Avaliando o Impacto da Pegada Hídrica Cinza do Uso de Pesticidas no Cultivo de Manga Tommy Atkins: Um Estudo de Caso na Região Semiárida do Vale do São Francisco, Brasil

Autores

DOI:

https://doi.org/10.26848/rbgf.v17.3.p2132-2154

Palavras-chave:

Pegada Hídrica Cinza, Agrotóxicos, Manga Tommy Atkins, Contaminação da água, mangaba

Resumo

A produção de manga, principalmente da variedade Tommy Atkins, é proeminente na região do Vale do São Francisco, no Nordeste do Brasil, devido às condições favoráveis e ao cultivo durante todo o ano, facilitado pela irrigação e reguladores de crescimento. No entanto, surgem preocupações sobre sua significativa pegada hídrica e uso intensivo de pesticidas, o que levou a um estudo sobre a pegada hídrica cinza de pesticidas aplicados à manga Tommy Atkins no Submédio Vale do São Francisco-Pernambuco, Brasil. Utilizando os modelos de Hoekstra et al. (2011) e Paraíba et al. (2014), o estudo estimou o Volume de Água Cinza (VAC) e avaliou a potencial contaminação da água utilizando o Índice GUS e o método de GOSS. Os resultados sugerem um risco mínimo de poluição das águas subterrâneas, mas um risco moderado de contaminação das águas superficiais. O VAC variou de 106 a 107 m3 ha-1, tendo o modelo de Paraíba et al. (2014) mostrado maior sustentabilidade ambiental por considerar a toxicidade para organismos aquáticos não-alvo. Apesar disso, ambos os modelos indicam uma elevada pegada hídrica cinza. A classificação de pesticidas derivada destas descobertas pode ajudar na seleção de misturas de pesticidas ambientalmente mais seguras para o cultivo da manga, com o objetivo de equilibrar a proteção da água e a produtividade agrícola.

Downloads

Não há dados estatísticos.

Biografia do Autor

Flávia Fernanda Santos Gomes, Universidade Federal Rural de Pernambuco

Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais e Conservação - PPGCiAC (UFRJ). Mestra em Engenharia Ambiental pela UFRPE (2023). Especialista em Meio Ambiente e Saneamento Básico e em Engenharia de Segurança do Trabalho pelo Grupo Educamais (2023). Graduada em Engenharia Ambiental e Sanitária pela UFAL (2021). Técnica em Eletrotécnica Industrial pelo IFAL (2015). Atua como pesquisadora nas áreas de controle de poluição, contaminação ambiental, saúde ambiental, ciências ambientais e afins.

Lourival Costa Paraíba, Embrapa Meio Ambiente

Pesquisador A da Embrapa Meio Ambiente, um centro nacional de pesquisa da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Governo Brasileiro. Tem larga experiência na área de matemática aplicada com ênfase em modelagem matemática do comportamento ambiental de pesticidas e compostos orgânicos.

Ademir Amaral, Universidade Federal de Pernambuco

Membro da Academia Pernambucana de Ciências (APC-PE), com especialização em Segurança Ocupacional, Mestrado em Tecnologias Energéticas e Nucleares, pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), e Doutorado em Radiobiologia pela Faculté de Médecine Henri Mondor - Université Paris XII (Paris-Val-de-Marne-França). É Professor Titular do Departamento de Energia Nuclear-UFPE, atuando nos seguintes programas de pós-graduação: (1) Programa de Pós-graduação em Tecnologias Energéticas e Nucleares (PROTEN/CRCN/DEN-UFPE); (2) Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação (PROFNIT), mestrado profissional em rede nacional. 

Referências

Almeida, B. G. de, Donagemma, G. K., Ruiz, H. A., Braida, J. A., Viana, J. H. M., Reichert, J. M. M., Oliveira, L. B., Ceddia, M. B., Wadt, P. S., Fernandes, R. B. A., Passos, R. R., Dechen, S. C. F., Klein, V. A., & Teixeira, W. G. (2012). Padronização de métodos para análise granulométrica no Brasil. Embrapa. https://doi.org/ISSN 1517-5685

Araújo, W. B. C., Campos, R. T., & Campos, K. C. (2018). Análise da cadeia produtiva da manga em Petrolina. Revista de Política Agrícola, 4, 122–133.

