Eletroquímica: Inovação Sustentável na Geração de Energia

E. E. E. B. José Zanatta (Taquaruçu do Sul)

Amanda da Costa Almeida Lopes 1 ; Laísa Gonçalves da Silva 2 ; Nadine Cadoná Lunardi 3 ; Robson Luiz Natali 4 ; Arminda Almeida da Rosa 5 ; Janice Regina Guerra 6
1Estudante do Ensino Médio - EEEB José Zanatta, e-mail: amanda-calopes@educar.rs.gov.br 2Estudante do Ensino Médio, e-mail: laisa-gdsilva@educar.rs.gov.br 3Estudante do Ensino Médio, e-mail: nadine-clunardi@educar.rs.gov.br 4Estudante do Ensino Médio, e-mail: robson-lnatalli@educar.rs.gov.br 5Professora de Ciências. Doutoranda em Educação (PPGEDU-URI) Bolsista CAPES/Brasil, e-mail: arminda-adrosa@educar.rs.gov.br 6Professora de Química da Educação Básica, e-mail: janice-rguerra@educar.rs.gov.br

A crescente demanda por fontes de energia, aliada a parâmetros de sustentabilidade, é uma das principais preocupações da sociedade contemporânea devido aos desafios ambientais e energéticos enfrentados globalmente, e tem impulsionado a busca por fontes de geração de energia mais limpas e renováveis . A utilização de recursos naturais e resíduos como fontes de energia tem se mostrado uma alternativa promissora para mitigar os impactos ambientais causados ​​pelas fontes de energia tradicionais (Fonseca, et al., 2022). A dependência de fontes de energia não renováveis ​​tem gerado preocupações quanto ao esgotamento desses recursos e aos impactos ambientais associados, como emissões de gases de efeito estufa e degradação do ecossistema (Origo energia, 2021). A conversão eletroquímica, explorando reações de oxirredução, oferece uma oportunidade de aproveitar materiais descartados e resíduos para produzir energia limpa e sustentável (Galante et al., 2021). Nesse sentido, este projeto tem como objetivo a geração de energia de maneira sustentável por meio da conversão da energia química em energia elétrica, utilizando uma abordagem eletroquímica, visando o avanço no entendimento das aplicações e benefícios da geração de energia por meio de reações químicas. Por conseguinte, procura demonstrar a previsão de gerar energia elétrica de maneira sustentável por meio da conversão de energia química. O processo metodológico baseou-se em estudo bibliográfico sobre a geração de energia de forma renovável, diante de aspectos de sustentabilidade e propõe o entendimento da interação entre o alumínio, oxigênio, água, sal e cobre, identificando como esses componentes atuam como soluções no processo eletroquímico. Além disso, o projeto visa aprimorar a compreensão dos princípios fundamentais da eletroquímica e dos processos de oxirredução (Fogaça, 2023). O experimento foi conduzido utilizando uma célula eletroquímica composta por um ânodo de alumínio, um cátodo de cobre e um eletrólito de água salgada. A ocorrência de oxirredução ocorre entre o alumínio e o oxigênio dissolvido na água, com o cobre existente como condutor de elétrons. O sal desempenha o papel de proteção, acelerando a ocorrência sem ser consumido. A geração de energia elétrica é observada devido à transferência de elétrons entre as espécies envolvidas. Os resultados evidenciaram a eficácia da conversão de energia química em energia elétrica por meio do processo eletroquímico padrão. Foi observada uma diferença de potencial entre o ânodo e o cátodo, indicando a ocorrência da reação de oxirredução. A variação das concentrações dos reagentes e o ajuste das condições experimentais permitem otimizar a geração de energia. O presente estudo possibilitou compreender que é possível gerar energia elétrica de maneira sustentável através da conversão de energia química utilizando processos eletroquímicos. O uso de materiais como alumínio, cobre e água salgada como catalisadores apresentou resultados promissores. Essa abordagem contribui para a compreensão dos princípios fundamentais da eletroquímica e destaca a importância de buscar alternativas energéticas mais limpas e renováveis.

Referências bibliograficas:

FOGAÇA, Jennifer Rocha Vargas. Eletroquímica. Mundo Educação. Disponível em: https://mundoeducacao.uol.com.br/quimica/eletroquimica.htm. Acesso em: 22 ago. de 2023.

FONSECA, Henrique Alves Bacco; PARMA, Eduardo; PERAÇA, Carina de Souza Teixeira; BARROS, Letícia Maria Sampaio. TRANSIÇÃO ENERGÉTICA: DESAFIOS E OPORTUNIDADES. Dossiê, 238. Com ciência, 12 de setembro de 2022. Disponível em: https://www.comciencia.br/transicao-energetica-desafios-e-oportunidades/. Acesso em: 22 ago. de 2023.

GALANTE, Miguel Tayar; FERNANDEZ, Pablo Sebastián; NAGAO, Raphael; LONGO, Claudia. Trabalhando por um processo viável e sustentável para conversão de CO2 em produtos químicos. Dossiê, 223. Com ciência, 20 de janeiro de 2021. Disponível em: https://www.comciencia.br/trabalhando-por-um-processo-viavel-e-sustentavel-para-conversao-de-co2-em-produtos-quimicos/. Acesso em: 22 ago. de 2023.

Origo energia. Impactos ambientais causados pelas fontes de energia. Consumo consciente. 4 de março de 2021. Disponível em: https://origoenergia.com.br/blog/consumo-consciente/impactos-ambientais-causados-pelas-fontes-de-energia/. Acesso em: 22 ago. de 2023.

Palavras chaves: Energia Sustentável; Eletroquímica; Fontes Renováveis; Reações de Oxirredução.

Obs.: Este resumo contém 460 palavras