USE OF GIS TO ESTIMATE THE SUSCEPTIBILITY INDEX IN THE GRAVATAÍ RIVER BASIN
DOI:
https://doi.org/10.5380/raega.v60i0.95572Keywords:
Groundwater, Contamination, Geoprocessing.Abstract
The use of underground water sources has become an important alternative for supplying urban and rural populations. Therefore, this study aims to estimate the susceptibility to contamination of the aquifer at the scale of the Gravataí River Basin, metropolitan region of Porto Alegre. To this end, a database of hydrological and hydrogeological information was created for the area, and as an aid to a geographic information system, the susceptibility index method was used. The results indicated that the area has susceptibility classes ranging from very low (05.61%) to very high (00.08% of the area), with a predominance of the moderate to low class (37.02%). Areas with a level more susceptible to contamination are those with greater demand for agricultural activities, especially rice cultivation, which is a point with great influence on contamination, due to flooding from irrigation. The occurrence of susceptible areas close to the urban area was also observed, which makes the need for an efficient sewage network taken into account. Thus, it is concluded that the tool proved to be efficient, making it possible to apply it in the environmental planning of the area.
References
ALLER, L. et al. Drastic: a standardized system for evaluating ground water pollution potential using hydrogeologic settings. Environmental Protection Agency (EPA Number: 600287035). USA. p.643, 1987. Disponível em: https://cfpub.epa.gov/si/si_public_record_report.cfm?Lab=NRMRL&dirEntryId=12693 3. Acesso em: 10 Dez. 2022.
BORBA, W. F. de et al. Geoprocessamento aplicado a estimativa da susceptibilidade à contaminação do Aquífero Serra Geral: escala da Bacia Hidrográfica do Rio da Várzea. GEOCIÊNCIAS (SÃO PAULO. ONLINE), v. 41, p. 405 415, 2022.
BORBA, W. F. de et al. Aplicação do método índice de susceptibilidade para estimativa da susceptibilidade à contaminação na Bacia hidrográfica dos rios Turvo, Santa Rosa e Santo Cristo. Geologia USP. Série Científica, v. 20, p. 125-136, 2020.
BORBA, W. F. de et al. Geoprocessing applied to the determination of susceptibility index funding for tubular wells of the serra geral system in Frederico Westphalen - Rio Grande Do Sul. Anuário do Instituto de Geociências - UFRJ, v. 39, n. 3, p. 79, 2016. https://doi.org/10.11137/2016_3_79_88.
BOUFEKANE, A. et al. Modified DRASTIC index model for groundwater vulnerability mapping using geostatistic methods and GIS in the Mitidja plain area (Algeria). Environmental Forensics, v. 23, ed. 5-6, p. 539-556, 2022. https://doi.org/10.1080/15275922.2021.1913674.
CHAKRABORTY, B. et al. Groundwater vulnerability assessment using GISbased DRASTIC model in the upper catchment of Dwarakeshwar river basin, West Bengal, India. Environmental Earth Sciences. v. 81, n. 1, p. 1-15, 2022. https://doi.org/10.1007/s12665-021-10002-3.
COELHO, B. S. R. et al. Análise da susceptibilidade à contaminação das unidades Aquíferas no Município de Jaú - SP. ACTA AMBIENTAL CATARINENSE, v. 19, p. 01-20, 2021.
CPRM. COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS. Mapa geológico do Estado do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: CPRM, 2006.
DA SILVA, M. V. et al. A geostatistical assessment of the natural and anthropogenic factors that influence groundwater quality in the Beberibe aquifer in northeastern Brazil. Environmental Earth Sciences, v. 81, n. 18, p. 1-16, 2022. https://doi.org/10.1007/s12665-022-10577-5.
EMBERGA, T. et al. Groundwater risk assessment in imo river basin of southeast nigeria using gis-based DRASTIC and GOD. Research Square, 2022. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-2393590/v1.
FANNAKH, A.; FARSANG, A. DRASTIC, GOD, and SI approaches for assessing groundwater vulnerability to pollution: a review. Environmental Sciences Europe, v. 34, n. 77, p. 1-16, 2022. https://doi.org/10.1186/s12302-022- 00646-8.
