Publicado

2018-09-01

Efluentes urbanos na água do Rio Marau (Brasil).

Urban effluents in the water of the Marau River (Brazil). Water quality on the river

Efluentes urbanos en el río Marau (Brasil). La calidad del agua en el río Marau

DOI:

https://doi.org/10.15446/bitacora.v28n3.68152

Palabras clave:

Urbanismo, Contaminação, Qualidade da água, Curtume, efluentes clandestinos (pt)
Urbanization, Contamination, Water quality, Tannery, Clandestine effluents (en)
Urbanismo, Contaminación, Calidad del agua, Curtiduría, Efluentes clandestinos (es)

Autores/as

  • Mayara Regina Fornari Universidade Federal do Parana
  • Marília Camotti Bastos Natural de Curitiba (PR), graduei-me em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal do Paraná (2010), fiz mestrado em Ciência do Solo pela Universidade Federal do Paraná (2013), Licenciatura Plena através do Programa Especial de Graduação de Formação de Professores para a Educação Profissional pela Universidade Federal de Santa Maria (2016) e doutrado em cotutela em Ciência do Solo pela Universidade Federal de Santa Maria (2017) e Química pela Universidade de Poitiers (França) (2017).
  • Fabiana de Medeiros Silveira Universidade de Cruz Alta - UNICRUZ
  • Jocelina Paranhos Rosa de Vargas Universidade Federal de Santa Maria
  • Gracieli Fernandes Universidade Federal de Santa Maria
  • Maria Alice Santanna dos Santos Universidade Federal de Santa Maria
  • Danilo Rheinheimer dos Santos Universidade Federal de Santa Maria
Objetivo desse trabalho foi analisar o impacto dos resíduos urbanos e industriais do município de Marau (Rio Grande do Sul - Brasil) na qualidade da água do rio Marau. Os parâmetros analisados foram: pH, turbidez, condutividade elétrica, tensão superficial, carbono orgânico, metais, nitrito, nitrato, cloreto, fosfato, sulfato e fósforo solúvel. As coletas de água do rio ocorreram em setembro de 2014 e 2016 nos pontos: a montante da cidade de Marau e do curtume; a montante do curtume; no ponto de mistura do efluente da indústria de beneficiamento de couro e o rio; a jusante da cidade de Marau. As análises físico-químicas da água do rio mostraram que os efluentes da cidade de Marau representam a maior fonte de contaminação local, apresentando teores de Al, Pb e P acima do permitido pela legislação. Conclui-se que as atividades industriais e os esgotos clandestinos da cidade de Marau têm impacto negativo na qualidade da água do rio.
The objective of this study was to analyze the impact of urban and industrial waste in the municipality of Marau (Rio Grande do Sul - Brasil) on the water quality of the Marau River. The analyzed parameters were: pH, turbidity, electrical conductivity, surface tension, organic carbon, metals, nitrite, nitrate, chloride, phosphate, sulfate and dissolved phosphorus. The river water samples were collected in September 2014 and 2016 in the points: upstream of the Marau city and the tannery; upstream of the tannery; at the point of mixing the effluent from the leather processing industry and river; downstream of the Marau city. The physicalchemical analysis of river water showed that the effluents of the Marau city represents the major source of local contamination, since present values of Al, Pb and P higher than allowed by law. It was concluded that the industrial activities and the sewage of the Marau city have a negative impact on the river water quality
El objetivo es analizar el impacto de los residuos urbanos e industriales del municipio de Marau (Rio Grande do Sul -Brasil) en la calidad del agua del río Marau. Para ello, se evaluaron: pH, turbidez, conductividad eléctrica, tensión superficial, carbono orgánico, metales, nitrito, nitrato, cloruro, fosfato, sulfato y fósforo. Las colectas de agua del río ocurrieron en septiembre de 2014 y 2016 en los puntos: aguas arriba de la ciudad de Marau y de La curtiembre; aguas arriba de la curtimbre; en el punto de mezcla del efluente de La industria de curtiembre y el río; aguas abajo de la ciudad de Marau. El análisis físico-químico del agua mostró que los efluentes de la ciudad son la fuente principal de contaminación local, teniendo valores de Al, Pb y P mayores que los permitidos por La legislación. Se concluye que las actividades industriales y los efluentes no tratados de la ciudad de Marau tienen un impacto negativo en la calidad del agua del río.

