#ORC — Orçamento de Implantação do Sistema TK0-ES

 #ORC — Orçamento de Implantação do Sistema TK0-ES


---


1. Introdução


Este documento consolida os parâmetros técnicos e financeiros para a implantação do Projeto Piloto TK0-ES, conforme definido nas especificações técnicas (#CAB, #DIF, #IMP, #CONSC) e na análise geográfica da crista Leste/Nordeste de Domingos Martins.


O orçamento está dividido em duas frentes:


Frente Descrição Escopo

TK0-ES Completo 10 torres eólicas de 3 MW + sistema de transmissão mecânica + TK0 central Projeto de grande porte para abastecimento de Domingos Martins

Torre Agrícola 1 torre eólica de pequeno porte para irrigação em propriedade rural Solução modular para agricultura familiar


---


2. Premissas e Parâmetros Gerais


Parâmetro Valor Adotado Fonte/Justificativa

Custo por MW instalado (parque eólico onshore) R$ 4,2 milhões/MW Estimativa setorial para projetos no Brasil

Custo do aerogerador (3 MW) R$ 7,5–9,0 milhões/unidade 60–70% do Capex total por MW

Vida útil do projeto 20 anos Padrão para parques eólicos

Fator de capacidade (serra, torres de 110 m) 55–60% Conforme análise anemométrica da crista Leste

Taxa de câmbio (referência) R$ 5,50/USD Valor aproximado para 2025–2026

Encargos sociais e BDI 25–30% Inclui administração, lucro e impostos


---


PARTE I — PROJETO TK0-ES COMPLETO (10 TORRES + TK0)


3. Estrutura de Custos — Visão Geral


O custo total de implantação de um parque eólico onshore no Brasil é tipicamente distribuído da seguinte forma:


Componente Participação (%) Valor Estimado (R$ milhões)

Aerogeradores (10 × 3 MW) 55–60% R$ 75,0–81,0

Fundações e infraestrutura civil 10–12% R$ 13,5–16,2

Sistema de transmissão mecânica (cabos, TK0) 8–10% R$ 10,8–13,5

Instalação, montagem e comissionamento 8–10% R$ 10,8–13,5

Estudos, licenciamento e projetos 5–7% R$ 6,8–9,5

Conexão elétrica (backup/geradores) 3–5% R$ 4,0–6,8

Imprevistos e contingência (10%) — R$ 12,0–14,0

TOTAL ESTIMADO 100% R$ 133–155 milhões


4. Detalhamento por Componente


4.1. Aerogeradores (10 unidades de 3 MW)


Item Especificação Custo Unitário (R$) Custo Total (R$)

Torre (110 m, aço) Seção tubular cônica, pintura anticorrosiva 2.500.000 25.000.000

Nacelle + gerador 3 MW, 15 RPM, síncrono 3.500.000 35.000.000

Rotor (3 pás, 60 m diâmetro) Fibra de vidro/epóxi, com pintura de alto contraste (#IMP) 1.800.000 18.000.000

Sistema de controle e freios Inclui anemômetro, sensor de vibração 700.000 7.000.000

Subtotal Aerogeradores 8.500.000 85.000.000


4.2. Fundações e Infraestrutura Civil


Cada torre de 110 m exige uma fundação em concreto armado de alto volume, projetada para suportar cargas dinâmicas do vento e torque.


Item Especificação Custo Unitário (R$) Custo Total (R$)

Fundação (concreto + aço) Sapata circular ou octogonal, ~300 m³ de concreto 800.000 8.000.000

Acessos e plataformas Estradas internas (até 4 km) e áreas de manobra — 3.000.000

Drenagem e contenção Sistemas para escoamento de águas pluviais — 1.500.000

Subtotal Fundações 12.500.000


4.3. Sistema de Transmissão Mecânica (#CAB + #DIF)


Conforme dimensionado nos documentos #CAB e #DIF, o sistema de transmissão por cabos de aço e engrenagem diferencial somadora apresenta custos específicos:


Item Especificação Custo Unitário (R$) Custo Total (R$)

Cabos de aço (10 × 3 km) 6×41 WS, 62 mm, IWRC, com pré-esticamento 450.000/km 13.500.000

Polias e roldanas 20 polias de desvio (D/d ≥ 31) 50.000/unidade 1.000.000

TK0 — Diferencial somador Dois estágios planetários, 10 entradas, 1 saída — 4.000.000

Sistema de tensionamento Contrapesos ou atuadores hidráulicos — 1.500.000

Subtotal Transmissão 20.000.000


4.4. Instalação, Montagem e Comissionamento


Item Especificação Custo Estimado (R$)

