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Caracterização hidrogeoquímica das águas subterrâneas da Ilha de Boipeba litoral da Bahia, BrasilFilgueiras, Conceição Maria 09 March 2017 (has links)
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Disserta├º├úo_Concei├ºao_FILGUEIRAS_BGQ1 (2) versão final.pdf: 5520241 bytes, checksum: a9aac74ed4a2091c5c3a66eb7bcc0e01 (MD5) / Universidade Federal Fluminense. Instituto de Química. Programa de Pós-Graduação em Geociências- Geoquímica, Niterói, RJ. / Os recursos hídricos da Área de Proteção Ambiental das Ilhas de Tinharé e Boipeba vêm sendo comprometido devido à fortes pressões antrópicas. A ausência de saneamento ambiental ou de práticas de manejo que atenuem as descargas de material orgânico na APA ameaça o equilíbrio natural dos diferentes ecossistemas. A ilha de Boipeba é formada por rochas sedimentares de períodos transicionais/marinhos rasos do Cretáceo sobrepostos a rochas sedimentares de idade Jurássica, além de coberturas sedimentares quaternárias. De acordo com as características geológicas ocorrem 4 tipos de aquíferos sedimentares sendo eles o sistema Arenito, Terraços Marinhos, Terraços Flúvio-Marinhos, majoritariamente livres e o aquífero Carbonático. Em 2012 foi realizada uma campanha de amostragem na porção sul da ilha de Boipeba, com medidas físico-químicas e análises químicas de íons maiores, menores e elementos-traço da água subterrânea contemplados em 19 pontos destinados ao abastecimento humano. Além dessa coleta, os dados hidroquímicos levantados pela CPRM em 1994 ao longo de Tinharé e Boipeba foram interpretados nessa pesquisa. Desta forma, foi possível avaliar comportamento hidrogeoquímico das águas subterrâneas dos sistemas aquíferos Carbonático, Terraços Marinhos, Flúvio-Marinhos e Arenito da região da ilha de Boipeba. Foram determinadas as concentrações dos principais íons e de constituintes secundários como Al, Cd, Cr, Cu, Mo, Pb, Zn, Fe, Mn, Ba, As, B, Sr, Ti, V, Se, Sb, F-, Br, NO2, NO3, PO4, NH4. As fácies hidroquímicas identificadas nas águas subterrâneas foram: bicarbonatadas cálcicas e mistas no aquífero Carbonático e nos aquíferos Terraços Marinhos e Arenito predominam as águas cloretadas sódicas. A razão cloreto/brometo e a análise fatorial foram utilizadas e permitiu definir origens de salinidade que identificaram para o aquífero Carbonático ao menos duas amostras com características de intrusão marinha. Nos aquíferos Terraços Marinhos e Arenito foram identificadas mineralização da água por sedimentos com halita. A análise fatorial e os diagramas hidroquímicos permitiram concluir que a maioria das águas subterrâneas exploradas da Ilha são influenciadas principalmente pela rocha carbonáticas e que os aquíferos arenosos são influenciados pelo processo de laterização do solo. Estimou-se ainda, que os elementos molibdênio e arsênio foram acrescidos à água subterrânea em função de insumos agrícolas, já que a região é intensamente explorada para plantação de cocos. Apesar do descarte inapropriado, não foram verificadas contaminações relevantes por efluentes domésticos, demonstrando que os aquíferos ainda possuem capacidade de autodepuração. Entretanto, a especulação imobiliária que vêm passando a região e a falta de saneamento básico comprometerão os recursos hídricos da Área de Proteção Ambiental das Ilhas de Tinharé e Boipeba / The water resources of the Tinharé and Boipeba Islands, Environmental Protection Areas (EPA) have been degraded, due to strong anthropogenic pressures. The lack of environmental sanitation and management practices to mitigate discharges of organic material in the EPA threaten the natural balance of different ecosystems. The Boipeba island is formed by sedimentary rocks of shallow transitional / marine Cretaceous periods overlapping the sedimentary rocks of Jurassic age, and Quaternary sedimentary covers. According to the geological characteristics, 4 types of sedimentary aquifers occur in this area: Sandstone system, Marine terraces, fluvial-Marine Terraces, unconfined and carbonate aquifer. In 2012 it carried out a sampling campaign in the southern portion of the Boipeba island, were was measured the physical and chemical parameters and analyzed the major ions, minor and trace elements in groundwater included 19 points intended for human consumption. In addition to this collection, the hydrochemical data collected by CPRM in 1994 over Tinharé and Boipeba were interpreted in this research. Thus, it was possible to evaluate the hydrogeochemical behavior of groundwater from aquifers carbonate, Marine terraces, fluvial-Marine and sandstone of the islands. They determined the concentrations of the major ions and secondary constituents such as: Al, Cd, Cr, Cu, Mo, Pb, Zn, Fe, Mn, Ba, As, B, Sr, Ti, V, Se, Sb, F, Br, NO2, NO3, PO4, NH4. The hydrochemical facies identified in groundwater were: calcium carbonate and mix in the bicarbonate aquifer and in the Marine terraces and sandstone aquifers predominate the chloride sodium. The used of ratio chloride / bromide and factor analysis allowed to define sources of salinization that identified for carbonate aquifer at least two samples with seawater intrusion features. In Marine terraces and sandstone aquifers were identified water mineralization of halite sediments. Factorial analysis and hydrochemical diagrams showed that most of the groundwater exploited on the island are mainly influenced by carbonate rock and sandy aquifers are influenced by soil laterization process. It is estimated, further that the Molybdenum and arsenic were added to the groundwater due to agricultural inputs, as the region is heavily exploited for coconut plantation. Despite the inappropriate disposal of domestic effluents, we do not found relevant contamination by this source, demonstrating that the aquifers still have self-purification capacity. However, the real estate speculation that come through the area and the lack of basic sanitation compromise the water resources of the Environmental Protection Area of Tinharé and Boipeba Islands.
