tornem
212
a água imprópria para consumo. <sup>\[1\],\ \[2\]</sup>
213
214
<img src="./image5.png" />
215
216
**Figura 5 -** Imagem ilustrativa de reservatórios, aquíferos e cavernas
217
de gás natural <sup>\[13\]</sup>
218
219
Em Portugal existem instalações de armazenamento de gás no Carriço, que
220
correspondem a cavidades salinas com grande profundidade, interligadas
221
com uma estação de gás que gere a injeção, a partir da rede de
222
transporte com recurso a compressores ou a extração com sistemas de
223
desidratação do gás para posterior injeção na rede de transporte, nas
224
condições técnicas adequadas. Também em Sines, foram descarregados
225
<span class="mark">145 000 m<sup>3</sup> de GNL em 2023.</span>
226
<sup>\[1\],\ \[2\]</sup>
227
228
Em suma, Portugal é um dos países da União Europeia com reservas acima
229
dos 90% de capacidade.
230
231
## Aplicações
232
233
O gás natural tem vindo a assumir um papel cada vez mais relevante no
234
contexto energético: é uma fonte energética económica, flexível,
235
polivalente, com excelentes características ambientais, tornando-se um
236
produto com uma amplitude de aplicações muito vasta, desde a produção de
237
eletricidade, calor ou frio, até à utilização nos transportes. Deve
238
ainda ser referido que consoante a aplicação do gás natural este deve
239
ser submetido a um processamento de forma a remover nitrogénio, água ou
240
para a obtenção de *by-products*, como por exemplo etano, propano e
241
butano.
242
<sup>\[1\],\ \[2\] </sup>
243
244
<img src="./image6.png" />
245
246
**Figura 6 -** Consumo de gás natural por setor nos Estados Unidos da
247
América
248
249
## Principal aplicação
250
251
Uma das principais aplicações do gás natural é a produção de hidrogénio
252
por *steam reforming*. Esta via consiste na reação entre metano e vapor
253
de água, a qual origina monóxido de carbono e hidrogénio.
254
<sup>\[1\],\ \[2\]</sup>
255
256
## Setor Residencial
257
258
Domesticamente, através dos gasodomésticos ???, o gás natural pode ser
259
utilizado para cozinhar, lavar e secar, na obtenção de água quente,
260
aquecimento e climatização. Está associado a custos reduzidos de
261
manutenção, da fatura energética tornando-se muito atrativo para
262
a população. <sup>\[1\],\ \[2\],</sup> <sup>\[7\]</sup>
263
264
Setor da Mobilidade
265
266
O gás natural tem sido muito requisitado nos transportes públicos,
267
transportes individuais, nos transportes marítimos, pesados e na
268
ferrovia. A sua utilização tem vindo a crescer nas suas duas formas de
269
abastecimento: o GNL (gás natural liquefeito) e o GNC (gás natural
270
comprimido). Existem soluções de abastecimento dos veículos domésticos,
271
empresariais (para pequenas frotas) e públicos, estando Portugal a dar
272
passos importantes no sentido de implementar infraestruturas no país com
273
estações de enchimento capazes de responder à procura.
274
<sup>\[1\],\ \[2\]</sup>
275
276
Estes tipos de combustível têm vindo a reduzir cerca de 25% as emissões
277
de dióxido de carbono em relação ao gasóleo e 20-30% em relação à
278
gasolina. Além de tornarem os veículos mais silenciosos, também libertam
279
menos odor quando comparados aos automóveis que utilizam combustíveis
280
tradicionais. <sup>\[7\]</sup>
281
282
## Setor da Indústria
283
284
Ao ser versátil pode ser utilizado em diversos setores como cerâmica,
285
vidro, indústria química, têxtil e alimentar. É também amplamente
286
aplicado em caldeiras, fornos, secadores, aquecimento e cogeração.
287
<sup>\[1\],\ \[2\],\ \[7\]</sup>
288
289
A sua utilização oferece uma solução energética eficiente devido às
290
diversas vantagens que apresenta. A principal vantagem da sua utilização
291
é a sua combustão limpa, ou seja, não produz resíduos sólidos nem
292
cinzas. Além disso, por ser uma fonte de energia natural e menos
293
poluente, a manutenção é mais fácil, mais económica e menos frequente.