FAVARETTO, J. R. et al. Estimativa da Susceptibilidade à Contaminação do Sistema Aquífero Serra Geral em Aratiba - RS por Diferentes Métodos. RBC. Revista Brasileira de Cartografia (ONLINE), v. 72, p. 1-18, 2020.
FEPAM - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL LUIZ CARLOS ROESSLER. Arquivo digital para uso em SIG - Base cartográfica digital do RS 1:250.000. Disponível em: <http://www.fepam.rs.gov.br/biblioteca/geo/bases_geo.asp>. Acesso em: 19 de dez. de 2022.
FEPAM / DPD, 1998. Qualidade dos recursos hídricos superficiais da bacia do Guaíba - subsídio para o processo de Enquadramento. Simpósio Internacional sobre Gestão de Recursos Hídricos. Gramado.
FOSTER, S. et al. Groundwater quality protection: a guide for water utilities, municipal authorities, and environment agencies. Washington: DC, World Bank, 2002. 114p.
FOSTER, S. et al. Proteção da qualidade da água subterrânea: um guia para empresas de abastecimento de água, órgãos municipais e agências ambientais. Washington: Groundwater Management Advisory GW.MATE WB, 2006. 114p.
HAUSMAN, A. Esboço Hidrogeológico do Rio Grande do Sul – Brasil. Acta Geologica Leopoldensia, p. 37-71, 1995.
GUASSELLI, L. A. (org). Áreas úmidas: questões ambientais. Porto Alegre: CAPES/UFRGS/Programa de Pós-graduação em Geografia/Imprensa Livre, 2018. 347p.
KOESUMA, S.; ROSIDAH, U.; RAMELAN, A. H. Groundwater Vulnerability Zones Mapping Using DRASTIC and GOD Methods in Krendowahono Village, Karanganyar Regency. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science v. 989, n. 1, p. 012002. https://doi.org/10.1088/1755- 1315/989/1/012002.
LAKSHMINARAYANAN, B. et al. New DRASTIC framework for groundwater vulnerability assessment: bivariate and multi-criteria decision-making approach coupled with metaheuristic algorithm. Environmental Science and Pollution Research, v. 29, n. 3, p. 4474-4496, 2022. https://doi.org/10.1007/s11356-021- 15966-0.
LIMA, G. F. C. et al. Intrinsic and specific groundwater vulnerability determination as a pre-operational baseline assessment of an unconventional hydrocarbon industry. International Journal of Environmental Science and Technology, p. 1-16, 2022. https://doi.org/10.1007/s13762-022-04551-8.
LIMA, L. A. et al. Uso de sistema de informação geográfica para a determinação da vulnerabilidade à contaminação de aquíferos fraturados: Bacia Hidrográfica do Rio São Domingos – São José de Ubá/RJ. Águas Subterrâneas, v. 31, n. 3, p. 181, 2017. https://doi.org/10.14295/ras.v31i3.28661.
LNEC. LABORATORIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL. Cartografia da Vulnerabilidade à poluição das águas subterrâneas do concelho de Montemor-o- Novo utilizando o método DRASTIC. LNEC: Departamento de Hidráulica, Grupo de Investigação de Águas Subterrâneas, Lisboa, Proc.607/1/14252, Março 2002.
LUNARDI, S. et al. Contamination susceptibility of Serra Geral Aquifer at municipal scale in Brazil. Social Sciences & Humanities Open, v. 4, p. 100144, 2021.
MACADO, J. L. F.; FREITAS, M. A. de. Projeto mapa hidrogeológico do Estado do Rio Grande do Sul: escala 1:750.000, relatório final. Porto Alegre: CPRM, 2005.
MAHDID, S. et al. Evaluation and comparison of groundwater vulnerability to pollution by the Drastic and God Methods: A Case Of Wadi Nil Alluvial Plain (Jijel, Ne Algeria). Food And Environment Safety Journal, v. 21, n. 1., 2022. https://doi.org/10.4316/fens.2022.007.
MCGUFF, H.; MCMULLEN, A. Exploring Aquifer Vulnerability for Hornby Island BC. In: GIS 470 term project, University of British Columbia. Canadá. Disponível em: https://ibis.geog.ubc.ca/courses/klink/class04/hornby/home.htm Acesso em: 10 jan. 2023.
MELO, J. G. de et al. Estimativa da recarga do sistema aquífero dunas/barreiras na bacia do Rio Pirangi, RN. Revista Águas Subterrâneas. v. 28, n. 2, p. 68 - 81, 2012.