Ariyani, M., Pitoi, M. M., Yusiasih, R., Maulana, H., Mastur, A. I., Koesmawati, T. A., Ridwan, Y. S., & Sunardi, S. (2022). Water Footprint Analysis of Indonesian Tea: Exploring the Impact of Pesticides on the Grey Water Footprint. EnvironmentAsia, 15(1), 47–59. https://doi.org/10.14456/ea.2022.5

Arunrat, N., Sereenonchai, S., Chaowiwat, W., Wang, C., & Hatano, R. (2022). Carbon, Nitrogen and Water Footprints of Organic Rice and Conventional Rice Production over 4 Years of Cultivation: A Case Study in the Lower North of Thailand. Agronomy, 12(2), 380. https://doi.org/10.3390/agronomy12020380

Barreto, M. de L. P., Netto, A. M., Silva, J. P. S. da, Amaral, A., Borges, E., França, E. J. de, & Vale, R. L. (2020). Gray water footprint assessment for pesticide mixtures applied to a sugarcane crop in Brazil: A comparison between two models. Journal of Cleaner Production, 276, 124254. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124254

Britto, F. B., Aguiar Netto, A. O., Silva, T. M. M., & Carvalho, C. M. (2015). Avaliação do risco de contaminação hídrica por agrotóxicos no Perímetro Irrigado Betume no Baixo Rio São Francisco. Revista Brasileira de Agricultura Irrigada, 9(3), 158–170. https://doi.org/10.7127/rbai.v9n300301

Cássaro, F. A. M., Pires, L. F., Santos, R. A. dos, Giménez, D., & Reichardt, K. (2009). Funil de Haines modificado: Curvas de retenção de solos próximos à saturação. Revista Brasileira de Ciencia Do Solo, 32(6), 2555–2562. https://doi.org/10.1590/s0100-06832008000600032

CETESB. (2021). Diagnóstico da contaminação de águas superficiais, subterrâneas e sedimentos por agrotóxicos. https://cetesb.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/10/Diagnostico-da-Contaminacao-de-Aguas-Superficiais-Subterraneas-e-Sedimentos-por-Agrotoxicos_.pdf

Dados Agrometeorológicos Do Vale Do São Francisco (2023). https://www.embrapa.br/dados-agrometeorologicos-do-vale-do-sao-francisco

De Lima, R. J., & De Sousa, E. P. (2017). Desenvolvimento rural dos municípios da Região Integrada Petrolina (PE) - Juazeiro (BA). Cadernos de Ciências Sociais Aplicadas, 23, 1. https://doi.org/10.22481/cssa.v14i23.2317

Deepa, R., Anandhi, A., Bailey, N. O., Grace, J. M., Betiku, O. C., & Muchovej, J. J. (2022). Potential Environmental Impacts of Peanut Using Water Footprint Assessment: A Case Study in Georgia. Agronomy, 12(4), 930. https://doi.org/10.3390/agronomy12040930

Dias, A. F., Carneiro, J. M., Barros, V. da S., Petrere, V. G., Silveira, M. L. da, Matsuura, F., & Figueiredo, M. C. B. de. (2018). Pegada hídrica da manga em sistemas alternativos de produção. VI Congresso Brasileiro Sobre Gestão Do Ciclo de Vida, 489–492.

Ferracini, V. L., Pessoa, M. C. Y. P., Silva, A. S., & Spadotto, C. A. (2001). ANÁLISE DE RISCO DE CONTAMINAÇÃO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS E SUPERFICIAIS DA REGIÃO DE PETROLINA (PE) E JUAZEIRO (BA). Pesticidas: Revista de Ecotoxicologia e Meio Ambiente, 11, 1–16. https://doi.org/10.5380/pes.v11i0.3131

Ferreira, C. B. (2022). Análise da produtividade agrícola no Vale do São Francisco: um estudo diante da escassez de recursos hídricos [Universidade de São Paulo]. https://doi.org/10.11606/T.11.2022.tde-10062022-151607

Figueiredo, C. C., Resck, D. V. S., Carneiro, M. A. C., Ramos, M. L. G., & Sá, J. C. M. (2013). Stratification ratio of organic matter pools influenced by management systems in a weathered Oxisol from a tropical agro-ecoregion in Brazil. Soil Research, 51(2), 133. https://doi.org/10.1071/SR12186

Goss, D. W. (1992). Screening Procedure for Soils and Pesticides for Potential Water Quality Impacts. Weed Technology, 6(3), 701–708. https://doi.org/10.1017/S0890037X00036083

Gustafson, D. I. (1989). Groundwater ubiquity score: A simple method for assessing pesticide leachability. Environmental Toxicology and Chemistry, 8(4), 339–357. https://doi.org/10.1002/etc.5620080411

