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A importância do monitoramento de águas subterrâneas

AEstudos águaapontam é um bem fundamental e finito para humanidade. Os recursos hídricos subterrâneos são fonte estratégica e essencial para o desenvolvimento de um país, estado, município ou bacia hidrográfica. Segundo a Agência Nacional de Águas (ANA),que 30% da água do mundo estãoestá armazenadasarmazenada em aquíferos. 

feros,

Aou seja, embaixo da terra. Na região Oeste do Paraná, a Bacia Hidrográfica do Paraná 3 (BP3) situa-encontra-se sob domínio do Sistema Aquífero Serra Geral (SASG) que atualmente é o aquífero mais importante do estado.estado do Paraná. Segundo a Sanepar, em 2009, cercaCompanhia de 1,Saneamento do Paraná, Sanepar, mais de 1 milhão de habitantesparanaenses se beneficiarambeneficiam dodas abastecimento a partiráguas do SASG, através de 493 poços tubulares e vazão explorada de aproximadamente 75 milhões m3m3 ano-1(Athayde,por 2010). ano.

DiantePrezando dessepelos granderecursos potencialhídricos produtorsubterrâneos, o Núcleo de poços,Inteligência éTerritorial importanteda Itaipu Binacional (NIT.IB) em parceria com o estabelecimentoLaboratório de Pesquisas Hidrogeológicas (LPH) da Universidade Federal do Paraná (UFPR), vêm desenvolvendo uma redepesquisa de monitoramento quali-quantitativo sistemático dasde águas subterrâneas para aquisição contínua de dados, compreensão dos fenômenos e processoprocessos envolvidos na quantidade e qualidade dasdestas águas subterrâneas.guas. A importância desses dados se estende naà realização de  diagnósticos visando ações de planejamento territorial e, principalmente, deda gestão correta dos recursos hídricos, principalmente noreferente que competeaos eventos de escassez hídrica. 

O desenvolvimento dessa pesquisa se dá através da parceria entre as equipes de Itaipu Binacional, do Laboratório de Pesquisas Hidrogeológicas (LPH) da UFPR e do Centro de Inteligência Territorial (IT.DT) do PTI.

Monitoramento Quantitativo

AAs escassezmedidas hídrica é uma realidade cada vez mais presente. O monitoramento temporaltemporais dos níveis estáticos dedos umpoços sistemapossibilitam aquíferoo sustenta informações importantes acercaacompanhamento da recargavariação subterrâneado frentenível ado variações climáticasaquífero, além de suatrazer importânciainformações sobre as possíveis regiões de recarga e direção do movimento das águas subterrâneas.

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Localização dos poços profundos inoperantes para gestãomonitoramento quantitativaquantitativo

12 dos recursos hídricos subterrâneos. Os 33 poços (Figura 1) selecionados para o monitoramento quantitativoquantitativo, foram equipados com leveloggers e barologgers (apenasa emfim 12de poços) para obtenção dasobter informações de nível estático dentro (ou nas proximidades da BP3BP3) entre as altitudes de 222 e 721m. Atualmente somente 31 poços continuam em monitoramento, os poços PSFV05 e PSFF06 pararam o monitoramento por motivos de furto e influência de bombeamento nas proximidades, respectivamente.

Figura 1:  Localização dos poços profundos inoperantes para monitoramento quantitativoimage-1605538401813.png

As medidas temporais dos níveis estáticos dos poços possibilitam o acompanhamento da variação do nível do aquífero, além de de informações sobre as possíveis regiões de recarga e direção do movimento das águas subterrâneas. Parte dos poços teve seu monitoramento iniciado em  julho de 2017 (13) e o restante em maio de 2018 (20).

Para avaliar a resposta dos dados das séries históricas em relação a ocorrência de recarga subterrânea, são feitas análises por meio do cruzamento das informações de nível estático com dados de precipitação (Figura 2).o. Nessa análise é esperado que os dados de nível apresentem como resposta a ocorrência de recargas ocasionadas pela chuva, uma vez que esse é o principal condicionante da ocorrência da recarga e variação das reservas hídricas subterrâneas. 

