O Papel da Fertirrigação e dos Agroquímicos Associados ao Cultivo da Cana-de-açúcar na Qualidade das Águas Doces do Brasil: Uma Revisão

Autores

DOI:

https://doi.org/10.26848/rbgf.v18.4.p2573-2595

Palavras-chave:

poluição da água, produção de etanol, vinhaça, herbicida, sustentabilidade

Resumo

O Brasil é um grande produtor de cana-de-açúcar no cenário mundial, e a tendência é que sua área de cultivo continue crescendo nas próximas décadas, devido ao aumento na demanda por etanol no mercado internacional. No entanto, a sustentabilidade do etanol brasileiro está intrinsecamente associada aos impactos ambientais da expansão da cana-de-açúcar quando seus processos produtivos não são manejados de forma cautelosa. As grandes quantidades de vinhaça que são reaproveitadas na fertirrigação e o uso na lavoura de inúmeros agroquímicos potencialmente perigosos são exemplos de procedimentos que podem ser danosos ao meio onde está inserida a cana-de-açúcar. Uma vez que a literatura ainda pouco explora os potenciais efeitos poluidores e contaminantes gerados pela fertirrigação e pelos agroquímicos na qualidade das águas, esta revisão teve como objetivo avaliar o papel desses processos na degradação dos corpos hídricos superficiais e subterrâneos do Brasil. Ainda, foram apresentadas soluções mitigadoras já implementadas no país que podem contribuir para a redução desses impactos. Os estudos avaliados demonstraram que o processo de fertirrigação com vinhaça e o emprego de centenas de agroquímicos que são liberados para uso no Brasil apresentam efeitos deteriorantes como o aumento da matéria orgânica e das concentrações de potássio nos recursos hídricos, além de potencial tóxico que pode vir a afetar o ser humano. Para o melhor entendimento dessas implicações constatadas, mais estudos de campo e a longo prazo que sirvam de base para uma maior articulação governamental no que diz respeito à regulamentação e fiscalização dos processos da cana-de-açúcar são encorajados.

Downloads

Não há dados estatísticos.

Biografia do Autor

Hidaiane Caldas, UFPE

Estudante de doutorado na área de Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos, com ênfase em Tecnologia Ambiental, na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), e mestrado em Engenharia Civil pela UFPE. Atualmente, desenvolve pesquisas na temática da Qualidade da Água e Gestão de Recursos Hídricos, através da participação no Projeto MonitoraQuali: Avaliação do processo de monitoramento da qualidade da água de bacias hidrográficas de Pernambuco - parceria entre a Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (CPRH) e a UFPE - e no Programa de Monitoramento de Qualidade de Água e Limnologia (PBA-22) do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional - parceria entre o Ministério do Desenvolvimento Regional e a UFPE. Tem experiência em análise estatística multivariada de dados de qualidade da água, programação nas linguagens R e Python, além de elaboração de mapas e estudos de Geoprocessamento com o software QGIS.

Érika Marques, UFPE

Doutora da Universidade Federal de Pernambuco do Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente, possui graduação em Licenciatura Plena em Ciências Biológicas pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (2006), Especialização em Gestão e Controle Ambiental pela Universidade de Pernambuco (2007). Concluiu curso de Mestrado em Tecnologia Ambiental pelo Instituto de Tecnologia de Pernambuco em 2010. Concluiu o curso de graduação em Tecnologia em Gestão Ambiental pela Faculdade Estácio (2022). Tutora a distância da Universidade Aberta do Brasil / Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco de 2011 a 2014. . Voluntária do Programa de Olho na Água do Capibaribe. Membro do Comitê Regional do Sistema de Gestão de Resíduos Sólidos - SGR/STU-REC da Companhia Brasileira de Trens Urbanos do Recife desde 23.12.2013. Pesquisadora do Grupo de Saneamento Ambiental da Universidade Federal de Pernambuco. Membro do Programa INNOVATE - Interplay among multiple uses of water reservoirs via innovative coupling of substance cycles in aquatic and terrestrial ecosystems, estando inserida através do subprograma SP3 (tratamento de efluente de piscicultura pelo Fígado Verde). Membro da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (2015). Colaboradora do World Overview of Conservation Approaches and Technologies (WOCAT). Membro da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, colaboradora da Federação das Indústrias de Pernambuco (FIEPE). Doutora em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela Universidade Federal de Pernambuco (2017). Membro do Comitê de Sustentabilidade da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (2017). Integrante de equipe do projeto Gestão integrada de bacias hidrográficas para redução das pressões dos múltiplos usos da água diante das mudanças climáticas no semiárido do Brasil. 

