Transporte fluvial de sedimentos e nutrientes a montante do Reservatório da Hidrelétrica Caconde, bacia do Alto Rio Pardo (MG)

Autores

DOI:

https://doi.org/10.26848/rbgf.v14.5.p2646-2663

Palavras-chave:

deflúvio, escoamento de base, transporte específico, diluição, uso do solo

Resumo

Um dos principais mecanismos de perda de nutrientes ocorre por meio da erosão hídrica do solo. Como o Rio Pardo é o principal afluente do Reservatório da Hidrelétrica Caconde, utilizado para geração de energia elétrica, captação de água, pesca e lazer, este trabalho avaliou o transporte fluvial de sedimentos e nutrientes à montante deste. Para isso, as águas foram monitoradas uma vez por mês, entre maio de 2018 a abril de 2019 para os seguintes parâmetros, temperatura, pH, condutividade elétrica, oxigênio dissolvido, turbidez, nitrato, fosfato, sulfato, sólidos totais (ST), dissolvidos (STD) e em suspensão (STS). Os resultados demonstram que a bacia apresenta qualidade da água dentro dos padrões para a maioria dos parâmetros analisados, no entanto, para pH nos meses de junho (5,1) e abril (5,4) e oxigênio dissolvido nos meses de maio (3,0 mg/L) e setembro (4,6 mg/L) as concentrações estão abaixo do limite permitido. As rochas da bacia não possuem grande quantidade de nitrato, fosfato e sulfato em sua composição mineralógica, no entanto, a aplicação de fertilizantes nitrogenados, fosfatados e sulfatados em áreas agrícolas podem contribuir com a remoção de partículas e íons do solo influenciando no transporte fluvial anual de sedimentos (STD = 24,0x103 t, STS = 41,8x103 t e ST = 65,9x103 t) e nutrientes (NO3- = 3,0x103 t, SO42- = 5,6x103 t e PO43-=  480 t). Estes elementos quando adentram em um ambiente lêntico, podem ocasionar efeitos adversos como assoreamento e eutrofização, diminuindo o volume e a qualidade da água utilizável. 

 

 

 

 

Sediments and nutrients fluvial transport upstream Caconde Hydroelectric Dam, Alto Rio Pardo (MG) basin

 

A B S T R A C T

One of the main mechanisms of nutrient loss in the soil occurs through water erosion. As the Pardo River is the main tributary for Caconde Hydroelectric Reservoir, used for electricity generation, water collection, fishing and recreation, this work evaluated sediments and nutrients fluvial transport upstream the reservoir. Thus, waters were monitored once a month, between May 2018 and April 2019 for the following parameters, temperature, pH, electrical conductivity, dissolved oxygen, turbidity, nitrate, phosphate, sulfate, total solids (TS), dissolved (TDS) and in suspension (TSS). The results demonstrate that the basin presents water quality within the standards for most of the analyzed parameters, however, for pH in June (5.1) and April (5.4) and dissolved oxygen in May (3.0 mg.L-1) and September (4.6 mg.L-1) concentrations were below the permitted limit. The basin rocks doesn't present large amounts of nitrate, phosphate and sulfate in their mineralogical composition, however, nitrogen, phosphates and sulfates fertilizers application in agricultural areas can contribute to the particles and ions removal from the soil, therefore influencing sediments (STD = 24.0x103 t, STS = 41.8x103 t and ST = 65.9x103 t) and nutrients (NO3- = 3.0x103 t, SO42- = 5.6x103 t and PO43- = 480 t) annual river transport. These elements, in a lentic environment, can cause adverse effects such as siltation and eutrophication, decreasing volume and quality of the usable water.

Keywords: defluvium, river base flow, specific transport, dilution, land use.

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Biografia do Autor

Rafaela Inês dos Reis, Mestranda em Ciências Ambientais pela Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL/MG

Possui graduação em Gestão Ambiental pelo Centro Universitário UNIFEOB/SP, graduação em Ciências Biológicas pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, campus Muzambinho/MG e mestrado em Ciências Ambientais pela Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL/MG. Possui experiência na área ambiental e da educação. 

