COMPONENTES AMBIENTAIS E HIDRODINÂMICA NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO BRANCO, CONTRIBUINTE DO PANTANAL MATO-GROSSENSE

Autores

DOI:

https://doi.org/10.26848/rbgf.v15.1.p465-486

Palavras-chave:

Solos, Uso e cobertura da terra, Relevo, Sedimentos, Impactos ambientais

Resumo

Estudar bacias hidrográficas permite compreender a relação existente entre os componentes ambientais (físico, biótico e antrópico) e a disponibilidade e funcionamento hídrico, tornando-se um instrumento necessário para a preservação, mitigação e gerenciamento dos recursos hídricos. O objetivo desta pesquisa foi analisar a hidrodinâmica em oito sub-bacias da bacia hidrográfica do rio Branco. A metodologia consistiu em seis etapas, quais sejam: análise documental e bibliográfica; interpretação de mapas temáticos; visitas in loco; coleta de dados em campo; análise de laboratório e tabulação de dados. As variáveis hidrodinâmicas e o transporte de sedimentos foram verificados em oito seções por um período de 18 meses entre janeiro de 2018 e junho de 2019. Para obtenção da batimetria, usou-se ecobatímetro e, para medir a velocidade do fluxo, usou-se o molinete fluviométrico. Para coletar os sedimentos suspensos, usou-se a garrafa de Van Dorn. A sub-bacia do córrego Grande apresentou as menores médias para: de vazão (0,84m³/s), carga sólida suspensa (2,68 ton/dia) e turbidez (9,42 UTN). A maior média de vazão (7,05 m³/s) foi no córrego Bracinho, sendo esse o principal afluente. O estudo demonstrou que a cobertura vegetal, a declividade e o tipo de solo influenciam diretamente na produção de sedimentos em suspensão nas sub-bacias. O estudo demonstrou que os componentes ambientais – tais como uso e cobertura da terra, cobertura pedológica e relevo – estão diretamente relacionados com a produção de sedimentos ao longo do ano nas sub-bacias estudadas. Palavras-chave: Solos. Uso e cobertura da terra. Relevo. Sedimentos. Impactos ambientais

Environmental components and hydrolynamics in the rio branco watershed, contributor to the Pantanal Mato-Grossense

A B S T R A C T

Studying hydrographic basins allows us to understand the relation between environmental components (physical, biotic and anthropic) and water availability and functioning, making it a necessary instrument for the preservation, mitigation and management of water resources. The objective of this research was to analyze the hydrodynamics in eight sub-basins of the Branco River hydrographic basin. The methodology consisted of six stages, namely: documentary and bibliographic analysis; interpretation of thematic maps; on-site visits; field data collection; laboratory analysis and data tabulation. The hydrodynamic variables and sediment transport were verified in eight sections for a period of 18 months between January 2018 and June 2019. To obtain the bathymetry, an echo sounder was used and, to measure the flow velocity, the fluviometric windlass. To collect the suspended sediment, the Van Dorn bottle was used. The sub-basin of the Grande stream presented the lowest averages for: flow (0.84m³/s), suspended solid load (2.68 ton/day) and turbidity (9.42 NTU). The highest average flow (7.05 m³/s) was in the Bracinho stream, which is the main tributary. The study demonstrated that the vegetation cover, the slope and the type of soil directly influence the production of suspended sediments in the sub-basins. The study demonstrated that the environmental components - such as land use and cover, soil cover and relief - are directly related to the production of sediments throughout the year in the studied sub-basins.