Bruna Soares Fernandes, UNESP - Campus de Assis

Possui graduação em Engenharia Química pela Universidade Federal de São Carlos (2001), mestrado em Engenharia Hidráulica e Saneamento pela Universidade de São Paulo (2005), doutorado em Engenharia Hidráulica e Saneamento pela Universidade de São Paulo (2008) e MBA em Gerenciamento de projetos (2013). Atuou como Engenheira de Processos com ênfase em desenvolvimento de novas tecnologias para área de saneamento e meio ambiente (2008-2011) na empresa Dedini, licenciada na época da empresa Paques BV.. Foi coordenadora de pesquisa em biotecnologia (2011 - 2014) - Ergostech/ Sapporo/ Petrobras. Realizou projeto de pós-doutorado na Faculdade de Engenharia Química da Unicamp e desenvolveu parte do projeto no Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol e realizou estágio de pesquisa na Universidade do Minho. Foi Diretora de Inovação da UFPE e Professora Adjunta do Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente é Professora Assistente na UNESP e dos Programas de Pós-graduação em Microbiologia do Ibilce - UNESP e em Engenharia Civil e Biotecnologia da UFPE. Professora visitante na Universidade de Manitoba, Manitoba - Canadá (2022-2023). Foi vice-coordenadora (2020-2021) e coordenadora (2022-2024) da Cooperação e Inovação do i-LITPEG. Faz parte da Comissão Gestora do PRH 48.1 Caracterização e Simulação de Reservatórios, Energias Renováveis e Biotecnologia Ambiental. Responsável pelo evento internacional Soapbox Science em Assis e foi responsável em 2023 pela edição Soapbox Science em Recife. 

Maria do Carmo Sobral, UFPE

Engenheira Civil pela UFPE, especialista em Planejamento Urbano e Regional pela Universitat Dortmund, Alemanha, mestre em Engenharia Civil (Recursos Hídricos), pela University of Waterloo, Canadá. Doutora em Planejamento Ambiental pela Universidade Técnica de Berlin, Alemanha. Pós-doutorado em Tecnologia Ambiental pela TU Berlim, Alemanha; Pós-doutorado em Gestão de Recursos Hídricos pelo Instituto de Educação para Água (IHE, Unesco), Holanda. Pesquisadora visitante no Instituto de Planejamento Urbano e Ambiental da Universidade Metropolitana de Oslo (OSLOMET), Noruega. Representante da Região Nordeste na Rede Brasil-Alemanha para Internacionalização do Ensino Superior (Rebralint). Membro da Academia Nacional de Engenharia (ANE), da Academia Pernambucana de Engenharia (APEENG) e da Academia Pernambucana de Ciências (APC). Professora titular do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da UFPE, tendo sido subchefe do Departamento. Docente permanente dos Programas de Pós-graduação da UFPE em : (i) Engenharia Civil na Área de Tecnologia e Gestão Ambiental; (ii) Desenvolvimento e Meio Ambiente (Rede Prodema); (iii) Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação das Águas (ProfÁgua/UFPE). Na Capes, exerceu as seguintes funções: (i) Membro do Conselho Técnico Científico do Ensino Superior, (ii) Coordenadora da Comissão de Meio Ambiente e Agrárias da Área Interdisciplinar, Coordenadora da Área de Ciências Ambientais, bem como coordenadora geral de projetos da Diretoria de Relações Internacionais. Exerceu funções de direção na Fundação de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife (Fidem), na Agência Pernambucana de Meio Ambiente (CPRH) e na Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente (SECTMA). Tem experiência na área de engenharia ambiental, atuando principalmente nos seguintes temas: avaliação de impactos ambientais, gestão de reservatórios de múltiplos usos e bacias hidrográficas, qualidade da água, indicadores de desenvolvimento sustentável, planejamento e gestão ambiental.

Referências

Ackerman, F., Whited, M., Knight, P., 2014. Would banning atrazine benefit farmers? International Journal of Occupational and Environmental Health [online] 20. Disponível: https://doi.org/10.1179/2049396713Y.0000000054. Acesso: 20 jan. 2025. DOI: https://doi.org/10.1179/2049396713Y.0000000054

Araldi, R., Velini, E. D., Gomes, G. L. G. C., Tropaldi, L., Silva, I. P. de F. e, Carbonari, C. A., 2015. Performance of herbicides in sugarcane straw. Ciência Rural [online] 45. Disponível: https://doi.org/10.1590/0103-8478cr20141244. Acesso: 06 jan. 2025. DOI: https://doi.org/10.1590/0103-8478cr20141244

Araújo, D. F. C. de, Araújo Sobrinho, F. L., 2020. Agricultural culture of sugarcane in Brazil: contribution to the study of rural territories and their contradictions and conflicts. Geopauta 4, 162–183. DOI: https://doi.org/10.22481/rg.v4i1.6303

Armas, E. D. de, Monteiro, R. T. R., Amâncio, A. V., Correa, R. M. L., Guercio, M. A., 2005. Uso de agrotóxicos em cana-de-açúcar na bacia do Rio Corumbataí e o risco de poluição hídrica. Química Nova [online] 28. Disponível: https://doi.org/10.1590/s0100-40422005000600008. Acesso: 25 jan. 2025. DOI: https://doi.org/10.1590/S0100-40422005000600008

Azania, A. A. P. M., Azania, C. A. M., Gravena, R., Pavani, M. C. M. D., Pitelli, R. A., 2002. Interferência da palha de cana de açúcar na emergência de espécies de plantas daninhas da família convolvulaceae. Planta Daninha 20, 207–212. DOI: https://doi.org/10.1590/S0100-83582002000200006