Diego de Souza Sardinha, Universidade Federal de Alfenas (Unifal) / Instituto de Ciência e Tecnolofia (ICT) - Campus de Poços de Caldas (MG)

Engenheiro Ambiental, Mestre e Doutor em Geologia Regional. Atualmente é Professor Associado da Universidade Federal de Alfenas (Unifal), lotado no Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT) de Poços de Caldas (MG) onde desenvolve pesquisa com ênfase em processos geoquímicos superficiais, atuando principalmente em hidrogeoquímica de bacias hidrográficas (interação água-rocha-solo). Trabalha em estudos de intemperismo e evolução do relevo, aportes atmosféricos e contribuições geogênicas / antropogênicas, principalmente os relacionados a bacias de drenagem como unidade de estudo.

Referências

ABIC. Associação Brasileira da Indústria de Café. 2020. Estatísticas; Produção Agrícola 2002 a 2016. 2016. Disponível em: https://www.abic.com.br/estatisticas/producaoagricola-2/. Acesso em: 15 abr. 2020.

ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. 1987. NBR 9898: preservação e técnicas de amostragem de efluentes líquidos e corpos receptores. Rio de Janeiro, 22p.

Almeida, W.S.; Carvalho, D.F.; Panachuki, E.; Valim, W.C.; Rodrigues, S.A.; Varella, C.A.A. 2016. Erosão hídrica em diferentes sistemas de cultivo e níveis de cobertura do solo. Pesq. agropec. bras., Brasília, v.51, n.9, 1110-1119.

Alves, W.S.; Morais, W.A.; Oliveira, L.D.; Pereira, M.A.B.; Martins, A.P.; Vasconcelos, S.M.A.; Ramalho, F.L. 2019. Análise das relações entre uso do solo e qualidade da água do Lago Bonsucesso, em Jataí, Estado de Goiás, Brasil. Revista Brasileira de Geografia Física v.12, n.01, 326-342.

ANA. Agência Nacional de Águas. 2019. Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos. Portal HidroWeb. Disponível em: http://www.snirh.gov.br/hidroweb/publico/medicoes_historicas_abas.jsf. Acesso em: 06 jun. 2019.

Anjinho, P.S.; Neves, G.L.; Barbosa, M.A.G.A.; Mauad, F.F. 2020. Análise da qualidade das águas e do estado trófico de cursos hídricos afluentes ao reservatório do Lobo, Itirapina, São Paulo, Brasil. Revista Brasileira de Geografia Física v.13, n.01, 364-376.

APHA. American Public Health Association. 2012. Standard methods for the examination of water and wastewater. 22. ed. Washington, 1935p.

Araújo, D.R.; Mendonça, A.S.F.; Reis, J.A.T. 2018. Análise de variação e comparação de índices de estado trófico: reservatórios dos aproveitamentos hidrelétricos de Rio Bonito e Suíça. Engenharia Sanitária e Ambiental, Rio de janeiro, v.23, n.1, 55-62.

Barcelos, A.A.; Ramalho, F.L.; Cabral, J.B.P.; Alves, W.S. 2017. Diagnóstico da qualidade das águas do córrego Sucuri (Caçu-Goiás). Revista Brasileira de Geografia Física v.10, n.4, 1312-1328.

BRASIL. 2005. Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005. Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 27p.

Cavalcanti, I.F.A.; Ferreira, N.J.; da Silva, M.G.A.J.; Dias, M.A.F.S. 2016. Tempo e clima no Brasil. São Paulo: Oficina de textos, 2º reimpressão, 464 p

Celarino, A.L.S.O.; Ladeira, F.S.B. 2014. Análise morfométrica da bacia do Rio Pardo (MG e SP). Revista Brasileira de Geomorfologia, São Paulo, v.15, n.3, 471-491.

Christofoletti, A. 1980. Geomorfologia. 2 ed. São Paulo: Edgard Blucher, 188p.

CODEMIG. Companhia de desenvolvimento econômico de Minas Gerais. 2019. Portal da geologia. Projeto Fronteiras de Minas. Disponível em: http://www.portalgeologia.com.br/index.php/mapa/. Acesso em: 22 maio 2019.