Keywords: Soils. Land use and coverage. Relief. Sediments. Environmental impacts

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Referências

ANA. Agência Nacional de Águas, 2011. Orientações para elaboração do relatório de instalação de estações hidrométricas /Agência Nacional de Águas; Superintendência de Gestão da Rede Hidrometeorológica. Brasília

Araujo, G. H. D. S., Almeida, J. R. D., Guerra, A. J. T. Gestão Ambiental de Áreas Degradadas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005

BRASIL. Lei nº. 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. Brasília, DF: Presidência da República, [1997]. Disponível em: http://www.planalto.gov. br/ ccivil_03/leis/L9433.htm. Acesso em: 22 jan. 2017

BRASIL. Ministério das Minas e Energia. Projeto RADAMBRASIL, 1982. Folha SD. 21 – Cuiabá: Geologia, geomorfologia, pedologia, vegetação e uso potencial da terra. Rio de Janeiro

Carvalho, N. de O. Fundamentos da hidrossedimentologia. In: CARVALHO, N. de O. Hidrossedimentologia prática. 2. ed., Rio de Janeiro, RJ: Interciência, 2008

Castro, M. N., Castro, R. M., Souza, P. C., 2013. A importância da mata ciliar no contexto da conservação do solo. Revista Eletrônica de Educação da Faculdade Araguaia [online]. Disponível: https://www.fara.edu.br/sipe/index. php/REVISTAUNIARAGUAIA/article/view/172/156. Acesso: 22 dez. 2019

Castro, W. S., Campos, A. B., Zancopé, M. H. C., 2019. A Influência dos Materiais das Margens e da Vegetação Ciliar na Erosão de Meandros: O Caso do Rio Claro. Revista Brasileira de Geomorfologia [online] 20. Disponível: lsie.unb.br/rbg/index.php/rbg/article/view/1584. Acesso: 31 jan. 2022

Cuiabano, M. N., Neves, S. M. A. S., Nunes, M. C. M., Serafim, M. E., Neves, R. J., 2017. Vulnerabilidade ambiental à erosão hídrica na sub-bacia do córrego do Guanabara/Reserva do Cabaçal – MT, Brasil. Geociências [online] 36. Disponível: https:// ppegeo.igc.usp.br/index.php/GEOSP/article/view/10946. Acesso: 18 nov. 2018

Cunha, E. R., BACANI, V. M., 2016. Caracterização da fragilidade ambiental da bacia hidrográfica do córrego Come Onça, Água Clara/MS. ACTA Geográfica [online] 10. Disponível: https://revista.ufrr.br/actageo/article/ view/2456. Acesso: 18 jul. 2018

Duarte, M. L., Silva Filho, E. P., Brito, W. B. M., Silva, T. A., 2020. Determinação da Erodibilidade do Solo por Meio de Dois Métodos Indiretos em uma bacia hidrográfica na região sul do estado do Amazonas, Brasil. Revista Brasileira de Geomorfologia [online] 21. Disponível: http://www.lsie.unb.br/rbg/index.php/rbg/article/view/1533. Acesso: 25 jan. 2022

Duxbury, J., Lyons, G., Bruulsema, T., 2015. A saúde humana depende dos nutrientes do solo. Informações Agronômicas [online] 150. Disponível: http://www.ipni.net/PUBLICATION/ IA-BRASIL.NSF/0/B0CE3E31580D588183257E 7F004CFB9F/$FILE/Page6-8-150.pdf. Acesso: 22 jun. 2018

EMBRAPA. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, 2018. Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. 5 ed. Brasília

Félix, E. A., Souza, C. A., Sousa, J. B., 2020. Bacia hidrográfica do rio Bugres: características ambientais e morfológicas, morfométricas e a dinâmica fluvial. Revista Equador [online] 9. Disponível: https://revistas. ufpi.br/index.php/equador/article/view/9382/0. Acesso: 01 fev. 2022

Félix, Evandro, 2018. Morfologia, morfometria e dinâmica fluvial como subsídio para o planejamento dos recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio Cabaçal- MT. Dissertação (Mestrado em Geografia) Universidade do Estado de Mato Grosso. Cáceres