Bezerra, M. O., Baker, M., Palmer, M. A., Filoso, S., 2020. Gully formation in headwater catchments under sugarcane agriculture in Brazil. Journal of Environmental Management [online] 270. Disponível: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.110271. Acesso: 09 jan. 2025. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.110271

Bordonal, R. de O., Carvalho, J. L. N., Lal, R., de Figueiredo, E. B., de Oliveira, B. G., La Scala, N., 2018. Sustainability of sugarcane production in Brazil. A review. Agronomy for Sustainable Development [online] 38. Disponível: https://doi.org/10.1007/s13593-018-0490-x. Acesso: 03 jan. 2025. DOI: https://doi.org/10.1007/s13593-018-0490-x

Botelho, R. G., Tornisielo, V. L., de Olinda, R. A., Maranho, L. A., Machado-Neto, L., 2012. Acute toxicity of sugarcane vinasse to aquatic organisms before and after pH adjustment. Toxicological and Environmental Chemistry [online] 94. Disponível: https://doi.org/10.1080/02772248.2012.738516. Acesso: 03 jan. 2025. DOI: https://doi.org/10.1080/02772248.2012.738516

Brasil, 1978. Portaria do Ministério do Interior n° 323, de 29 de novembro de 1978.

Brasil, 2011. Portaria do Ministério da Saúde no 2.914, de 12 de dezembro de 2011. Dispõe sobre os procedimentos de e vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

Britto, F. B., Do Vasco, A. N., Pereira, A. P. S., Méllo, A. V., Nogueira, L. C., 2012. Herbicidas no alto Rio Poxim, Sergipe e os riscos de contaminação dos recursos hídricos. Revista Ciência Agronômica [online] 43. Disponível: https://doi.org/10.1590/S1806-66902012000200024. Acesso: 19 jan. 2025. DOI: https://doi.org/10.1590/S1806-66902012000200024

Camargo, J., Pereira, N., Cabello, P., Teran, F., 2009. Viabilidade da aplicação do método respirométrico de Bartha para a análise da atividade microbiana de solos sob a aplicação de vinhaça. Engenharia Ambiental 6, 264–271.

Campos, C. R., Mesquita, V. A., Silva, C. F., Schwan, R. F., 2014. Efficiency of physicochemical and biological treatments of vinasse and their influence on indigenous microbiota for disposal into the environment. Waste Management [online] 34. Disponível: https://doi.org/10.1016/j.wasman.2014.06.006. Acesso: 10 jan. 2025. DOI: https://doi.org/10.1016/j.wasman.2014.06.006

Carneiro, G. D. O. P., Souza, M. de F., Lins, H. A., Chagas, P. S. F. das, Silva, T. S., Teófilo, T. M. da S., Pavão, Q. S., Grangeiro, L. C., Silva, D. V., 2020. Herbicide mixtures affect adsorption processes in soils under sugarcane cultivation. Geoderma [online] 379. Disponível: https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2020.114626. Acesso: 10 jan. 2025. DOI: https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2020.114626

Carrocci, J. S., Mori, R. Y., Guimarães, O. L. C., Salazar, R. F. dos S., Oliveira, M. F. de, Peixoto, A. L. de C., Filho, H. J. I., 2012. Application of Heterogenous Catalysis with TiO2 Photo Irradiated by Sunlight and Latter Activated Sludge System for the Reduction of Vinasse Organic Load. Engineering [online] 04. Disponível: https://doi.org/10.4236/eng.2012.411096. Acesso: 12 jan. 2025. DOI: https://doi.org/10.4236/eng.2012.411096

Carvalho, J. L. N., Nogueirol, R. C., Menandro, L. M. S., Bordonal, R. de O., Borges, C. D., Cantarella, H., Franco, H. C. J., 2017. Agronomic and environmental implications of sugarcane straw removal: a major review. GCB Bioenergy [online] 9. Disponível: https://doi.org/10.1111/gcbb.12410. Acesso: 15 jan. 2025. DOI: https://doi.org/10.1111/gcbb.12410

CETESB. Companhia Ambiental do estado de São Paulo, 2015. Decisão de Diretoria No 045/2015/C: Norma Técnica P4.231: Vinhaça - Critérios e procedimentos para aplicação no solo agrícola. São Paulo.

Cherubin, M. R., Karlen, D. L., Franco, A. L. C., Tormena, C. A., Cerri, C. E. P., Davies, C. A., Cerri, C. C., 2016. Soil physical quality response to sugarcane expansion in Brazil. Geoderma [online] 267. Disponível: https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2016.01.004. Acesso: 17 jan. 2025. DOI: https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2016.01.004

Christofoletti, C. A., Escher, J. P., Correia, J. E., Marinho, J. F. U., Fontanetti, C. S., 2013. Sugarcane vinasse: Environmental implications of its use. Waste Management [online] 33. Disponível: https://doi.org/10.1016/j.wasman.2013.09.005. Acesso: 17 jan. 2025. DOI: https://doi.org/10.1016/j.wasman.2013.09.005

Coelho, C. H., Francisco, J. G., Nogueira, R. F. P., Campos, M. L. A. M., 2008. Dissolved organic carbon in rainwater from areas heavily impacted by sugar cane burning. Atmospheric Environment [online] 42. Disponível: https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2008.05.072. Acesso: 09 jan. 2025. DOI: https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2008.05.072