CPRM. Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais. 1979. Projeto Sapucaí: relatório final. Escala 1:250.000. São Paulo, CPRM. DNPM/CPRM, 5 volumes, 289p.

DME. Departamento Municipal de Eletricidade. 2019. Disponível em: http://www.dme-pc.com.br/contato-top. Acesso em: 06 jun 2019.

EMBRAPA. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. 2018. Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. 5º Edição revisada e ampliada, Brasília, 356 p

EMBRAPA. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. 2019. Portal GeoInfo. Mapa de solos do estado de Minas Gerais. Disponível em: http://geoinfo.cnps.embrapa.br/layers/geonode%3Alev_mg_estado_solos_lat_long_wgs84_vt. Acesso em: 04 junho 2019.

Félix-Faure, J.; Gaillard, J. ; Descloux, S.; Chanudet, V.; Poirel, A.; Baudoin, J.M.; Avrillier, J.N.; Millery, A.; Dambrine, E. 2019. Contribution of Flooded Soils to Sediment and Nutrient Fluxes in a Hydropower Reservoir (Sarrans, Central France) Ecosystems, v.22(2), 312-330.

Figur, C.; Reis, J.T. 2017. A influência do uso e cobertura da terra nos parâmetros da qualidade da água na bacia hidrográfica do rio Abaúna, em Getúlio Vargas, RS. Ciência e Natura, Santa Maria v.39 n.2, 352 – 365.

HACH. 2009. DR/820, DR/850 and DR/890. Portable Datalogging Colorimeter Instrument Manual. 2. ed. Loveland, Colorado, U.S.A: Hach Company, 68p.

IEF. Instituto Estadual de Florestas. 2008. Inventário florestal de Minas Gerais: monitoramento da flora nativa: 2005-2007. Lavras: UFLA, 357 p.

IGAM. Instituto Mineiro de Gestão das Águas. 2019. Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Minas Gerais. IDE-Sisema. Disponível em: http://idesisema.meioambiente.mg.gov.br/. Acesso em: 07 julho 2019.

IGAM. Instituto Mineiro de Gestão das Águas. Fundação Educacional de Ensino de Técnicas Agrícolas, Veterinárias e de Turismo Rural-Fundação ROGE. Plano diretor da bacia hidrográfica dos afluentes mineiros dos rios Mogi-Guaçu e Pardo (Unidade de Gestão GD6): Relatório Executivo Final. Delfim Moreira, 2010. 280 p.

INPE. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. 2019. SGI 2.5 Divisão de Geração de Imagens (DIDGI). SGI. Imagem Geosistemas, São José dos Campos: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Disponível em: http://www.dgi.inpe.br/CDSR/. Acesso em: 27 junho 2019.

Jatil, D.A.; Silva, J.T. 2017. Estudos geo-hidrológicos da bacia do rio Curuá-Una, Santarém, Pará: Aplicação do modelo hidrológico de grandes bacias (MGB-IPH). Revista Brasileira de Geografia Física v.10, n.04, 1296-1311.

Kattan, Z., Probst, J. L. 1986. Transport en suspension et en solution par la Moselle en périodes de crue. Actes des Jounées D’Hydrologie, “Crues et inondations”, 143-167.

Libânio, C.R.; Sardinha, D.S. 2020. Transporte anual de sedimentos e nutrientes do Rio Muzambo, tributário do Reservatório de Furnas (MG). RMRH - Revista Mineira de Recursos Hídricos, v.1, n.1, 1-20.

Luíz, A.M.E.; Pinto, C.M.L.; Scheffer, E.W.O. 2012. Parâmetros de cor e turbidez como indicadores de impactos resultantes do uso do solo, na Bacia Hidrográfica do Rio Taquaral, São Mateus do Sul-PR. Revista Ra’ega, 290-310.

Mello, C.R.; Silva, A.M. 2013. Hidrologia: princípios e aplicações em sistemas agrícolas. Lavras: Editora UFLA, 455p.

Melo, S.C.; Filho, J.C.A.; Carvalho, R.C.M.O. 2020. Curvas-chave de descargas de sedimentos em suspensão no Baixo São Francisco. Revista Brasileira de Geografia Física v. 13 n. 03, 1248-1262.