Referencias

ALVES, N. C., et al. (2008). “Avaliação da qualidade da

água da bacia do Rio Pirapó – Maringá, Estado do Paraná,

por meio de parâmetros físicos, químicos e microbiológicos”.

Acta Scientiarum. Technology, 30 (1):

-48. Retrieved from: http://periodicos.uem.br/ojs/

index.php/ActaSciTechnol/article/view/3199/1929

ASSMANN, B. R., CAPELESSO, E. S. e DARIVA, G. (2017).

“Efeito de borda na concentração de alumínio e

chumbo em liquens em área urbana, rural e industrial”.

Caderno Meio Ambiente E Sustentabilidade,

(6): 22-36. Retrieved from http://www.uninter.

com/cadernosuninter/index.php/meioAmbiente/

article/view/451

BAIRD, C. e CANN, M. C. (2014). Química ambiental.

Barcelona: Reverté.

BARRETO, M. L. e SEGURA, A. (Eds.). (1998). Epidemiologia,

serviços e tecnologias em saúde. Rio de Janeiro:

Fiocruz.

BEHMEL, S., et al. (2016). “Water quality monitoring

strategies – A review and future perspectives”. Science

of the Total Environment, 571: 1312-1329.

BONDY, S. C. (2016). “Low levels of aluminum can lead

to behavioral and morphological changes associated

with Alzheimer’s disease and age-related neurodegeneration”.

Neurotoxicology, 52: 222-229.

BRAGA, B. (2007). Introdução à engenharia ambiental:

o desafio do desenvolvimento sustentável. São Paulo:

Pearson Prentice Hall.

CALLAN, A. C., et al. (2015) “Investigation of the relationship

between low environmental exposure to

metals and bone mineral density, bone resorption

and renal function”. Int J Hyg Environ Health, 218:

-451.

CETESB. (2005). Guia técnico ambiental de Curtumes.

São Paulo: CETESB. Retrieved from: http://cetesb.

sp.gov.br/camaras-ambientais/wp-content/uploads/

sites/21/2013/12/Guia-T%C3%A9cnico-Ambientalde-Curtumes-v2015.pdf

CONAMA. (2005). Resolução No. 357, de 17 de março

de 2005. Retrieved from: http://www.mma.gov.br/

port/conama/legiabre.cfm?codlegi=459

CONAMA. (2011). Resolução No. 430, de 13 de maio de

Retrieved from: http://www.mma.gov.br/port/

conama/legiabre.cfm?codlegi=646

DANIEL, M. H., et al. (2002). “Effects of urban sewage

on dissolved oxygen dissolved inorganic and organic

carbon, and electrical conductivity of small streams

along a gradient of urbanization in the Piracicaba

river basin”. Water, Air, and Soil Pollution, 136 (1-4):

-206.

DE BARROS CÂMARA, R. P. e GONÇALVES FILHO, E. V.

(2007). “Análise dos custos ambientais da indústria

de couro sob a ótica da eco-eficiência”. Custos e @

gronegócio on line, 3 (1): 87-110. Retrieved from:

http://www.custoseagronegocioonline.com.br/numero1v3/custos%20ambientais.pdf

DOS SANTOS, G., et al. (2015). “Análise do nível de

sustentabilidade de um curtume a partir do estudo

do Sistema de Gestão Ambiental – SGA”. Sistemas e

Gestão, 10 (2): 298-314.

FALANDYSZ, J., et al. (2017) “Toxic elements and biometals

in Cantharellus mushrooms from Poland and

China”. Environ Sci Pollut Res, 24 (12): 11472-11482.

FEWTRELL, L., Kaufmann, R., Prüss-Üstün, A. (2003).

Lead: assessing the environmental burden of disease

at national and local levels. Geneva: World Health

Organization.

FREITAS, T. C. M. D. e MELNIKOV, P. (2006). “O uso e os

impactos da reciclagem de cromo em indústrias de

curtume em Mato Grosso do Sul, Brasil”. Engenharia

Sanitaria e Ambiental, 11 (4): 305-310.

GURGEL, A., et al. (2009). “Framework dos cenários de

risco no contexto da implantação de uma refinaria de

petróleo em Pernambuco”. Ciência e Saúde Coletiva,

(6): 2027-2038.