Coelho, M. P. M., Correia, J. E., Vasques, L. I., Marcato, A. C. de C., Guedes, T. de A., Soto, M. A., Basso, J. B., Kiang, C., Fontanetti, C. S., 2018. Toxicity evaluation of leached of sugarcane vinasse: Histopathology and immunostaining of cellular stress protein. Ecotoxicology and Environmental Safety [online] 165. Disponível: https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2018.08.099. Acesso: 09 jan. 2025. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2018.08.099

CONAB. Companhia Nacional de Abastecimento, 2025. Portal de Informações Agropecuárias. Brasília. Disponível: https://portaldeinformacoes.conab.gov.br/safra-serie-historica-cana-de-acucar.html. Acesso: 04 fev. 2025.

CONAMA. Conselho Nacional do Meio Ambiente, 2005. Resolução 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. Brasília.

Correia, J. E., Christofoletti, C. A., Marcato, A. C. C., Marinho, J. F. U., Fontanetti, C. S., 2017. Histopathological analysis of tilapia gills (Oreochromis niloticus Linnaeus, 1758) exposed to sugarcane vinasse. Ecotoxicology and Environmental Safety [online] 135. Disponível: https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2016.10.004. Acesso: 26 jan. 2025. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2016.10.004

Egeskog, A., Freitas, F., Berndes, G., Sparovek, G., Wirsenius, S., 2014. Greenhouse gas balances and land use changes associated with the planned expansion (to 2020) of the sugarcane ethanol industry in Sao Paulo, Brazil. Biomass and Bioenergy [online] 63. Disponível: https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2014.01.030. Acesso: 22 jan. 2025. DOI: https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2014.01.030

El Chami, D., Daccache, A., El Moujabber, M., 2020. What are the impacts of sugarcane production on ecosystem services and human well-being? A review. Annals of Agricultural Sciences [online] 65. Disponível: https://doi.org/10.1016/j.aoas.2020.10.001. Acesso: 16 dez. 2024. DOI: https://doi.org/10.20944/preprints202002.0397.v1

EU. European Union, 2015. Quality Criteria for Water for Human Consumption, Directive 98/83/EC, as amended by Directive 2015/1787/EU.

FAO. Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2025. FAOSTAT statistical database. Disponível: https://www.fao.org/faostat/en/#data. Acesso: 04 fev. 2025.

Felício, A. A., Freitas, J. S., Scarin, J. B., de Souza Ondei, L., Teresa, F. B., Schlenk, D., de Almeida, E. A., 2018. Isolated and mixed effects of diuron and its metabolites on biotransformation enzymes and oxidative stress response of Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Ecotoxicology and Environmental Safety [online] 149. Disponível: https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2017.12.009. Acesso: 26 jan. 2025. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2017.12.009

Ferreira, A. D. S. G., Da Silva, H. C. M. P., Rodrigues, H. O. S., Silva, M., De Albuquerque, E. C., 2016. Occurrence and spatial-temporal distribution of herbicide residues in the Ipojuca river sub-basin, Pernambuco, Brazil. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental [online] 20. Disponível: https://doi.org/10.1590/1807-1929/agriambi.v20n12p1124-1128. Acesso: 22 dez. 2024. DOI: https://doi.org/10.1590/1807-1929/agriambi.v20n12p1124-1128

Ferreira, L. C., Moreira, B. R. de A., Montagnolli, R. N., Prado, E. P., Viana, R. da S., Tomaz, R. S., Cruz, J. M., Bidoia, E. D., Frias, Y. A., Lopes, P. R. M., 2021. Green Manure Species for Phytoremediation of Soil With Tebuthiuron and Vinasse. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology [online] 8. Disponível: https://doi.org/10.3389/fbioe.2020.613642. Acesso: 18 jan. 2025. DOI: https://doi.org/10.3389/fbioe.2020.613642

Ferreira, L. F. R., Aguiar, M. M., Messias, T. G., Pompeu, G. B., Queijeiro Lopez, A. M., Silva, D. P., Monteiro, R. T., 2011. Evaluation of sugar-cane vinasse treated with Pleurotus sajor-caju utilizing aquatic organisms as toxicological indicators. Ecotoxicology and Environmental Safety [online] 74. Disponível: https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2010.08.042. Acesso: 11 jan. 2025. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2010.08.042

Ferreira, T. M., Chang, H. K., Soto, M. A. A., 2018. Avaliação da aplicação de vinhaça em solo arenoso da Formação Rio Claro. Águas Subterrâneas [online] 32. Disponível: https://doi.org/10.14295/ras.v32i3.29208. Acesso: 10 jan. 2025. DOI: https://doi.org/10.14295/ras.v32i3.29208

Filoso, S., Do Carmo, J. B., Mardegan, S. F., Lins, S. R. M., Gomes, T. F., Martinelli, L. A., 2015. Reassessing the environmental impacts of sugarcane ethanol production in Brazil to help meet sustainability goals. Renewable and Sustainable Energy Reviews [online] 52. Disponível: https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.08.012. Acesso: 10 jan. 2025. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.08.012