294
<sup>\[7\]</sup>
295
296
## Setor Terciário
297
298
Este setor abrange as atividades de serviços que utilizam o gás natural
299
para o seu funcionamento, como na restauração, hospitais, escolas,
300
lavandarias, entre outros. <sup>\[7\]</sup>
301
302
O Gás Natural é uma escolha natural de muitos empresários visto que
303
contribui para uma atividade empresarial mais sustentável, tem maior
304
eficiência e um preço mais atrativo quando comparado com os restantes
305
combustíveis. Além disso, é altamente compatível com equipamentos de
306
climatização e de *catering*. <sup>\[7\]</sup>
307
308
# Uso industrial
309
310
Como utilidade o gás natural pode ser utilizado em inúmeras instalações
311
auxiliares nos mais variados processos:
312
313
- <u>Aquecedores de água por contacto direto:</u> sistemas nos quais a
314
água é aquecida diretamente pelo gás combustível, havendo
315
transferência direta de calor entre a chama resultante da combustão
316
do gás e a água. Estes sistemas podem ser encontrados em algumas
317
configurações como aquecedores de água instantâneos ou aquecedores
318
de água sem tanque. Por norma, as suas eficiências rondam os 70%.
319
<sup>\[1\],\ \[2\]</sup>
320
321
<img src="./image7.gif" />
322
323
**Figura 7 -** Representação do equipamento aquecedor de água por
324
contacto direto. <sup>\[17\]</sup>
325
326
- <u>Caldeiras de Co-queima:</u> a co-queima ou co-incineração de gás
327
natural em caldeiras pode contribuir para uma queima mais eficiente
328
e reduzir as emissões de poluentes em comparação com o uso exclusivo
329
de combustíveis sólidos, como carvão. Geralmente, nesta tecnologia,
330
o gás natural é apenas um combustível auxiliar à combustão de
331
outros, como por exemplo, carvão, madeira ou biomassa. Apesar deste
332
método apresentar perdas significativas de energia, a adição do gás
333
natural permite a redução da emissão de gases nocivos.
334
<sup>\[1\],\ \[2\]</sup>
335
336
<img src="./image8.png" /> style="width:2.03646in;height:1.58316in"
337
338
**Figura 8 -** Imagem ilustrativa de uma caldeira a gás natural
339
<sup>\[14\]</sup>
340
341
- <u>Bomba de calor de absorção de gás:</u> envolve o uso de uma fonte
342
de calor, frequentemente gás natural, para impulsionar o processo de
343
absorção e fornecer aquecimento ou refrigeração. As bombas de calor
344
de absorção de gás são uma alternativa aos sistemas convencionais de
345
compressão de vapor e são conhecidas pela sua eficiência energética
346
em algumas condições de operação. Consiste num ciclo de permuta de
347
calor alimentada por gás natural, onde numa primeira fase é feita a
348
combustão do gás natural, criando um aumento de pressão e de
349
temperatura da mistura de água e do fluido térmico, levando a um
350
gradiente que permite a remoção eficaz de calor do ar.
351
<sup>\[1\],\ \[2\]</sup>
352
353
<img src="./image9.png" />
354
355
**Figura 9-** Imagem ilustrativa do funcionamento de uma Bomba de calor
356
de absorção de gás <sup>\[18\]</sup>
357
358
- <u>Ciclo combinado:</u> os sistemas de ciclo combinado são uma forma
359
eficiente de geração de energia elétrica que combina dois ciclos
360
diferentes: o ciclo de *Rankine* (ciclo a vapor) e o ciclo *Brayton*
361
(ciclo a gás). Geralmente, o gás natural é utilizado como
362
combustível neste tipo de sistemas. Esta tecnologia permite a
363
utilização da energia libertada na queima do gás natural para
364
promover o movimento da turbina e, de seguida, transformar a energia
365
mecânica gerada em energia elétrica. Para além disto, a energia dos
366
gases que se formam durante a combustão, a elevadas temperaturas,
367
podem ser recuperados.
368
<sup>\[1\],\ \[2\]</sup>
369
370
<img src="./image10.png" />
371
372
**Figura 10 -** Imagem ilustrativa da planta de um ciclo combinado
373
<sup>\[15\]</sup>
374
375
# **Segurança e emissões gasosas**
376
377
## Efeitos da Exposição ao Gás Natural
378
379
O gás natural oferece riscos ao ser humano através da sua inalação e/ou
380
exposição, causando dificuldades respiratórias, dor de cabeça, náuseas,
381
tonturas, fadiga e em casos de maior exposição pode levar a perdas de
382
consciência, de coordenação motora ou até à morte por asfixia.