Guindaste e equipamentos de içamento Para torres de 110 m e pás de 30 m 3.000.000

Mão de obra especializada Equipes de montagem, soldadores, eletricistas 5.000.000

Comissionamento e testes Testes de carga, alinhamento, calibração 2.000.000

Subtotal Instalação 10.000.000


4.5. Estudos, Licenciamento e Projetos


Item Especificação Custo Estimado (R$)

Estudo anemométrico (12 meses) Torre LIDAR ou mastros de 110 m 1.500.000

EIA/RIMA e licenciamento ambiental Inclui #IMP e consulta à Reserva Augusto Ruschi 2.500.000

Projetos executivos Civil, mecânico, elétrico 2.000.000

Campanha #CONSC Diagnóstico, materiais, multiplicadores, comitê 1.000.000

Subtotal Estudos 7.000.000


4.6. Conexão Elétrica (Backup)


Embora o projeto priorize a transmissão mecânica, é recomendada uma conexão elétrica de backup para situações de emergência e para alimentar o sistema de tensionamento:


Item Especificação Custo Estimado (R$)

Gerador diesel (500 kVA) Para operação emergencial 1.500.000

Subestação e transformadores Conexão à rede local (se disponível) 3.000.000

Subtotal Elétrico 4.500.000


4.7. Imprevistos e Contingência (10%)


Item Custo Estimado (R$)

Contingência técnica (10% do Capex) 12.000.000–14.000.000


---


5. Resumo Financeiro — TK0-ES Completo


Categoria Valor (R$ milhões)

Aerogeradores (10 × 3 MW) 85,0

Fundações e infraestrutura civil 12,5

Sistema de transmissão mecânica 20,0

Instalação e comissionamento 10,0

Estudos, licenciamento e projetos 7,0

Conexão elétrica (backup) 4,5

Contingência (10%) 14,0

TOTAL ESTIMADO R$ 153,0 milhões


---


PARTE II — TORRE EÓLICA PARA IRRIGAÇÃO AGRÍCOLA


6. Conceito e Premissas


Para aplicações em propriedades agrícolas, onde o objetivo é o bombeamento de água para irrigação, é possível adotar uma solução de pequeno porte (10–50 kW), com custo significativamente reduzido e instalação simplificada.


Parâmetro Valor Adotado

Potência da turbina 30 kW (suficiente para irrigação de até 10–15 hectares)

Altura da torre 18–24 m (estrutura treliçada ou tubular)

Diâmetro do rotor 12–15 m

Sistema de bombeamento Bomba centrífuga ou submersa, acionada diretamente ou com inversor

Vida útil 15–20 anos


7. Estrutura de Custos — Torre Agrícola


Componente Especificação Custo Estimado (R$)

Aerogerador (30 kW) Rotor, gerador, nacelle, sistema de controle 120.000–150.000

Torre (24 m, treliçada) Aço galvanizado, com fundação simples 40.000–60.000

Fundação Bloco de concreto (15–20 m³) 15.000–25.000

Sistema de bombeamento Bomba + inversor + tubulação 25.000–40.000

Instalação e montagem Equipe especializada, guindaste 20.000–30.000

Estudos e licenciamento Avaliação de ventos, licença ambiental simplificada 10.000–20.000

TOTAL ESTIMADO R$ 230.000–325.000


8. Viabilidade para o Agricultor


Indicador Valor

Investimento total R$ 250.000–300.000

Economia anual com energia elétrica (ou diesel) R$ 20.000–40.000 (dependendo da área irrigada)

Payback estimado 7–12 anos

Benefícios adicionais Isenção de ICMS para equipamentos de energia renovável (em alguns estados)


---


9. Considerações Finais


O Projeto TK0-ES Completo, com 10 torres de 3 MW e sistema de transmissão mecânica, apresenta um investimento estimado de R$ 153 milhões, compatível com parques eólicos de porte similar no Brasil. A localização na crista Leste de Domingos Martins, com ventos alísios canalizados e fator de capacidade elevado (55–60%), garante alta produtividade e retorno do investimento ao longo da vida útil de 20 anos.


Para a torre agrícola de irrigação, o investimento de R$ 250.000–300.000 é acessível para propriedades de médio porte, com payback entre 7 e 12 anos, além de proporcionar autonomia energética e redução de custos operacionais.


Ambas as soluções contribuem para a descarbonização da matriz energética e para o desenvolvimento sustentável da região serrana do Espírito Santo.


---


Documento #ORC — Versão 1.0 — 15 de julho de 2026

Comentários