Fuess, L. T., Garcia, M. L., 2014. Implications of stillage land disposal: A critical review on the impacts of fertigation. Journal of Environmental Management [online] 145. Disponível: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2014.07.003. Acesso: 15 jan. 2025. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2014.07.003

Fuess, L. T., Rodrigues, I. J., Garcia, M. L., 2017. Fertirrigation with sugarcane vinasse: Foreseeing potential impacts on soil and water resources through vinasse characterization. Journal of Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering [online] 52. Disponível: https://doi.org/10.1080/10934529.2017.1338892. Acesso: 18 jan. 2025. DOI: https://doi.org/10.1080/10934529.2017.1338892

Gaboardi, S. C., Candiotto, L. Z. P., Panis, C., 2023. Agribusiness in Brazil and its dependence on the use of pesticides. Hygiene and Environmental Health Advances [online] 8. Disponível: https://doi.org/10.1016/j.heha.2023.100080. Acesso: 06 jan. 2025. DOI: https://doi.org/10.1016/j.heha.2023.100080

Gallucci, A. D., Natera, M., Moreira, L. A., Nardi, K. T., Altarugio, L. M., de Mira, A. B., de Almeida, R. F., Otto, R., 2019. Nitrogen-Enriched Vinasse as a Means of Supplying Nitrogen to Sugarcane Fields: Testing the Effectiveness of N Source and Application Rate. Sugar Tech [online] 21. Disponível: https://doi.org/10.1007/s12355-018-0613-3. Acesso: 06 jan. 2025. DOI: https://doi.org/10.1007/s12355-018-0613-3

Guarenghi, M. M., Walter, A., 2016. Assessing potential impacts of sugarcane production on water resources: A case study in Brazil. Biofuels, Bioproducts and Biorefining [online] 10. Disponível: https://doi.org/10.1002/bbb.1680. Acesso: 16 jan. 2025. DOI: https://doi.org/10.1002/bbb.1680

Guerreiro, L. F., Rodrigues, C. S. D., Duda, R. M., de Oliveira, R. A., Boaventura, R. A. R., Madeira, L. M., 2016. Treatment of sugarcane vinasse by combination of coagulation/flocculation and Fenton’s oxidation. Journal of Environmental Management [online] 181. Disponível: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2016.06.027. Acesso: 28 jan. 2025. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2016.06.027

Gunkel, G., Kosmol, J., Sobral, M., Rohn, H., Montenegro, S., Aureliano, J., 2007. Sugar cane industry as a source of water pollution - Case study on the situation in Ipojuca river, Pernambuco, Brazil. Water, Air, and Soil Pollution [online] 180. Disponível: https://doi.org/10.1007/s11270-006-9268-x. Acesso: 15 dez. 2024. DOI: https://doi.org/10.1007/s11270-006-9268-x

Hassuani, S. J., Leal, M. R. L. V., Macedo, I. de C., 2005. Biomass Power Generation: Sugar Cane, Bagasse and Trash. Em Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e Centro de Tecnologia Canavieira (CTC) (1st edition). Disponível: https://doi.org/10.1299/jsmemag.107.1023_116. Acesso: 15 dez. 2024. DOI: https://doi.org/10.1299/jsmemag.107.1023_116

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2017. A geografia da cana-de-açúcar: dinâmica territorial da produção agropecuária. Rio de Janeiro.

Jacomini, A. E., De Camargo, P. B., Avelar, W. E. P., Bonato, P. S., 2011. Assessment of ametryn contamination in river water, river sediment, and mollusk bivalves in São Paulo State, Brazil. Archives of Environmental Contamination and Toxicology [online] 60. Disponível: https://doi.org/10.1007/s00244-010-9552-z. Acesso: 15 jan. 2025. DOI: https://doi.org/10.1007/s00244-010-9552-z

Jiang, Z. P., Li, Y. R., Wei, G. P., Liao, Q., Su, T. M., Meng, Y. C., Zhang, H. Y., Lu, C. Y., 2012. Effect of Long-Term Vinasse Application on Physico-chemical Properties of Sugarcane Field Soils. Sugar Tech [online], 14. Disponível: https://doi.org/10.1007/s12355-012-0174-9. Acesso: 16 jan. 2025. DOI: https://doi.org/10.1007/s12355-012-0174-9

Jonsson, C. M., Moura, M. A. M., Ferracini, V. L., Paraíba, L. C., Assalin, M. R., Queiroz, S. C. N., 2019. Bioconcentrations of herbicides used in sugarcane crops in tilapia (Oreochromis niloticus) and the risk for human consumption. Heliyon [online] 5. Disponível: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02237. Acesso: 12 jan. 2025. DOI: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02237

Laime, E. M. O., Fernandes, P. D., Oliveira, D. C. S., Freire, E. A., 2011. Possibilidades Tecnológicas para a Destinação da Vinhaça: Uma Revisão. Revista Trópica - Ciências Agrárias e Biológicas 5, 16–29.