383
<sup>\[1\],\ \[2\]</sup>
384
385
## Medidas de Segurança do Gás Natural
386
387
O vazamento deste combustível pode rapidamente apresentar risco de
388
explosão, sendo apenas necessária a concentração de 5% do volume para
389
que seja criada uma atmosfera explosiva e com a presença de uma ignição
390
entre em combustão. Neste sentido, as instalações de gás natural têm de
391
estar equipadas com vários equipamentos de segurança como válvulas de
392
corte e detetores de fuga devidamente sinalizadas e protegidos de
393
descargas elétricas para que atuem em caso de incêndio ou fuga de gás.
394
Para além disso, é necessário um sistema de purga para retirar os
395
líquidos condensados de modo a evitar o entupimento nas tubagens. Para a
396
utilização dos detetores de forma eficiente, é necessário considerar os
397
gases e materiais perigosos do ambiente, as propriedades do gás natural
398
e o fluxo de ar do local. <sup>\[1\],\ \[2\]</sup>
399
400
## Comportamento e Riscos do Gás Natural em Caso de Fuga
401
402
Em caso de fuga, tendo em conta que, a condições normais (1 atm e 25°C),
403
a sua densidade (0.648 kg/m3) é inferior à densidade do ar (1.184 kg/m3)
404
pelo que, o gás dispersar-se-á formando uma nuvem. Esta terá zonas com
405
concentrações dentro da gama de flamabilidade do gás natural,
406
nomeadamente, entre 4.4 e 15%. É ainda importante referir que este gás
407
apresenta um ponto de ebulição relativamente baixo de -162°C e ainda um
408
risco de autoignição para temperaturas superiores a 595°C.
409
<sup>\[1\],\ \[2\]</sup>
410
411
O grau de perigo depende da quantidade de gás presente e da ventilação
412
do local. Em gamas de 25% a 30% de gás presente no ar, a falta de
413
oxigénio levará a mudanças de comportamento e a um zumbido no ouvido.
414
<sup>\[1\],\ \[2\]</sup>
415
416
## Emissões
417
418
A decomposição do gás natural produz óxidos de carbono (CO<sub>x</sub>),
419
óxidos de enxofre (SO<sub>x</sub>) e óxidos de nitrogénio
420
(NO<sub>x</sub>). Assim, quando entra em contacto com o ar, oxidantes ou
421
compostos halogenados, o gás natural poderá formar uma mistura perigosa
422
e até mesmo explosiva. <sup>\[1\],\ \[2\]</sup>
423
424
As emissões de dióxido de enxofre (SO<sub>2</sub>) e óxidos de
425
nitrogénio contribuem para o aparecimento de chuvas com elevada acidez
426
causando efeitos negativos nos ecossistemas terrestres e aquáticos.
427
Provocam doenças nos animais e plantas e contribuem para a acumulação de
428
metais pesados nas cadeias alimentares. <sup>\[1\],\ \[2\]</sup>
429
430
Ao utilizar gás natural na combustão reduz-se drasticamente as emissões
431
de SO<sub>2</sub>. Já as emissões de NOx, dependem mais do tipo de
432
combustão realizada do que o tipo de combustível utilizado. No entanto,
433
a utilização de tecnologias inovadores, associadas ao gás natural,
434
possibilitam a redução das emissões de óxidos de nitrogénio.
435
<sup>\[6\]</sup>
436
437
Após a reabertura da economia em 2021, findado o período de pandemia, as
438
emissões de gases com efeito de estufa provenientes da extração,
439
processamento e transporte de petróleo e gás natural sofreram um aumento
440
global de cerca de 5%, para cerca de 5,5 gigatoneladas (Gt) de dióxido
441
de carbono equivalente (CO<sub>2,\ eq</sub>). No ano seguinte, foram
442
libertadas 5,1 Gt de CO<sub>2,\ eq</sub> a nível global, contabilizando
443
assim cerca de 15% do total de emissões diretas (*scope 1*).
444
<sup>\[1\],\ \[2\]</sup>
445
446
A Agência Internacional de Energia (AIE) considera que as emissões de
447
gases de efeito de estufa (*GHG*) provenientes da extração,
448
processamento e transporte de combustíveis fósseis não estão a diminuir,
449
o que poderá colocar em risco as metas definidas para a descarbonização
450
até 2050. Estas emissões estão a evoluir no sentido oposto face àquele
451
em que a economia mundial atinge a neutralidade carbónica.