Godfrey, A. E., Everitt, B. L., Duque, J. F. M., 2008. Episodic sediment delivery and landscape connectivity in the Mancos Shale badlands and Fremont River system, Utah, USA. Gemorphology. [online] 102. Disponível: https:// ui.adsabs.harvard.edu/abs/2008Geomo.102..242G/abstract. Acesso:18 ago. 2018

Gomes, V. P., ARAÚJO, M.S. B. GALVÍNCIO, J. D., 2021. Mudanças espaço-temporais no uso e cobertura da terra na bacia hidrográfica do rio Pontal a partir de dados referenciais do Google Earth Pro. Revista Brasileira de Geografia Física [online] 14. Disponível: https://periodicos.ufpe.br/ revistas/rbgfe/article/view/253096. Acesso: 30 jan. 2022

Heitmuller, F. T., RAPHELT, N., 2012. The role of sediment-transport evaluations for development of modeled instream flows: Policy and approach in Texas. Journal of Environmental Management [online] 102. Disponível: https://hero. epa.gov/hero/index.cfm/reference/details/referenceid/1239690. Acesso: 22 jun. 2018

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2019. Províncias estruturais, compartimentos de relevo, tipos de solos, regiões fitoecológicas e outras áreas. Rio de Janeiro

Lima, A. G., 2010. Rios de leito rochoso: aspectos geomorfológicos fundamentais. Ambiência [online] 6. Disponível: https://revistas. unicentro.br/index.php/ambiencia/article/view/1039. Acesso: 21 jun. 2018

Marconi, M. A., LAKATOS, E. M., 2007. Fundamentos de metodologia científica. 6 ed. São Paulo: Atlas

Négrel, P., Merly, C., Gourcy, L., Cerdan, O., PETELET-GIRAUD, E., kralik, M., KLAVER, G., WIRDUM, G. V., VEGTER, J., 2014. Soil–Sediment–River Connections: Catchment Processes Delivering Pressures to River Catchments. In: BRILS, J. et al., (eds.), Risk- Informed Management of European River Basins, The Handbook of Environmental Chemistry 29, Berlin

Oliveira, A. C. B., Oliveira Junior, E. S., MUNIZ, C. C., 2021. Análise climática da região de Salto do Céu, Cabeceira do Pantanal: uma caracterização necessária. Revista Equador [online] 10. Disponível: https://revistas.ufpi.br/index.php/equador/ article/view/12870. Acesso: 01 fev. 2022

Oliveira, J. D., Sousa, J. B., Souza, C. A., 2021. Unidades Geoambientais da Bacia Hidrográfica do Rio Branco no Sudoeste do Estado De Mato Grosso. Revista Equador [online] 10. Disponível: https://revistas.ufpi.br/ index.php/equador/article/view/12761. Acesso: 02 fev. 2022

Oliveira, J. D., Souza, C. A., Sousa, J. B., 2019. Análise morfológica e atributos físicos e químicos de Nitossolo Vermelho e Neossolo Quartzarênico, no município de Salto do Céu, Mato Grosso, Brasil. Ciência Geográfica [online] 23. Disponível: https://www.agbbauru.org.br/ publicacoes/revista/anoXXIII_1/agb_xxiii_1_web/agb_xxiii_1-11.pdf. Acesso: 01 fev. 2022

Paula, W. C. S., Cunha, S. B., Souza, C. A., 2020. Variáveis hidrodinâmicas e sedimentológicas no baixo curso do rio Cabaçal em Cáceres-MT. Revista Equador [online] 9. Disponível: https://revistas.ufpi.br/ index.php/equador/article/view/9434. Acesso: 01 fev. 2022

RosS, J. L. S., 1994. Análise empírica da fragilidade dos ambientes naturais e antropizados. Revista do Departamento de Geografia [online] 8. Disponível: https://www.revistas.usp.br/rdg/article/ view/47327.Acesso: 22 jun. 2018