Le Moal, M., Gascuel-Odoux, C., Ménesguen, A., Souchon, Y., Étrillard, C., Levain, A., Moatar, F., Pannard, A., Souchu, P., Lefebvre, A., Pinay, G., 2019. Eutrophication: A new wine in an old bottle? Science of the Total Environment [online] 651. Disponível: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.09.139. Acesso: 15 dez. 2024. DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.09.139

Macedo, I. C., Seabra, J. E. A., Silva, J. E. A. R., 2008. Green house gases emissions in the production and use of ethanol from sugarcane in Brazil: The 2005/2006 averages and a prediction for 2020. Biomass and Bioenergy [online] 32. Disponível: https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2007.12.006. Acesso: 19 jan. 2025. DOI: https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2007.12.006

Machado, C. S., Fregonesi, B. M., Alves, R. I. S., Tonani, K. A. A., Sierra, J., Martinis, B. S., Celere, B. S., Mari, M., Schuhmacher, M., Nadal, M., Domingo, J. L., Segura-Muñoz, S., 2017. Health risks of environmental exposure to metals and herbicides in the Pardo River, Brazil. Environmental Science and Pollution Research, 24. Disponível: https://doi.org/10.1007/s11356-017-9461-z. Acesso: 19 jan. 2025. DOI: https://doi.org/10.1007/s11356-017-9461-z

Marcato, A. C. de C., Souza, C. P. de, Paiva, A. B. de, Eismann, C. E., Navarro, F. F., Camargo, A. F. M., Menegário, A. A., Fontanetti, C. S., 2019. Hybrid treatment system for remediation of sugarcane vinasse. Science of the Total Environment [online] 659. Disponível: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.12.252. Acesso: 09 jan. 2025. DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.12.252

Mariano, A. P., Crivelaro, S. H. R., de Angelis, D. de F., Bonotto, D. M., 2009. The use of vinasse as an amendment to ex-situ bioremediation of soil and groundwater contaminatedwith diesel oil. Brazilian Archives of Biology and Technology [online] 52. Disponível: https://doi.org/10.1590/S1516-89132009000400030. Acesso: 06 jan. 2025. DOI: https://doi.org/10.1590/S1516-89132009000400030

Marinho, J. F. U., Correia, J. E., Marcato, A. C. de C., Pedro-Escher, J., Fontanetti, C. S., 2014. Sugar cane vinasse in water bodies: Impact assessed by liver histopathology in tilapia. Ecotoxicology and Environmental Safety [online] 110. Disponível: https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2014.09.010. Acesso: 12 dez. 2024. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2014.09.010

Marques, S. S. I., Nascimento, I. A., De Almeida, P. F., Chinalia, F. A., 2013. Growth of Chlorella vulgaris on sugarcane vinasse: The effect of anaerobic digestion pretreatment. Applied Biochemistry and Biotechnology [online] 171. Disponível: https://doi.org/10.1007/s12010-013-0481-y. Acesso: 06 jan. 2025. DOI: https://doi.org/10.1007/s12010-013-0481-y

Martíni, A. F., Valani, G. P., Boschi, R. S., Bovi, R. C., Simões da Silva, L. F., Cooper, M., 2020. Is soil quality a concern in sugarcane cultivation? A bibliometric review. Soil and Tillage Research [online] 204. Disponível: https://doi.org/10.1016/j.still.2020.104751. Acesso: 04 jan. 2025. DOI: https://doi.org/10.1016/j.still.2020.104751

Merten, G. H., Minella, J. P. G., 2013. The expansion of Brazilian agriculture: Soil erosion scenarios. International Soil and Water Conservation Research [online] 1. Disponível: https://doi.org/10.1016/S2095-6339(15)30029-0. Acesso: 06 jan. 2025. DOI: https://doi.org/10.1016/S2095-6339(15)30029-0

Nascimento, R. C., Maia, A., Silva, Y., Amorim, F., Nascimento, C., Tiecher, T., Evrard, O., Collins, A. L., Biondi, C., Silva, Y., 2023. Sediment source apportionment using geochemical composite signatures in a large and polluted river system with a semiarid-coastal interface, Brazil. CATENA [online] 220. Disponível: https://doi.org/10.1016/j.catena.2022.106710. Acesso: 15 jan. 2025. DOI: https://doi.org/10.1016/j.catena.2022.106710

Nascimento, R. C., Maia, A. J., Oliveira, P. H. S. de, Silva, Y. J. A. B. da, Nascimento, C. W. A. do, Tiecher, T., Collins, A. L., Silva, Y. J. A. B. da., 2024. Sugarcane cultivation as a major surface source of sediment in catchments from a coastal zone of Pernambuco, Brazil. Revista Brasileira de Ciência do Solo [online] 48. Disponível: https://doi.org/10.36783/18069657rbcs20230136. Acesso: 28 jan. 2025. DOI: https://doi.org/10.36783/18069657rbcs20230136

Negrisoli, E., Velini, E. D., Rossi, C. V. S., Correia, T. M., Costa, A. G. F., 2007. Tebuthiuron and Straw Cover Association for Weed Control Under the Raw Sugar Cane System. Planta Daninha 25, 621–628. DOI: https://doi.org/10.1590/S0100-83582007000300023

Oliveira, B. G. De, Nunes Carvalho, J. L., Pellegrino Cerri, C. E., Cerri, C. C., Feigl, B. J., 2015. Greenhouse gas emissions from sugarcane vinasse transportation by open channel: A case study in Brazil. Journal of Cleaner Production [online] 94. Disponível: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.02.025. Acesso: 22 dez. 2024. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.02.025