RIBEIRO, L. F. Um novo índice de vulnerabilidade específico de aquíferos – formulações e aplicações. VII Simpósio de Hidráulica e Recursos Hídricos dos Países de Língua Oficial Portuguesa. Anais... Évora, APRH, p. 14.
ROCHA, R. O. F.; CRUZ, M. A. S. Avaliação da vulnerabilidade de aquíferos presentes na região de atuação da Embrapa Tabuleiros Costeiros, SE. Portal Embrapa. 2017. Disponível em: . Acesso em: 2 Jan. 2023.
RUBBO, M. et al. Diagnóstico Quali-Quantitativo do Aqüífero Freático da Bacia Hidrográfica do Rio Gravataí - RS. In: XII Congresso brasileiro de Águas Subterrâneas, 2002, Florianópolis. Anais... Potencialidade dos Aqüíferos, 2002.
RUBBO, M. Análise do potencial hidrogeológico do aqüífero cenozóico da bacia hidrográfica do rio Gravataí - RS. 2004. 116 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenharia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2004.
SEMA. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. G010 - Bacia Hidrográfica do Rio Gravataí. 2017. Disponível em: . Acesso em: 29 Nov. 2022.
SIAGAS. SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS. Pesquisa geral. Disponível em: http://siagasweb.cprm.gov.br/layout/pesquisa_complexa.php Acesso em: 10 nov. 2022.
SRESTO, M. A. et al. Groundwater vulnerability assessment in Khulna district of Bangladesh by integrating fuzzy algorithm and DRASTIC (DRASTIC-L) model. Modeling Earth Systems and Environment, v. 8, p. 3143-3157. https://doi.org/10.1007/s40808-021-01270-w.
TASSI, R. et al. Relação entre aquíferos susceptíveis à contaminação e áreas de preservação permanente hídrica em Ijuí, RS. Pesquisas em geociências, v. 46., n. 3, p. 0781, 2019. https://doi.org/10.22456/1807-9806.97674.
TONIOLO, B. P.; VENTURA, K. S.; SILVA, D. C. da C. Identificação espacial da vulnerabilidade de aquíferos à contaminação por meio de indicadores ambientais. Journal of Environmental Analysis and Progress, v. 7, n. 4, 18, p. 190 - 202, 2022. https://doi.org/10.24221/jeap.7.4.2022.4158.190-202.
NASA - LANDSAT PROGRAM. Landsat ETM+ cena LC82210812021072LGN00, L1T, USGS, Sioux Falls, 2019. Disponível em: http://earthexplorer.usgs.gov/. Acessado em: 20mai2019.
USGS. UNITED STATES GEOLOGICAL SURVEY. Shuttle Radar Topography Mission, 1 Arc Second Scene Srtm1s28w054v3, Unfilled Unfinished 2.0, Global Land Cover Facility. Maryland: University of Maryland, 2006.
VERÍSSIMO, A. C. F. Hidroquímica, vulnerabilidade e protecção do aquífero de torres vedras. 2014. 140f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Geológica e de Minas) - Universidade de Lisboa, Lisboa, 140 p.
ZANAGA, D. et al. ESA WorldCover 10 m 2020 v100. https://doi.org/10.5281/zenodo.5571936.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Declaro que o ARTIGO submetido é INÉDITO, ORIGINAL e de MINHA RESPONSABILIDADE. Declaro que o artigo não foi submetido ou está em avaliação em outra revista/periódico.
Estou ciente dos itens presentes na LEI Nº 9.610/98 (DIREITOS AUTORAIS) e me responsabilizo por quaisquer problemas relacionados a PLÁGIO.
Estou ciente de que o artigo submetido poderá ser removido da Revista, caso se observe A QUALQUER TEMPO que ele se encontra publicado integralmente ou em parte em outro PERIÓDICO científico.
Declaro, COMO PRIMEIRO AUTOR, que os demais autores do trabalho estão cientes desta submissão e de que NÃO receberão qualquer tipo de remuneração pela divulgação do trabalho.
Como primeiro autor, autorizo, de antemão, a RA’E GA - O Espaço Geográfico em Análise(ISSN 2177-2738), a publicar o artigo, caso aceito.