Schiavinato, V. M. S.; Gonzalez, A. Z. D., 2019. Avaliação ambiental de nascentes na sub-bacia hidrográfica do córrego das Pitas-MT, Brasil. Revista Equador [online] 8. Disponível: https://revistas.ufpi.br/index.php/equador/article/view/9396. Acesso: 01 fev. 2022

SEPLAN/CNEC. Secretaria de Planejamento do Estado de Mato Grosso/CNEC Engenharia S/A, 2000. Descrição sumária das classes de solos, resultados analíticos e considerações sobre erodibilidade da folha barra do bugres, mir-387 (sd.21-y-d) - memória técnica: Parte 2: Sistematização das Informações Temáticas. Nível compilatório. Projeto de desenvolvimento agroambiental do estado de Mato Grosso –prodeagro. Cuiabá

Silva, Í. B, Mendes, L. M. S., 2022. Análise do Potencial Erosivo por Compartimentos Morfopedológicos como Subsídio ao Planejamento do Uso e Ocupação da Terra do Alto Banabuiú – Ceará. Revista Brasileira de Geomorfologia [online] 23. Disponível: lsie.unb.br/rbg/index. php/rbg/article/view/1945/0. Acesso: 02 fev. 2022

Silveira, A. L. L., 1993. Ciclo Hidrológico e Bacia Hidrográfica. In: TUCCI, C. E. M. (Org.). Hidrologia, Ciência e Aplicação. São Paulo: Edusp

SOS PANTANAL, WWF, 2015. BACIA DO ALTO PARAGUAI COBERTURA VEGETAL: Monitoramento das alterações da cobertura vegetal e uso do Solo na Bacia do Alto Paraguai – Porção Brasileira – Período de Análise: 2012 a 2014. Brasília. Disponível: https://www.wwf.org.br/ ?48922/Bacia-do-Alto-Paraguai-Cobertura-Vegetal#. Acesso: 27 de fevereiro de 2019

Souza, C. A., Cunha, S. B., 2012. Evolução das margens do rio Paraguai entre a cidade de Cáceres e a estação ecológica da Ilha de Taiamã, MT. In: Souza, C. A. (Org.) Bacia Hidrográfica do Rio Paraguai, MT: Dinâmica das águas, uso e ocupação e degradação ambiental. São Carlos: Editora Cubo

Souza, C. A., Cunha, S. B., Sousa, J. B., 2019. Morfologia, hidrodinâmica e carga de sedimentos no baixo curso do rio Sepotuba, afluente da margem direita do rio Paraguai, Cáceres-MT. Ciência Geográfica - Bauru [online] 23. Disponível: https://www.agbbauru.org.br/ publicacoes/revista/anoXXIII_2/agb_xxiii_2_web/agb_xxiii_2-32.pdf. Acesso: 22 ago. 2020

StevauX, J. C., LATRUBESSE, E. M., 2017. Geomorfologia Fluvial. São Paulo. Oficina de Textos

Suguio, K., Bigarella, J. J., 1990. Ambientes fluviais. 2 ed. Florianópolis: Ed. da UFSC

Vestena, L. R., LUCINI, H., KOBRYAMA, M., 2007. Monitoramento automático da concentração de sedimentos em suspenção na bacia hidrográfica do Caeté, Alfredo Wagner/SC. In: Workshop Regional de Geografia e Mudanças Ambientais: Desafios da sociedade do presente e do futuro. Guarapuava: Ed. Unicentro.

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Publicado

2022-03-23

Como Citar

Oliveira, J. D. de, Souza, C. A. de, Galbiati, C., & Sousa, J. B. de. (2022). COMPONENTES AMBIENTAIS E HIDRODINÂMICA NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO BRANCO, CONTRIBUINTE DO PANTANAL MATO-GROSSENSE. Revista Brasileira De Geografia Física, 15(1), 465–486. https://doi.org/10.26848/rbgf.v15.1.p465-486

Edição

Seção

Hidrogeografia e Recursos Hídricos

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