IBGE. (2017). Estimativas da população residente para os

municípios e para as unidades da federação brasileiros

com data de referência em 1º de julho de 2017. Retrieved

from: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/

livros/liv100923.pdf

JANSSEN, A. B. G., et al. (2014). “Alternative stable states

in large shallow lakes? Review”. Journal of Great Lakes

Research, 40: 813-826.

KIM, K. N., et al. (2016). “Associations of blood cadmium

levels with depression and lower handgrip strength

in a community-dwelling elderly population: a

repeated-measures panel study”. J Gerontol A Biol Sci

Med Sci, 71 (11): 1525-1530.

MELO, G. M. P., MELO, V. P. e MELO, W. J. (2004). Metais

pesados no ambiente decorrente da aplicação

de lodo de esgoto em solo agrícola. Retrieved from:

http://www.mma.gov.br/port/conama/processos/

CB5F6214/LODOMETAL.pdf

MESSROUK, H., et al. (2014). “Physico-chemical characterization

of industrial effluents from the town

of Ouargla (South East Algeria)”. Energy Procedia,

: 255-262.

MURPHY, J. e RILEY, J. P. (1962). “A modified single solution

method for the determination of phosphate

in natural waters”. Analytica Chimica Acta, 27: 31-36.

PENTEADO, J. C. P., EL SEOUD O. A., E. e CARVALHO,

L. R. F. (2006). “Alquilbenzeno lfonato linear:

uma abordagem ambiental e analítica”. Quim.

Nova, 29 (5): 1038-1046. Retrieved from: http://

www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid

=S0100-40422006000500025

PREFEITURA DE MARAU. (2013). Plano municipal de

gestão integrada de residuos solidos (PMGIRS). Marau:

Prefeitura Municipal de Marau. Retrieved from:

http://www.pmmarau.com.br/images/downloads/

plano_residuos_solidos/plano_residuos_solidos.pdf

ROCHA, B. C., et al. (2015). “Relação entre acúmulo de

metais em tecido muscular de peixes com diferentes

hábitos alimentares oriundos da bacia hidrográfica

do turvo/grande”. XI Fórum Ambiental da Alta Paulista,

(6): 28-43

ROVIRA, J., et al. (2015). “Human exposure to trace

elements through the skin by direct contact with

clothing: risk assessment”. Environ Res, 140: 308-316.

SAMPAIO, A. P. (2017). “Abastecimento de água para

comunidades amazônicas: estudo do caso vila do

lago do limão, município de Piranduba, estado amazonas.

Marupiara”. Revista Científica do Centro de

Estudos Superiores de Parintins, 1. Retrieved from:

http://periodicos.uea.edu.br/index.php/marupiara/

article/view/425

SILVA, L. S. e BOHNEN, H. (2001). “Mineralização de

palha de milho e adsorção de carbono, cálcio, magnésio

e potássio em substratos com caulinita natural

e goethita sintética”. Revista Brasileira de Ciência Do

Solo, 25 (2): 289-296.

TANNER, C. C., et al. (2012). “Constructed wetlands and

denitrifying bioreactors for on-site and decentralised

wastewater treatment: comparison of five alternative

configurations”. Ecological Engineering, 42: 112-123.

TCHOBANOGLOUS, G., et al. (Eds.). (2014). Wastewater

engineering: treatment and resource recovery. New

York: McGraw-Hill.

USEPA. (2007). Method 3015A. Microwave assisted acid

digestion of aqueous samples and extracts. Retrieved

from: https://www.epa.gov/sites/production/

files/2015-12/documents/3015a.pdf

VON SPERLING, M. (2007). Estudos de modelagem da

qualidade da água de rios. Belo Horizonte: UFMG.

WHO. (1995). Physical status: the use and interpretation

of anthropometry. Geneva: World Health Organization.

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Fornari, M. R., Camotti Bastos, M., de Medeiros Silveira, F., Paranhos Rosa de Vargas, J., Fernandes, G., Santanna dos Santos, M. A., & Rheinheimer dos Santos, D. (2018). Efluentes urbanos en el río Marau (Brasil). La calidad del agua en el río Marau. Bitácora Urbano Territorial, 28(3), 121-130. https://doi.org/10.15446/bitacora.v28n3.68152