O preço do gás natural veicular em Mato Grosso do Sul e sua relação com os preços do Henry Hub e Brent avaliados por técnicas de “Machine Learning”

Autores

DOI:

https://doi.org/10.33448/rsd-v11i15.37406

Palavras-chave:

Energia; Indicadores de preço; Combustível fóssil; Transporte; Mato Grosso do Sul; Transição energética.

Resumo

O setor de transportes é intenso no uso de energia, sendo a maior parte ainda obtida por meio de combustíveis fósseis. No contexto do aquecimento global e da alteração da matriz energética, o gás natural é considerado uma fonte de transição, tendo em vista ser menos poluente e já possuir uma tecnologia que pode ser prontamente utilizada. Assim, torna-se importante conhecer o seu comportamento local de preço em relação aos principais índices energéticos no mundo. O objetivo desse trabalho foi identificar a correlação entre o preço do gás natural veicular [GNV] no Estado de Mato Grosso do Sul [MS] e os índices Henry Hub [HH] e Brent, e elaborar modelos preditivos para o fenômeno. Para a análise, foi utilizado o coeficiente de correlação de Pearson e o modelo de regressão linear múltipla, realizados em duas etapas, sendo a primeira com o preço do GNV em MS em R$, e a segunda com o preço do GNV em MS em US$. Na primeira análise houve uma forte correlação positiva entre o preço em R$ e a taxa de câmbio. Na segunda análise, ajustado o preço do GNV em MS em US$, evidenciou-se uma forte correlação do preço do GNV em MS com o índice Brent.

Referências

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. (2022). Série histórica do levantamento de preços. [Base de dados]. https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-revenda-e-de-distribuicao-combustiveis/serie-historica-do-levantamento-de-precos.

Banco Central do Brasil. (2022). Consultar séries (Série 3698 Taxa de câmbio – Livre – Dólar americano (venda) – Média do período – mensal). [Base de dados]. https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/telaCvsSelecionarSeries.paint.

BBC. (17 de outubro, 2021). Gas price rises: Russia not withholding supplies, says ambassador to UK. https://www.bbc.com/news/business-58945024.

Bruce da Silva, T., Delgado, F. (2018). Transição energética: Califórnia Style. FGV Energia. https://fgvenergia.fgv.br/opinioes/transicao-energetica-california-style.

Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul S.A. [MSGÁS] e Petróleo Brasileiro S.A. [Petrobras]. (2021). Contrato de Compra e Venda de Gás Natural na Modalidade Firme Inflexível – Vigência 2022-2025. Acessado em 04 de fevereiro de 2022, de https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/movimentacao-estocagem-e-comercializacao-de-gas-natural/acompanhamento-do-mercado-de-gas-natural/pccv/msgas-lp-202100260010101-00.zip.

Diffenbaugh, N. & Burke, M. (2019). Global warming has increased global economic inequality. PNAS, 116(20), 9808-9813. https://doi.org/10.1073/pnas.1816020116

Empresa de Pesquisa Energética. (2022). Balanço energético nacional 2022: Ano base 2021. Ministério de Minas e Energia. https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-675/topico-638/BEN2022.pdf

Fávero, L., Belfiore, P. (2017). Manual de análise de dados: estatística e modelagem multivariada com Excel, SPSS e Stata. Elsevier, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

Gaulin, N., Le Billon, P. (2020). Climate change and fossil fuel production cuts: assessing global supply-side constraints and policy implications. Climate Policy 20(8), 888-901. https://doi.org/10.1080/14693062.2020.1725409

Houghton, J. (2005). Global Warming. Reports on Progress in Physics, 68(6), 1343-1403.

IPCC. (2022). Impacts of 1.5°C Global Warming on Natural and Human Systems. In Global Warming of 1.5°C: IPCC Special Report on Impacts of Global Warming of 1.5°C above Pre-industrial Levels in Context of Strengthening Response to Climate Change, Sustainable Development, and Efforts to Eradicate Poverty (pp. 175-312). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/9781009157940.005

Johnsson, F., Kjärstad, J., & Rootzén, J. (2019). The threat to climate change mitigation posed by the abundance of fossil fuels. Climate Policy, 19(2), 258-274. https://doi.org/10.1080/14693062.2018.1483885

Leal, F., Rego, E., Celma, O. R. (2019). Natural gas regulation and policy in Brazil: Prospects for the market expansion and energy integration in Mercosul. Energy Policy, 128(2019), 817-829. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2019.01.030

Lei n. 8.987 (1995). Diário Oficial da União, Brasília, 28 set 1998 (republicado). Seção 1, p. 3-5. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8987cons.htm.

Leonard, M., Pisani-Ferry, J, Shapiro, J., Tagliapietra, S., Wolff, G. (2021). The Geopolitics of the European Green Deal. European Council on Foreign Relations. https://ecfr.eu/wp-content/uploads/The-geopolitics-of-the-European-Green-Deal.pdf

Marques, A., Fuinhas, J., Pereira, D. (2018). Have fossil fuels been substituted by renewables? An empirical assessment for 10 European countries. Energy Policy, 116(2018), 257-265. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2018.02.021

Messenger, S. (01 de novembro de 2021). COP26: Sense of hope needed on climate change - Drakeford. BBC. https://www.bbc.com/news/uk-wales-59112288

Pereira, J.S, Gadda, T.M.C., Amancio, E.C., Urbanetz Júnior, J., Corrêa, J.N.; Silveira, T.C. An energy transition analysis for a public transit bus system. Theoretical and Empirical Researches in Urban Management, 16(3), 53–72. https://www.jstor.org/stable/27035546

SEEG. (2020). Análise das emissões brasileiras de gases de efeito estufa e suas implicações para as metas de clima do Brasil: 1970-2019. Observatório do Clima. http://energiaeambiente.org.br/wp-content/uploads/2020/11/SEEG8_DOC_ANALITICO_SINTESE_1990-2019.pdf

Solaymani, S. (2019). CO2 emissions patterns in 7 top carbon emitter economies: The case of transport sector. Energy, 168(1), 989-1001. https://doi.org/10.1016/j.energy.2018.11.145

Szabo, J. (2022). Energy transition or transformation? Power and politics in the European natural gas industry´s transformismo. Energy Research & Social Science, 84(2022), 102391. https://doi.org/10.1016/j.erss.2021.102391

U.S. Energy Information Administration. (2022). Natural Gas. [Base de dados]. https://www.eia.gov/dnav/ng/ng_pri_fut_s1_m.htm

U.S. Energy Information Administration. (2022). Petroleum & Other Liquids. [Base de dados]. https://www.eia.gov/dnav/pet/pet_pri_spt_s1_m.htm

U.S. Energy Information Administration. (6 de maio, 2022). Units and calculators explained. https://www.eia.gov/energyexplained/units-and-calculators/energy-conversion-calculators.php

Yeh, S. (2007). An empirical analysis on the adoption of alternative fuel vehicles: The case of natural gas vehicles. Energy Policy, 35(2007), 5865-5875. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2007.06.012

Downloads

Publicado

20/11/2022

Como Citar

SILVA, T. A. e; SANTOS, F. L. dos. O preço do gás natural veicular em Mato Grosso do Sul e sua relação com os preços do Henry Hub e Brent avaliados por técnicas de “Machine Learning”. Research, Society and Development, [S. l.], v. 11, n. 15, p. e388111537406, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i15.37406. Disponível em: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/37406. Acesso em: 27 nov. 2024.

Edição

Seção

Ciências Exatas e da Terra