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Análise integrada dos efeitos da expansão urbana nas águas subterrâneas como suporte a gestão dos recursos hídricos da zona norte de Natal RNVASCONCELOS, Mickaelon Belchior 31 January 2010 (has links)
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Previous issue date: 2010 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / A área de estudo está localizada na zona norte de Natal, totalizando 66 km2, onde 19% está
favorável para ocorrência de infiltração direta de águas pluviais. Possui uma população de
300.000 habitantes, no qual o volume captado de águas subterrâneas representa 46% da
demanda hídrica da população. Este trabalho tem o objetivo de verificar os efeitos da
expansão urbana e realizar uma análise integrada de dados dando suporte para a gestão dos
Recursos Hídricos. Com a expansão ocorrida a partir do final da década de 1970, a zona norte
de Natal passou de uma zona predominantemente com vegetação nativa e agrícola para uma
zona urbanizada, com algumas áreas periurbunas. A formação de centros urbanos na maioria
das vezes geram impactos nas águas subterrâneas, e na cidade de Natal, isso não é diferente,
onde parte da área ainda ocorre o lançamento de resíduos domésticos em fossas e sumidouros.
Com isso, é gerado um aumento do processo de contaminação das águas subterrâneas, pois a
geologia da área formada por sedimentos do Grupo Barreiras (cobertura residual e sedimentos
eólicos) proporciona o deslocamento de contaminantes. Com pluviosidade média anual de
aproximadamente 1735 mm, os dados do balanço hídrico mostram um excedente de 522,1
mm, com deficiência de 586 e uma ETP de 1799 mm. Estão inseridos na área 577 pontos
d água, onde 301 são poços escavados, 06 fontes naturais e 270 são poços tubulares. Na área
de estudo ocorrem aquíferos livres a semi-confinados e o fluxo subterrâneo é divergente a
partir do setor central da área seguindo em direção aos rios Potengi e Doce. O balanço
hidrológico mostra que ocorre uma entrada de água de 74,2×106 m3/ano e uma saída de
64×106 m3/ano, o que corresponde a um saldo positivo de 9,95×106 m3/ano. Este saldo
positivo, tem que ser verificado com atenção, pois diante dos valores, existem agregados
muitas incertezas hidrogeológicas que variam sazonalmente. A classificação hidroquímica
possui uma diferenciação entre as águas superficiais e as águas subterrâneas. Nas águas
subterrâneas, predominam amostras cloretadas, enquato nas águas superficiais apresentam-se
cloretadas com uma tendência para bicarbonatada. No que refere-se aos cátions, as águas
superficiais são predominantemente sódicas, enquanto que as águas subterrâneas estão
amplamente divididas em sódicas e mistas, possuindo também uma amostra cálcica. Baseado
em trabalhos anteriores a área possui uma transmissividade variando de 6,1×10-4 m2/s à
1,8×10-3 m2/s e a condutividade hidráulica 2,2×10-6 m/s à 6,3×10-5 m/s. A utilização da
metodologia GOD na determinação da vulnerabilidade das águas subterrâneas integrada com
os dados de fontes potenciais de contaminação, mostrou-se útil para a determinação do índice
de risco a contaminação da águas subterrâneas. Ocorre uma predominância de risco moderado
na parte central da área, com as zonas de risco forte estando localizadas as margens do rio
Doce e zona do mangue. O potencial de risco baixo está isolado principalmente em
decorrência da elevada profundidade do nível das águas subterrâneas. A área de estudo, em
termos gerais, possui um sistema hidrogeológico em equilíbrio, pois nos últimos 10 anos não
apresentou mudanças significativas na direção do fluxo das águas subterrâneas. O saldo
positivo no balanço hidrológico deve ser analisado com atenção, visto que associado a estes
valores, existem muitas estimativas que estão agregados as incertezas hidrogeológicas, que
com a expansão urbana na área de estudo, tende a modificar a configuração da área. O
adensamento populacional deve ocorrer com medidas que mantenham a sustentabilidade
hídrica, evitando problemas associados. A implantação de um Plano de Gestão dos Recursos
Hídricos Subterrâneos, representa uma forma de promover o desenvolvimento sustentável na
área de estudo
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Qualidade das águas subterrâneas rasas do aquífero Barreiras: estudo de caso em Benevides, PAFREDDO FILHO, Valmor José January 2018 (has links)
Submitted by Teresa Cristina Rosenhayme (teresa.rosenhayme@cprm.gov.br) on 2018-07-24T13:31:26Z
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Previous issue date: 2018
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Estudo da propagação das plumas dos contaminantes 1,2 Dicloroetano 1,2 Dicloropropano e 1,2,3 Tricloropropano no Aquífero Barreiras na área do Polo Cloroquímico de Alagoas. / Study of the propagation of pollutant feathers 1.2 Dichloroethane 1,2 Dichloropropane and 1,2,3 Trichloropropane in the Barrier Aquifer in the area of the Chlorochemical Pole of Alagoas.BARROSO, Carlos Maurício Rocha. 12 November 2018 (has links)
Submitted by Johnny Rodrigues (johnnyrodrigues@ufcg.edu.br) on 2018-11-12T19:43:53Z