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Figura 2: Exemplo do resultado obtido a partir da integração dos dados de nível e precipitação

PSFF04.pngMonitoramento Qualitativo

OsA dadoscontaminação de nívelaquíferos estáticopor continuamnitrato (NO3-) é uma constante em muitas cidades brasileiras. Este elemento é encontrado mediante a serentrada consistidosde nitrogênio no ambiente, seja através do uso excessivo de fertilizantes ou pela lixiviação de efluentes domésticos e interpretadosindustriais. 

afim
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Concentração de respondernitrato quais(N-NO3) na região asda áreasBP3 dee possíveluso recargae ocupação do aquífero e de melhores produção nos poços profundos.solo.

 

Em

Monitoramento2018 Qualitativo

foi

Oiniciado o monitoramento da qualidade da água começou a ser realizado em abril de 2018 para o qual foram selecionados 35 poços operantesoperantes. (FiguraEstes 3poços e 4) mais representativos pertencentespertencem à SANEPAR (Companhia de Saneamento do Paraná)Sanepar e aos sistemas autônomos de municipais de saneamento, nas seguintesBacias baciasHidrográficas hidrográficas:de: Arroio Iguaçu, São Francisco Verdadeiro, São Francisco Falso, Ocoí, Passo Cuê, Guabiroba e Bela Vista.Vista, Ainda,além forma selecionados maisde 4 pontos de água superficial na Bacia do rio Lopeí.

Inicialmente a

A amostragem para as análises físico-químicas completas foi realizada com periodicidade anual parautilizando os seguintes parâmetros: em campo os parâmetros físico-químicos pH, potencial redox, sólidos totais dissolvidos (STD), turbidez, temperatura e condutividade econdutividade; em laboratório, foram quantificados CO2,CO2, TOC (carbono orgânico total), Ntotal (nitrogênio total), Ptotal (fósforo total), sílica, cátions (Al, Ca, Cu, Cr, Pb, Mg, Mn, K, Na, Zn, As) e ânions (Fosfatos, Nitritos, Nitratos, Amônia, Cloretos, Sulfatos, Fluoretos, Carbonatos e Bicarbonatos). 

Figuraimage-1606504776755.png

3:

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Coleta de amostras de água e medida de alguns parâmetros em campo com sonda

foto2-20200106-163643.jpg*Os foto1-20200109-164827.jpgdados foto2-20200108-140416.jpg

apresentados

Figuraacima 4: Poços selecionados para o monitoramentoatualizados qualitativoqualitativo_pocos.png

constantemente,

Umconforme problemastrabalhos recorrenterealizados naem maioria das grandes cidades brasileiras écampo, a contaminação do aquífero, em maior ou menor grau por nitrato (NO3-). A presençafim de nitratoresponder indicaquais fortesão atividadeas antrópica e advêm das transformações químicas que ocorrem a partir da entradaáreas de nitrogêniopossível no ambiente, quer seja através do uso excessivo de fertilizantes ou lixiviação de efluentes domésticos e industriais. 

Figura 5: Concentração de nitrato (N-NO3) na região da BP3 e uso e ocupação do solo.

N-NO3_Hidro.png

 

É importante ressaltar que os dados ainda estão sob processamento das informações e aguardando novas informações a partir dos trabalhos de campo para consolidação dos dados.

 

REFERÊNCIAS

ATHAYDE, G. B., MÜLLER, C. V., ROSA FILHO, E. F., HINDI, E. C. 2007. Estudo sobre os tipos das águas do Aquífero Serra Geral, no município de Marechal Cândido Rondon - PR. Revista Brasileira de Águas Subterrâneas, 21(1): 111-122.

GASTMANS, D., HUTCHEON, I., MENEGÁRIO, A., CHANG, H. K. 2016. Geochemical evolution of groundwater in a basaltic aquifer based on chemical and stable isotopic data: Case study from the Northeastern portion of Serra Geral Aquifer, São Paulo state (Brazil). Journal of Hydrology, 535: 598-611.

GASTMANS, D., MENEGÁRIO, A. A., HUTCHEON, I. 2017. Stable isotopes, carbon-14 and hydrochemical composition from a basaltic aquifer in São Paulo State, Brazil. Environmental Earth Sciences, 76(4): 1-16.

REGINATO, P. A. R., AHLERT, S., GILIOLI, K. C., CEMIN, G. 2012. Caracterização hidrogeológica e hidroquímicarecarga do aquífero livre do mantoe de alteraçmelhores produção danos Formaçãopoços Serra Geral, na bacia hidrográfica Taquari-Antas, região nordeste do estado do Rio Grande do Sul. Ambi-Agua, 7(2): 143-162.profundos.