Okumura, A.T.R.; Silva, A.G.; Silva, N.R.S.; Lopes, E.R.N.; Bifano, R.B.A.; Quilenato, R.V.Q.V. 2020. Determinação da qualidade da água de um rio tropical sob a perspectiva do uso. Revista Brasileira de Geografia Física v.13, n. 04.,1835-1850.

Oliveira, H.; Motatti, J.; Moraes, G.M.; Vendramini, D.; Campo, K.B.G. 2014. Caracterização hidrogeoquímica da carga dissolvida nas bacias dos rios Jundiaí e Capivari, São Paulo. Revista Geociências, v. 33, n. 2, 278-297.

Oliveira, L.C.; Bertol, I.; Barbosa, F.T.; Campos, M.L.; Junior, J.M. 2015. Perdas de solo, água e nutrientes por erosão hídrica em uma estrada florestal na Serra Catarinense. Ciência Florestal, Santa Maria, v. 25, n. 3, 655-665.

Queiroz, W.; Oliveira, A.M.S.; Rossi, M.; Saad, A.R.; Andrade, M.R.M. 2015. Análise geoambiental da bacia do Guarapiranga, região metropolitana de São Paulo: produção de sedimentos e assoreamento do reservatório. Revista Brasileira de Geomorfologia, v.16, n.1, 89-105.

Reboita, M.S.; Rodrigues, M.; Silva, L.F.; Alves, M.A. 2015. Aspectos climáticos do estado de Minas Gerais. Revista Brasileira de Climatologia, v. 17, 206-226.

Rodrigues, B.M.; Osco, L.P.; Antunes, P.A.; Ramos, A.P.M. 2019. Avaliação da influência do uso e cobertura da terra na qualidade das águas superficiais da bacia hidrográfica do rio Pirapozinho (SP). Revista Brasileira de Geografia Física v.12, n.03, 738-753.

Sardinha, D.S.; Bonotto, D.M.; Godoy, L.H.; Conceição, F.T.; Moreno, M.M.T. 2013. Influências geogênicas/antropogênicas na composição química das águas pluviais de Dois Córregos, bacia do Rio Jaú (SP). Revista Geociências, v.32, 577-585.

Sardinha, D.S.; Souza, A.D.G.; Silva, A.M.; Libanio, C.R.; Menezes, P.H.B.; Tiezzi, R.O. 2019. Índice de estado trófico para fósforo total (IET-PT) aplicado em afluente da Represa Bortolan em Poços de Caldas (MG). Revista DAE, v.67, 95 - 108.

Silva, D.G.; Melo, R.F.T.; Corrêa, A.C.B. 2009. A influência da densidade de drenagem na interpretação da evolução geomorfológica do complexo de Tanques do município de Brejo da Madre de Deus – Pernambuco, nordeste do Brasil. Revista de Geografia, Recife, v. 26, n. 3, p. 294-306.

Stevaux, J.C.; Latrubesse, E.M. 2017. Geomorfologia fluvial. São Paulo, Oficina de Texto, 336p.

Thiessen, A.H. 1911. Precipitation averages for large areas. Monthly Weather Review, v. 39, n.7, p. 1082-1089.

USGS. United States Geological Survey. 2019. EarthExplorer. Disponível em: https://earthexplorer.usgs.gov/. Acesso em 14 julho. 2019.

Vendramini, D.; Oliveira, H.; Mortatti, J. 2014. Avaliação do comportamento dinâmico da carga dissolvida e particulada fluvial de uma microbacia reflorestada com eucaliptos. Revista Ambiente e Água, vol. 9, n. 3, 499-525.

Villela, S.M.; Mattos, A. 1975. Hidrologia aplicada. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 245p.

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Publicado

2021-09-30

Como Citar

Reis, R. I. dos, & Sardinha, D. de S. (2021). Transporte fluvial de sedimentos e nutrientes a montante do Reservatório da Hidrelétrica Caconde, bacia do Alto Rio Pardo (MG). Revista Brasileira De Geografia Física, 14(5), 2646–2663. https://doi.org/10.26848/rbgf.v14.5.p2646-2663

Edição

Seção

Hidrogeografia e Recursos Hídricos

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