452
<sup>\[1\],\ \[2\]</sup>
453
454
# **Vantagens e desvantagens**
455
456
Atualmente, pretende-se que seja atingida a utilização de energias 100%
457
renováveis. Com esse foco a utilização de gás natural, como fonte de
458
energia, apresenta diversas vantagens, nomeadamente em termos
459
ambientais, económicos e de eficiência e segurança.
460
461
Devido à sua composição, este é considerado como a fonte de energia mais
462
limpa e menos poluente quando comparado com outros combustíveis fósseis,
463
como o petróleo ou o carvão, uma vez que origina menores impactos
464
ambientais, contribui para a redução dos gases de efeito de estufa
465
(*GHG*) e para uma melhor qualidade do ar. Por apresentar uma menor
466
densidade comparativamente ao ar, em caso de fuga, dissipa-se
467
rapidamente. A sua densidade também é inferior à do petróleo e do
468
carvão.
469
470
Os produtos resultantes da queima deste combustível são inodoros e
471
isentos de partículas de óxido de enxofre e não geram outros tipos de
472
resíduos o que permite prolongar o tempo de vida dos equipamentos
473
utilizados visto que não promove a sua corrosão.
474
475
Como referido anteriormente, o seu transporte e distribuição são
476
constantes e, ao longo dos mesmos não ocorrem transformações e as perdas
477
são minimizadas, então o gás natural chega ao local de utilização
478
praticamente inalterado e num menor tempo útil o que o torna mais
479
eficiente e seguro quando comparado com outras fontes de energia.
480
Apresenta um transporte seguro ao longo dos gasodutos e das embarcações
481
, quando liquefeito, e é de fácil armazenamento.
482
483
O gás natural apresenta um preço competitivo face aos combustíveis
484
tradicionais que ao combinar a sua utilização constante e queima
485
eficiente permite maximizar o rendimento dos equipamentos, diminuindo os
486
custos de energia e de manutenção.
487
488
Para resumir, o gás natural é considerado como a alternativa energética
489
económica e eficiente, tendo em conta o custo-benefício.
490
<sup>\[1\],\ \[2\]</sup>
491
492
No entanto, tudo tem as suas desvantagens. A principal desvantagem da
493
utilização de gás natural reside na sua utilização excessiva, uma vez
494
que este é um combustível fóssil, não renovável e por isso apresenta um
495
tempo de vida limitado. Embora o grau de poluição seja inferior ao de
496
petróleo e carvão mineral, ainda representa uma fração significativa de
497
poluição atmosférica.
498
499
Nem todos os países apresentam reservas de gás natural, como é o caso de
500
Portugal, uma vez que estas se encontram inseridas em estruturas
501
geológicas específicas. Deste modo, a sua extração e distribuição
502
representa um elevado investimento inicial para que sejam construídas as
503
infraestruturas técnicas necessárias. O processo de obtenção,
504
principalmente a etapa de extração do gás das reservas, pode ser
505
prejudicial para o meio ambiente quando não realizado corretamente de
506
acordo com as normas de segurança, ou ainda, em casos de acidentes e de
507
vazamentos.
508
509
Durante a utilização de gás natural, as principais preocupações residem
510
em questões de segurança, dado que é extremamente inflamável e explosivo
511
e pode originar compostos tóxicos, como CO que é extremamente
512
prejudicial para a saúde humana. Durante a utilização doméstica poderá
513
causar incêndios, explosões ou acidentes por asfixia tendo em conta que
514
é inodoro.
515
516
A utilização de *shale gas*, gás natural não convencional, tem vindo a
517
ser associada a questões ambientais causadas pela técnica de fratura
518
hidráulica, uma vez que a sua extração e utilização inadequada afeta o
519
meio ambiente através de infiltrações de gás natural nos cursos de água
520
e da fuga de químicos de extração de resíduos, tornando a água
521
inflamável e provocando o desabamento de terras.
522
523
Concluindo, as precauções com a segurança são a maior preocupação a ter
524
com o gás natural, pois o risco de explosão é real e evitável.
525
<sup>\[1\],\ \[2\]</sup>
526
527
# **Sustentabilidade e o seu futuro**
528
529
<span class="mark">A transição para uma economia de baixo carbono é um
530
dos grandes desafios do nosso tempo.</span> Requer o comprometimento de
531
governos, empresas e da sociedade como um todo. Para tal, é fundamental
532
investir em tecnologias limpas e eficientes, além de promover a educação
533
ambiental e o uso consciente dos recursos naturais.