Ortegón, G. P., Arboleda, F. M., Candela, L., Tamoh, K., Valdes-Abellan, J., 2016. Vinasse application to sugar cane fields. Effect on the unsaturated zone and groundwater at Valle del Cauca (Colombia). Science of the Total Environment [online] 539. Disponível: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.08.153. Acesso: 06 jan. 2025. DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.08.153

Parra, J. R. P., 2014. Biological control in Brazil: An overview. Scientia Agricola [online] 71. Disponível: https://doi.org/10.1590/0103-9016-2014-0167. Acesso: 13 jan. 2025. DOI: https://doi.org/10.1590/0103-9016-2014-0167

Passos, A. B. R. J., Souza, M. F., Silva, D. V., Saraiva, D. T., da Silva, A. A., Zanuncio, J. C., Gonçalves, B. F. S., 2018. Persistence of picloram in soil with different vegetation managements. Environmental Science and Pollution Research [online] 25. Disponível: https://doi.org/10.1007/s11356-018-2443-y. Acesso: 20 dez. 2024. DOI: https://doi.org/10.1007/s11356-018-2443-y

Pernambuco, 2025. Plataforma Ecológico-Econômica de Pernambuco. Recife. Disponível: https://plataformaecope.cprh.pe.gov.br/dashboard/uso-e-cobertura-da-terra. Acesso: 25 jan. 2025.

Pignati, W. A., e Lima, F. A. N. de S., de Lara, S. S., Correa, M. L. M., Barbosa, J. R., Leão, L. H. D. C., Pignatti, M. G., 2017. Distribuição espacial do uso de agrotóxicos no Brasil: Uma ferramenta para a vigilância em saúde. Ciência e Saúde Coletiva [online] 22. Disponível: https://doi.org/10.1590/1413-812320172210.17742017. Acesso: 03 jan. 2025. DOI: https://doi.org/10.1590/1413-812320172210.17742017

Portal, T. P., Pedlowski, M. A., de Almeida, C. M. S., Canela, M. C., 2019. An integrated assessment of water quality in a land reform settlement in northern Rio de Janeiro state, Brazil. Heliyon [online] 5. Disponível: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e01295. Acesso: 28 jan. 2025. DOI: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e01295

Prado, R. D. M., Caione, G., Campos, C. N. S., 2013. Filter cake and vinasse as fertilizers contributing to conservation agriculture. Applied and Environmental Soil Science [online] 2013. Disponível: https://doi.org/10.1155/2013/581984. Acesso: 16 jan. 2025. DOI: https://doi.org/10.1155/2013/581984

Prata, F., Lavorenti, A., Regitano, J. B., Tornisielo, V. L., 2001. Degradação e sorção de ametrina em dois solos com aplicação de vinhaça. Pesquisa Agropecuária Brasileira 36, 975–981. DOI: https://doi.org/10.1590/S0100-204X2001000700007

Reis, F. C., Victória Filho, R., Andrade, M. T., Barroso, A. A. M., 2019. Use of herbicides in sugarcane in the São Paulo state. Planta Daninha [online] 37. Disponível: https://doi.org/10.1590/S0100-83582019370100064. Acesso: 19 dez. 2024. DOI: https://doi.org/10.1590/s0100-83582019370100064

Rocha, M. H., Lora, E. E. S., Venturini, O. J., 2008. Life Cycle Analysis of different alternatives for the treatment and disposal of ethanol vinasse. Sugar Industry, 133, 88–93. DOI: https://doi.org/10.36961/si27506

Rolim, M. M., Lyra, M. R. C. C., Duarte, A. de S., Medeiros, P. R. F., Silva, Ê. F. de F., Pedrosa, E. M. R., 2013. Influência de uma lagoa de distribuição de vinhaça na qualidade da água freática. Revista Ambiente e Água [online] 8. Disponível: https://doi.org/10.4136/1980-993X. Acesso: 06 jan. 2025. DOI: https://doi.org/10.4136/1980-993X

Santos, E. A., Correia, N. M., Silva, J. R. M., Velini, E. D., Passos, A. B. R. J., Durigan, J. C., 2015. Herbicide detection in groundwater in Córrego Rico-SP watershed. Planta Daninha [online] 33. Disponível: https://doi.org/10.1590/s0100-83582015000100017. Acesso: 27 jan. 2025. DOI: https://doi.org/10.1590/S0100-83582015000100017

Scarpare, F. V., Hernandes, T. A. D., Ruiz-Corrêa, S. T., Picoli, M. C. A., Scanlon, B. R., Chagas, M. F., Duft, D. G., Cardoso, T. de F., 2016. Sugarcane land use and water resources assessment in the expansion area in Brazil. Journal of Cleaner Production [online] 133. Disponível: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.06.074. Acesso: 06 jan. 2025. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.06.074

Schiesari, L., Corrêa, D. T., 2016. Consequences of agroindustrial sugarcane production to freshwater biodiversity. GCB Bioenergy [online] 8. Disponível: https://doi.org/10.1111/gcbb.12279. Acesso: 16 jan. 2025. DOI: https://doi.org/10.1111/gcbb.12279