Haines, W. B. (1930). Studies in the physical properties of soil. V. The hysteresis effect in capillary properties, and the modes of moisture distribution associated therewith. The Journal of Agricultural Science, 20(1), 97–116. https://doi.org/10.1017/S002185960008864X

Herath, I., Green, S., Singh, R., Horne, D., van der Zijpp, S., & Clothier, B. (2013). Water footprinting of agricultural products: a hydrological assessment for the water footprint of New Zealand’s wines. Journal of Cleaner Production, 41, 232–243. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2012.10.024

Hernández, A. F., Gil, F., & Lacasaña, M. (2017). Toxicological interactions of pesticide mixtures: an update. Archives of Toxicology, 91(10), 3211–3223. https://doi.org/10.1007/s00204-017-2043-5

Hoekstra, A. Y., Chapagain, A. K., Aldaya, M. M., & Mekonnem, M. M. (2011). The Water Footprint Assessment Manual. Setting the Global Standard. In Earthscan publications (Vol. 31, Issue 2). https://doi.org/10.1080/0969160X.2011.593864

IBGE. (2023). Casa Nova - Panorama. https://cidades.ibge.gov.br/?codmun=290720&r=2

IUPAC. (2023). Pesticides Properties DataBase (PPDB). https://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/index.htm

Karandish, F. (2019). Applying grey water footprint assessment to achieve environmental sustainability within a nation under intensive agriculture: a high-resolution assessment for common agrochemicals and crops. Environmental Earth Sciences, 78(6), 200. https://doi.org/10.1007/s12665-019-8199-y

Lima, L. O., Oliveira, J. P. de, Almeida, R. R., Diniz, M. R. M., Miranda, M. S. de, & Sousa, J. S. C. e. (2012). Estimativa da eficiência de um sistema de irrigação por microaspersão. VII CONNEPI-Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 8.

Lopes, C. V. A., & Albuquerque, G. S. C. de. (2018). Agrotóxicos e seus impactos na saúde humana e ambiental: uma revisão sistemática. Saúde Debate, 42(117), 518–534.

Maia, C. E. (2013). Qualidade ambiental em solo com diferentes ciclos de cultivo do meloeiro irrigado. Ciência Rural, 43(4), 603–609. https://doi.org/10.1590/S0103-84782013000400007

MAPA. (2023). Sistema de agrotóxicos fitossanitários. https://extranet.agricultura.gov.br/agrofit_cons/principal_agrofit_cons

Mateo-Sagasta, J., Zadeh, S. M., Turral, H., & Burke, J. (2017). Water pollution from agriculture: a global review. In FAO and IWMI. https://doi.org/http://www.fao.org/3/a-i7754e.pdf

Medkova, D., Hollerova, A., Riesova, B., Blahova, J., Hodkovicova, N., Marsalek, P., Doubkova, V., Weiserova, Z., Mares, J., Faldyna, M., Tichy, F., Svobodova, Z., & Lakdawala, P. (2023). Pesticides and Parabens Contaminating Aquatic Environment: Acute and Sub-Chronic Toxicity towards Early-Life Stages of Freshwater Fish and Amphibians. Toxics, 11(4), 333. https://doi.org/10.3390/toxics11040333

Mendes, K. F., Paula Justiniano Régo, A., Takeshita, V., & Luiz Tornisielo, V. (2020). Water Resource Pollution by Herbicide Residues. In Biochemical Toxicology - Heavy Metals and Nanomaterials (p. 16). IntechOpen. https://doi.org/10.5772/intechopen.85159

Meng, X., Lu, J., Wu, J., Zhang, Z., & Chen, L. (2022). Quantification and Evaluation of Grey Water Footprint in Yantai. Water, 14(12), 1893. https://doi.org/10.3390/w14121893

Mouco, M. A. do C., Lopes, D. B., Albuquerque, J. A. S. de, Costa, J. C. da, Neto, F. P. L., Filho, J. M. P. L., Moreira, F. R. B., Lima, M. A. C. de, Silva, D. J., Azoubel, P. M., Nunes, R. F. de M., Assis, loston S. de, & Santos, C. R. dos. (2011). Manejo da Cultura de Manga. In Fruticultura Irrigada (pp. 189–233). EMBRAPA. https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/178548/1/Fruticultura-Irrigada-2011-p.-189-233.pdf

Novelli, A. (2010). Efeito do Vertimec® 18CE e de seu princípio ativo, a abamectina, em ambiente aquático: uma análise laboratorial e in situ [Universidade de São Paulo]. https://doi.org/10.11606/T.18.2010.tde-19012011-102022