534
<span class="mark"><sup>\[3\],\ \[4\]</sup></span>
535
536
Assim, o gás natural surge como solução para reduzir a emissão de gases
537
de efeito estufa, promovendo a preservação do meio ambiente e a proteção
538
da biodiversidade. No entanto, para garantir que a extração, transporte
539
e utilização do gás natural sejam feitos de forma sustentável, é
540
imprescindível adotar medidas rigorosas de monitoramento e controlo,
541
para minimizar impactos ambientais e proteger a biodiversidade.
542
<span class="mark"><sup>\[3\],\ \[4\]</sup></span>
543
544
<span class="mark">Tem se verificado na área da indústria, uma evolução
545
rápida da inovação e tecnologia pelo que, é fundamental que as empresas
546
estejam atentas aos desafios e oportunidades que vão surgindo.</span>
547
Nesse contexto, o avanço em pesquisas e o desenvolvimento de novas
548
fontes de energia renovável, como o hidrogénio verde e o biometano,
549
representam uma alternativa viável para diversificar o *mix* energético
550
e reduzir a dependência dos combustíveis
551
fósseis.<span class="mark"><sup>\[3\],\ \[4\]</sup></span>
552
553
Para garantir uma constante competitividade e sustentabilidade, é
554
necessário adotar soluções tecnológicas avançadas, promover a
555
colaboração com *startups,* politécnicos e universidades, entre outros.
556
Na atual transição energética, a sustentabilidade ambiental requer uma
557
abordagem que vá além da redução das emissões de carbono, como a
558
preservação da biodiversidade, o uso responsável dos recursos naturais e
559
a necessidade de promover o desenvolvimento sustentável.
560
<span class="mark"><sup>\[3\],\ \[4\]</sup></span>
561
562
# **Estudo de mercado**
563
564
O consumo de gás natural em Portugal é geralmente dividido em dois
565
segmentos principais: <sup>\[8\]</sup>
566
567
- <u>Mercado Elétrico:</u> refere-se ao gás natural utilizado pelas
568
centrais de ciclo combinado para a produção de eletricidade.
569
570
- <u>Mercado Convencional:</u> engloba o consumo doméstico e
571
industrial, excluindo a produção de eletricidade. Este segmento está
572
subdividido em três categorias:
573
574
- GRMS – Distribuição;
575
576
- Clientes de Alta Pressão;
577
578
- UAG – Unidades Autónomas de Gaseificação.
579
580
<img src="./image11.png" />
581
582
**Figura 11 -** Repartição do consumo em 2024 em Portugal <sup>\[8\]</sup>
583
584
Como podemos observar na **Figura 11**, grande parte do consumo pertence
585
ao mercado convencional, onde se engloba a indústria.<sup>\[8\]</sup> É
586
ainda expectável que as exigências deste setor continuem a aumentar. Os
587
desafios e oportunidades na Infraestrutura do Gás Natural passam pela
588
logística e distribuição, regulamentação e políticas e investimentos
589
necessários. <sup>\[9\]</sup>
590
591
Os principais produtores de gás natural no mundo foram os EUA, a Rússia,
592
o Irão e a República Popular da China.<sup>\[10\]</sup>
593
594
<img src="./image12.png" />
595
596
**Figura 12** - Evolução da produção e importação de gás natural no
597
mundo
598
599
Através da **Figura 12**, conseguimos perceber que a partir do ano 2000
600
houve um aumento significativo desempenhando um papel essencial para que
601
fossem alcançadas reduções significativas de emissões de poluentes.
602
Desde o início do século até 2021 houve um aumento de 68%, como pode ser
603
verificado na figura acima.
604
605
Em Portugal, a utilização de gás natural é mais acentuada em uso
606
doméstico e em uso industrial. O preço médio do gás natural em Portugal
607
nas diferentes bandas para o ano de 2024 está representado na **Figura
608
13**. Através desta figura, verifica-se que para consumidores da banda
609
I4, Portugal apresenta um preço médio inferior ao preço médio da União
610
Europeia, considerando que este encontra-se entre os países com mais
611
taxas e impostos no setor doméstico. Já no segmento doméstico, é um dos
612
países que se apresenta à frente da União Europeia.
613
<sup>\[1\],\ \[2\]</sup>
614
615
<img src="./image13.png" />
616
617
**Figura 13 -** Preços médios nas bandas de consumo mais representativas
618
de Portugal <sup>\[16\]</sup>
619
620
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