Schiesari, L., Grillitsch, B., 2011. Pesticides meet megadiversity in the expansion of biofuel crops. Frontiers in Ecology and the Environment [online] 9. Disponível: https://doi.org/10.1890/090139. Acesso: 06 jan. 2025. DOI: https://doi.org/10.1890/090139

Silva, E. M. de S., Viana, L. F., Do Amaral Crispim, B., Veiga Francisco, L. F., Súarez, Y. R., Kummrow, F., Barufatti, A., Berti, A. P., 2023. Evaluation of Water Quality in Streams Under Strong Influence of Sugarcane Cultivation Using the Allium cepa Test. Ecotoxicology and Environmental Contamination [online] 18. Disponível: https://doi.org/10.5132/eec.2023.01.11. Acesso: 06 jan. 2025. DOI: https://doi.org/10.5132/eec.2023.01.11

Smeets, E., Junginger, M., Faaij, A., Walter, A., Dolzan, P., Turkenburg, W., 2008. The sustainability of Brazilian ethanol-An assessment of the possibilities of certified production. Biomass and Bioenergy [online] 32. Disponível: https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2008.01.005. Acesso: 20 jan. 2025. DOI: https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2008.01.005

Soto, M. A., Basso, J. B., Kiang, C., Genuchten, M., 2015. Simulação de fluxo e transporte de íons de vinhaça através de vertente da formação Rio Claro. Águas Subterrâneas [online] 29. Disponível: https://doi.org/10.14295/ras.v29i2.28239. Acesso: 06 jan. 2025. DOI: https://doi.org/10.14295/ras.v29i2.28239

Taniwaki, R. H., Cassiano, C. C., Filoso, S., Ferraz, S. F. de B., Camargo, P. B. de, Martinelli, L. A., 2017. Impacts of converting low-intensity pastureland to high-intensity bioenergy cropland on the water quality of tropical streams in Brazil. Science of the Total Environment [online] 584–585. Disponível: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.12.150. Acesso: 20 dez. 2024. DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.12.150

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 [online] 234. Disponível: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.06.282. Acesso: 10 jan. 2025. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.06.282

van der Hilst, F., Verstegen, J. A., Woltjer, G., Smeets, E. M. W., Faaij, A. P. C., 2018. Mapping land use changes resulting from biofuel production and the effect of mitigation measures. GCB Bioenergy [online] 10. Disponível: https://doi.org/10.1111/gcbb.12534. Acesso: 26 jan. 2025. DOI: https://doi.org/10.1111/gcbb.12534

van der Oost, R., Beyer, J., Vermeulen, N. P. E., 2003. Fish bioaccumulation and biomarkers in environmental risk assessment: a review. Environmental Toxicology and Pharmacology, 13, 57–149. DOI: https://doi.org/10.1016/S1382-6689(02)00126-6

Vandenberghe, L. P. S., Valladares-Diestra, K. K., Bittencourt, G. A., Zevallos Torres, L. A., Vieira, S., Karp, S. G., Sydney, E. B., de Carvalho, J. C., Thomaz Soccol, V., Soccol, C. R., 2022. Beyond sugar and ethanol: The future of sugarcane biorefineries in Brazil. Renewable and Sustainable Energy Reviews [online] 167. Disponível: https://doi.org/10.1016/j.rser.2022.112721. Acesso: 14 jan. 2025. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rser.2022.112721

Viana, K. R. O., Perez, R., 2013. Survey of sugarcane industry in Minas Gerais, Brazil: Focus on sustainability. Biomass and Bioenergy [online] 58. Disponível: https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2013.08.006. Acesso: 25 jan. 2025. DOI: https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2013.08.006

Yang, S. D., Liu, J. X., Wu, J., Tan, H. W., Li, Y. R., 2013. Effects of Vinasse and Press Mud Application on the Biological Properties of Soils and Productivity of Sugarcane. Sugar Tech [online] 15. Disponível: https://doi.org/10.1007/s12355-012-0200-y. Acesso: 07 jan. 2025. DOI: https://doi.org/10.1007/s12355-012-0200-y

Zheng, Y., dos Santos Luciano, A. C., Dong, J., Yuan, W., 2022. High-resolution map of sugarcane cultivation in Brazil using a phenology-based method. Earth System Science Data [online] 14. Disponível: https://doi.org/10.5194/essd-14-2065-2022. Acesso: 06 jan. 2025. DOI: https://doi.org/10.5194/essd-14-2065-2022

Downloads

Publicado

2025-04-22

Como Citar

Caldas, H., Marques, Érika, Soares Fernandes, B., & Sobral, M. do C. (2025). O Papel da Fertirrigação e dos Agroquímicos Associados ao Cultivo da Cana-de-açúcar na Qualidade das Águas Doces do Brasil: Uma Revisão. Revista Brasileira De Geografia Física, 18(4), 2573–2595. https://doi.org/10.26848/rbgf.v18.4.p2573-2595

Edição

Seção

Hidrogeografia e Recursos Hídricos

Artigos Semelhantes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

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

Artigos mais lidos pelo mesmo(s) autor(es)