Oliveira, A. R. de, Moreira, A. N., Teixeira, A. H. de C., Paranhos, B. J., Santos, C. A. F., Faria, C. M. B. de, Silva, D. J., Bastos, D. C., Batista, D. da C., Neto, F. P. de L., Angelotti, F., Costa, J. G. da, Alencar, J. A. de, Anjos, J. B. dos, Oliveira, J. E. de M., Araújo, J. L. P., Pinto, J. M., Assis, J. S. de, Bassoi, L. H., … Simões, W. L. (2010). Cultivo de Mangeuria: Vol. 2a edição (Embrapa Semiárido (ed.); 2 ed.). EMBRAPA. https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/884451/1/CultivodaMangueira.pdf

Paraiba, L. C., Pazianotto, R. A. A., Luiz, A. J. B., Maia, A. de H. N., & Jonsson, C. M. (2014). A mathematical model to estimate the volume of grey water of pesticide mixtures. Spanish Journal of Agricultural Research, 12(2), 509. https://doi.org/10.5424/sjar/2014122-4059

Pathak, V. M., Verma, V. K., Rawat, B. S., Kaur, B., Babu, N., Sharma, A., Dewali, S., Yadav, M., Kumari, R., Singh, S., Mohapatra, A., Pandey, V., Rana, N., & Cunill, J. M. (2022). Current status of pesticide effects on environment, human health and it’s eco-friendly management as bioremediation: A comprehensive review. Frontiers in Microbiology, 13. https://doi.org/10.3389/fmicb.2022.962619

Pereira, F. do A., Carneiro, M. R., & Andrade, L. M. de. (2006). A cultura da manga (I. T. Embrapa (ed.); 2 ed. revi). EMBRAPA. https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/120501/1/00013360.pdf

Pinheiro, A., Silva, M., & KRAISCH, R. (2010). Presença de pesticidas em águas superficiais e subterrâneas na bacia do Itajaí, SC. Revista de Gestão de Água Da América Latina, 7(2), 17–26. https://doi.org/10.21168/rega.v7n2.p17-26

Presença de Agrotóxicos Em Água Potável No Brasil: Parecer Técnico Do GT de Agrotóxicos Da Fiocruz Para a Revisão Do Anexo XX Da Portaria de Consolidação No 05 (2017).

Queiroz, A. F. de. (2013). Caracterização e classificação de solos do município de Casa Nova - BA para fins de uso, manejo e conservação. [Universidade Federal Rural do Semiárido]. https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/87715/1/Dissertacao-Alexsandra.pdf

Queiroz, A. F. de, Mendes, A. M. S., Jarbas, T., Cunha, F., & Neto, M. B. de O. (2013). Qualidade química e física de dois solos da região produtora de olerícolas em Casa Nova-BA. XXXIV Congresso Brasileiro de Ciência Do Solo, 4.

Rajmohan, K. S., Chandrasekaran, R., & Varjani, S. (2020). A Review on Occurrence of Pesticides in Environment and Current Technologies for Their Remediation and Management. Indian Journal of Microbiology, 60(2), 125–138. https://doi.org/10.1007/s12088-019-00841-x

Resolução CONAMA No 357, de 17 de Março de 2005 (2005). https://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Resolucao/2005/res_conama_357_2005_classificacao_corpos_agua_rtfcda_altrd_res_393_2007_397_2008_410_2009_430_2011.pdf

Resolução CONAMA No 396, de 3 de Abril de 2008 (2008). http://portalpnqa.ana.gov.br/Publicacao/RESOLUÇÃO CONAMA no 396.pdf

Ribeiro, C. S. (2014). Pegada hídrica e água virtual: estudo de caso da manga no Submédio do Vale do São Francisco, Brasil [Universidade Federal da Bahia]. https://repositorio.ufba.br/bitstream/ri/17381/1/Dissertação - Carolina Silva Ribeiro.pdf

Roudbari, M. V., Dehnavi, A., Jamshidi, S., & Yazdani, M. (2023). A multi-pollutant pilot study to evaluate the grey water footprint of irrigated paddy rice. Agricultural Water Management, 282, 108291. https://doi.org/10.1016/j.agwat.2023.108291

Santos, H. G. dos, Jacomine, P. K. T., Anjos, L. H. C. dos, Oliveira, V. A. de, Lumbreras, J. F., Coelho, M. R., Almeida, J. A. de, Araújo Filho, J. C., de Oliveira, J. B. de, & Cunha, T. J. F. (2018). Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. (5a). EMBRAPA. https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/199517/1/SiBCS-2018-ISBN-9788570358004.pdf

Santos, N. G. N. dos. (2015). Caracterização de solos do município de Sobradinho-BA para fins de uso, manejo e conservação. UNIVASF - Campus de Juazeiro.