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CARLOS MAURÍCIO ROCHA BARROSO - DISSERTAÇÃO PPGECA 1994..pdf: 33322816 bytes, checksum: 8d3b97e59953825ca5f62b7f53c9c80d (MD5) / Made available in DSpace on 2018-11-12T19:43:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1
CARLOS MAURÍCIO ROCHA BARROSO - DISSERTAÇÃO PPGECA 1994..pdf: 33322816 bytes, checksum: 8d3b97e59953825ca5f62b7f53c9c80d (MD5)
Previous issue date: 1994-04 / Esta dissertação apresenta os resultados de uma pesquisa sobre a contaminação do "Aquífero Barreiras" por organo clorados, no Polo Cloroquímico de Alagoas — PCA. As substâncias químicas envolvidas no processo que são produtos que apresentam grande poder tóxico, comprometeram a qualidade do aquífero, gerando um impacto ambiental significativo e da maior gravidade. Dentre tais contaminantes, destacam-se os
compostos 1,2 dicloroetano (1,2 - DCE), 1,2 dicloropropano (1,2 — DCP) e 1,2,3 tricloropropano (1,2,3 — TOE), por apresentarem maiores valores em suas concentrações e por conseguinte, alvo da pesquisa. O aquífero Barreiras, na área do PCA, possui uma espessura média de 20 metros, constituindo—se litologicamente por um "pacote" areno—argiloso, intercalado por níveis descontínuos de material argiloso, sendo caracterizado como um aquífero freático. O modelo de fluxo adotado, baseado no método das diferençasfinitas - algoritmo IADI — (Kinzelbach, 19S6), utilizou os dados extraídos de relatórios da empresa Paranaguá — Engenharia e Consultoria Ltda (1991). O mesmo, mostrou-se adequado para fins de simulações de fluxo bidimensionais em locais onde as informações são incipientes. Os valores dos parâmetros hidrodinâmicos do aquífero foram obtidos em consequência do aferimento do modelo de fluxo, e a velocidade média, linear, de propagação de fluxo no aquífero,.de acordo com os parâmetros aferidos, é da ordem de 0.672 m/dia com direção NW — SE, sentido SE. A propagação das plumas dos contaminantes acima mencionados, foram geradas uti1izando—se o modelo de transporte embasado no método explícito das diferenças finitas como dado por
Kinzelbach, (1986). As concentrações tomadas como referência para a calibração do modelo, foram aquelas amostradas em poços de monitoramentos e de produção (Paranaguá, 1991) e analisadas pelo laboratório americano Industrial and Environmental Analyses, Inc - IEA. Apesar da simplicidade do modelo, principalmente por tratar
o meio como homogéneo e isotrópico e processar os compostos como conservativos ou seja, substâncias químicas não reagentes, a pluma para o 1,2 — DCP apresentou um resultado que confirma a veracidade do modelo. Já as plumas par*, o 1,2 — DCE , para o 1,2,3 — TCP e para os organos totais ( projetada com base nas análises do laboratório da Companhia Alagoas Industrial — CINAL, pois o IEA não os dosou), mostraram-se confiáveis. / This dissertation presents the resulta of the research done on contaraination of "Aquífero Barreiras" by organo-chlorides, in the Pole- Choloro-chemicais of Alagoas - PCA. The cheraical substances involved in the process that are Products which pose strong toxiclty, affected the quality of the aquifer in question, creating .significant environaental impact as
a grave problem. The more important of these contaminants were the 1,2 Di-chloroehtane (1,2 - DCE), 1,2 D i-chioropropane (1,2 DCP) and 1,2,3 Tri-chloropropane (1,2,3 - TCE), which appeared in greater concentrations, because of which the present investigation
was attempted. The Aquifer "Barreiras", within the PCA area has a nean depth of 20 m, lithoiogicaliy represented by a packet of sandysilt stratum, sandwitched by discontinuous clayey material, thus characterizing on the whole as a freatic aquifer. The "flow raodel" adopted, based on the finite d i fferenr.es method - the Algorithm of IAOI (Kinzelback, 1986), utilized data extracted from the reports of an enterprize by naie "Paranaguá'
Eng inssr ing and Cônsultants Ltd. ÍÍ99Í). The cited raodel was found to be adequate for the purpose of simulating the two-dímentional flows in places where data is available. Values of hydrodynamic parameters of the aquifer were obtaíned frora the resulto of flow
model and the raean linear propagation velocity in the aquifer, based on the input values, was of the order of 0.672 m/day, in the N.W. - S.E. frora S.E. direction. PIume propagations for the above mentioned comtaminants were geenerated utilizing the "transport model", based on the explicit finite difference method as suggested by Kinzelbach (í?G6). Concentrations taken as reference for the model calibration were
those values registered in the product ion and observation wells (Paranaguá, 1991), the results of which were analyzed by an American laboratory by name Industrial and Environmental Anaíyses, Inc. (I.E.A.). Dispite the simplicity of the model, principally considering the porous media as homogeneous and isotropic, and considering the
chemicals as conservative, i.e., chemical substances that do not react with water, the plurne for 1,2 - DCP showed results that confirmed the varacity of the model. The plumes for 1,2 - DCE and 1,2,3 - TCP and for total organo-chlorides that are projected on the
basis of analysis of the laboratory of Alagoas Industrial Co. -CINAL, also showed sufficiently reliable results.
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