Keywords: Trace Elements. Sedimentary Aquifers. Salinization
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Proteção e limpeza de ambientes costeiros da Ilha de Boipeba contaminados por petróleo: o uso alternativo da fibra de coco como barreiras e sorventes naturaisCerqueira, Paulo Roberto de Oliveira 17 August 2010 (has links)
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Previous issue date: 2010-08-17 / Há muitos séculos o homem utiliza o petróleo para suprir algumas necessidades,
principalmente a de geração de energia. Desde antigas aplicações in natura até os mais
complexos fracionamentos atuais, os perigos envolvidos no seu manuseio e uso
aumentaram consideravelmente, exigindo cada vez mais cuidados com os riscos de
acidentes com vazamento desses produtos, que geralmente implicam em sérios danos
ambientais. Recente acidente no Golfo do México, naufrágio da plataforma Deepwater
Horizon, no dia 22 de abril de 2010, revelou que, por mais que se tenha investido em
prevenção e prontidão para resposta, ainda há riscos de grandes danos ambientais, com
impactos catastróficos e irreversíveis. Este trabalho tem como objetivo principal descrever
as técnicas, equipamentos e materiais utilizados mundialmente para atendimentos a
derramamentos de óleo no litoral, tendo como ponto de partida a experiência de empresas
especializadas na atividade de contenção e recolhimento de óleo derramado e publicações
de instituições que trabalham com exploração, produção, refino e transporte de petróleo,
além de fabricantes de materiais e equipamentos destinados à contenção, recolhimento e
absorção de óleo. O local de estudo escolhido foi a Ilha de Boipeba, que está situada no
trecho do litoral sul do Estado da Bahia, área conhecida como Costa do Dendê. Este local
apresenta alta sensibilidade ambiental ao derrame de óleo, por possuir muitos manguezais e
recifes de corais, além de praias de grande beleza cênica, o que a torna um grande atrativo
ao turismo, atualmente a sua maior fonte de renda. Sendo uma área isolada e, portanto,
carente de muitos recursos, a pesquisa buscou identificar alternativas locais para atender
possíveis contaminações por óleo, com o uso de resíduos sólidos que hoje causam poluição
visual, além de permitir a proliferação de zoonoses. Nessa condição, a fibra extraída da
casca de coco foi a opção que melhor atendeu aos requisitos de viabilidade técnica e
econômica, embora a sua utilização em escala comercial na indústria do petróleo ainda
esteja em fase embrionária. Como proposta, o trabalho sugere o fomento de cooperativas
entre os moradores locais, para explorar o beneficiamento da casca de coco, cujos produtos
podem ser utilizados na produção de material para absorção de óleo ou para tratamento de
solo por ele contaminado, além de possuírem aplicações comprovadas no artesanato, nas
indústrias da construção civil, automotiva, moveleira e na agricultura. Ao final, recomenda-se
que sejam aprofundados estudos para desenvolvimento de materiais absorventes e
biorremediadores a partir da fibra do coco e verificada a viabilidade de implantação de
usinas para esse fim, por meio de empresas que possuam atividades relacionadas à
indústria de petróleo e que operem nas proximidades da área estudada. / There are many centuries the man uses the oil to supply some necessities, mainly of energy
generation. Since old applications in natura until the most complex current fractions, the
hazards involved in their handling and use have increased considerably, requiring
increasingly care about the risks of accidents with leakage of these products, which usually
imply serious environmental damage. Recent disaster in the Gulf of Mexico, sinking of
Horizon Deepwater platform on April 22, 2010, disclosed that, no matter how hard if has
invested in prevention and preparedness for response, still it has risks of great ambient
damages, with catastrophic and irreversible impacts. This work has as main objective
describe the techniques, equipment and materials used for call to oil spillings in the coast,
having as starting point the experience of companies specialized in the activity of
containment and collect of spilled oil and publications of institutions that work with
exploration, production, refining and transport of oil, beyond manufacturers of materials and
equipment destined to the containment, collect and absorption of oil. The place of study
chosen was the island of Boipeba, that is situated in the stretch of the south coast of Bahia,
region known as Costa do Dendê. This site presents high environmental sensitivity to oil spill,
by owning many mangroves and coral reefs and beaches of great scenic beauty, what
makes it very attractive for tourism, currently its main source of income. Being an isolated
area and therefore lacked many resources, the research searched to identify local
alternatives to take care of possible contamination of its coastline by oil, with the use of solid
wastes that today cause visual pollution, beyond allowing the proliferation of zoonoses. In
this condition, the fiber extracted from coconut shell was the option that best met the
requirements of technical and economic feasibility, although its use on a commercial scale in
the oil industry is still in the embryonic stage. As proposed, the work suggests the promotion
of cooperatives among local residents to explore the beneficiation of coconut shell, whose
products obtained may be used in the production of oil-absorbing material or for treatment of
soil contaminated by it, and have proven applications in agriculture and handicrafts, mainly in
the industries of the construction, automotive and furniture. In the end, it is recommended
that are in-depth studies for development of materials for absorption and bioremediation from
fibre obtained from the bark of coconut and checked the feasibility of deployment of power
plants for this purpose, through businesses with activities related to the oil industry and
operating in the vicinity of the area studied.
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