Scarpare, F. V., Zotelli, L. do C., Barizon, R., Castro, S. G. Q. de, & Bezerra, A. H. F. (2023). Leaching Runoff Fraction for Nitrate and Herbicides on Sugarcane Fields: Implications for Grey Water Footprint. Sustainability, 15(8), 6990. https://doi.org/10.3390/su15086990

Shi, C., Yuan, H., Pang, Q., & Zhang, Y. (2020). Research on the Decoupling of Water Resources Utilization and Agricultural Economic Development in Gansu Province from the Perspective of Water Footprint. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(16), 5758. https://doi.org/10.3390/ijerph17165758

Silva, D. J., Pereira, J. R., Mouco, M. A. do C., Albuquerque, J. A. S. de, Raij, B. Van, & Silva, C. A. (2004). Nutrição Mineral e Adubação da Mangueira em Condições Irrigadas (p. 16). Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CPATSA/29910/1/CTE77.pdf

Silva, B. L. F. da. (2022). Levantamento do uso de agrotóxicos no vale do São Francisco. [Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano]. https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/852

Siqueira, B. B., & Bressiani, T. S. C. (2023). O uso de agrotóxicos e os impactos na saúde do trabalhador rural: uma revisão sobre o herbicida glifosato. Revista Vértices, 25(2). https://doi.org/10.19180/1809-2667.v25n22023.18576

Souza e Silva, P. T. de, Medeiros, L. R. de A., Cunha, T. J. F., Costa, N. D., & Salviano, A. M. (2019). Risco de Contaminação das Águas Superficiais e Subterrâneas por Agrotóxicos em Cultivos de Cebola no Entorno do Lago de Sobradinho, Estado da Bahia. (1a Edição). EMBRAPA. https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/202879/1/Risco-de-Contaminacao-das-Aguas-2019.pdf

Souza e Silva, P. T. de, Silva, G. de S., Júnior, A. C. A., Júnior, E. C. de A., Cunha, T. J. F., & Moura, M. S. B. de. (2017). Contaminação Potencial dos Corpos Hídricos por Agrotóxicos em Áreas de Produção de Uva. EMBRAPA. https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/197942/1/BPD133.pdf

Teixeira, A. H. de C., Bastiaanssen, W. G. M., Moura, M. S. B., Soares, J. M., Ahmad, M. D., & Bos, M. G. (2008). Energy and water balance measurements for water productivity analysis in irrigated mango trees, Northeast Brazil. Agricultural and Forest Meteorology, 148(10), 1524–1537. https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2008.05.004

Teixeira, P. C., Donagemma, G. K., Fontana, A., & Teixeira, W. G. (2017). Manual de Métodos de Análise de Solo (EMBRAPA). 3. ed. http://www.cse.edu.uy/sites/www.cse.edu.uy/files/documentos/Liccom_Camejo_2011-07-28.pdf

Tudi, M., Daniel Ruan, H., Wang, L., Lyu, J., Sadler, R., Connell, D., Chu, C., & Phung,

D. T. (2021). Agriculture Development, Pesticide Application and Its Impact on the Environment. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(3), 1112. https://doi.org/10.3390/ijerph18031112

Um Alerta Sobre Os Impactos Dos Agrotóxicos Na Saúde. Parte 2 - Agrotóxicos, Saúde, Ambiente e Sustentabilidade (2012). www.aicoculturas.com

Vale, R. L., Netto, A. M., Toríbio de Lima Xavier, B., de Lâvor Paes Barreto, M., & Siqueira da Silva, J. P. (2019). Assessment of the gray water footprint of the pesticide mixture in a soil cultivated with sugarcane in the northern area of the State of Pernambuco, Brazil. Journal of Cleaner Production, 234. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.06.282

Downloads

Publicado

2024-05-22

Como Citar

Netto, A. M., Gomes, F. F. S., Paraíba, L. C., & Amaral, A. (2024). Avaliando o Impacto da Pegada Hídrica Cinza do Uso de Pesticidas no Cultivo de Manga Tommy Atkins: Um Estudo de Caso na Região Semiárida do Vale do São Francisco, Brasil. Revista Brasileira De Geografia Física, 17(3), 2132–2154. https://doi.org/10.26848/rbgf.v17.3.p2132-2154

Edição

Seção

Hidrogeografia e Recursos Hídricos

Artigos Semelhantes

<< < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> 

Você também pode iniciar uma pesquisa avançada por similaridade para este artigo.