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1 UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO Curso de Engenharia Ambiental ANÁLISE DA QUALIDADE DE ÁGUA SUBTERRÂNEA COM ENFOQUE NAS DIFERENÇAS SOCIOECONÔMICAS DAS REGIÕES DO LAGO SUL E DE SÃO SEBASTIÃO Autores: José Augusto Ferreira Chaves Juliano Renner de Miranda Cunha Priscilla Regina da Silva Orientador: Prof. Dr. Gustavo Macedo de Mello Baptista BRASÍLIA 2009

2 2 ANÁLISE DA QUALIDADE DE ÁGUA SUBTERRÂNEA COM ENFOQUE NAS DIFERENÇAS SOCIOECONÔMICAS DAS REGIÕES DO LAGO SUL E DE SÃO SEBASTIÃO José Augusto Ferreira Chaves Juliano Renner de Miranda Cunha Priscilla Regina da Silva augustoambiental@gmail.com juliano.renner@gmail.com pri.ambiente@gmail.com Prof. Dr. Gustavo Macedo de Mello Baptista gmbaptista@gmail.com Curso de Graduação em Engenharia Ambiental Universidade Católica de Brasília RESUMO As águas subterrâneas têm sido uma das principais fontes de abastecimento de água em todo o Distrito Federal, o qual possui pequenas densidades de drenagem como rios e córregos. Porém a ocupação desordenada e as diferenças socioeconômicas das áreas podem influenciar na qualidade da água dos aqüíferos. A região administrativa de São Sebastião e a do Lago Sul são exemplos destas diferenças, separadas por apenas 17 km. Na primeira região 41,1% da população apresenta como grau de instrução o 1º grau incompleto e renda mensal per capita menor do que R$1.500,00, enquanto na segunda região 41,5% da população apresenta como grau de instrução o nível superior completo e renda mensal per capita maior que R$11.000,00. O presente trabalho visa a verificar se essas discrepantes diferenças sociais, bem como a crescente ocupação urbana, influenciam na qualidade das águas subterrâneas das regiões, além de analisar se atividades como o despejo de efluentes em mananciais superficiais alteram as condições dos aqüíferos. Palavras-chave: Qualidade de águas subterrâneas. Diferenças socioeconômicas. São Sebastião. Lago Sul. Artigo apresentado ao Curso de Graduação em Engenharia Ambiental da Universidade Católica de Brasília, como requisito para obtenção ao título de Bacharel em Engenharia Ambiental. O artigo foi aprovado por: Gustavo Macedo de Mello Baptista Orientador e Perseu Fernando dos Santos Examinador. Brasília, 19 de junho de 2009.

3 3 ABSTRACT The groundwater has been one of the main sources of water supply in Distrito Federal which has low drainage densities, such as rivers and brooks. However, the disordered occupation and socioeconomic contrasts between the areas may influence the aquiferous water quality. Far from 17 km, São Sebastião and Lago Sul are examples of these differences. 41,1% of the population in the first city presents a level of education equivalent to junior high school and have a per capita income lower than R$ 1.500,00. Meanwhile, it was observed that 41,5% of the population in the second city presents a high level of education and a per capita income higher than R$ ,00. The aim of this essay is to verify if these dissenting social differences, such as the increasing urban occupation, influence the groundwater quality of the regions studied, besides analyzing whether activities like the pouring out of effluents on superficial fountainheads alter the aquiferous situation. Keywords: Groundwater quality. Socioeconomics differences. São Sebastião. Lago Sul.

4 4 1. INTRODUÇÃO O Brasil é um país privilegiado em relação aos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, dispondo de 53% da produção total de águas doces da América do Sul e 12% da produção total de águas doces do planeta ( m³/s) (REBOUÇAS, 2002). Atualmente temas como posse de água e seus diversos poluentes já refletem em conflitos políticos e diplomáticos (TUNDISI, 2003) Uma finalidade real seria, portanto, a preservação e o controle sobre esse objeto tão importante. Uma das principais e mais confiáveis fontes de armazenamento em forma potável, dada suas características físico-químicas que são consideradas como excelentes para consumo humano, está em reservatórios subterrâneos, sendo então de fundamental importância preservá-lo. A água subterrânea desempenha papel fundamental para o bem-estar do meio ambiente em geral, principalmente no que tange os seres humanos. Porém, esse recurso não é valorizado como tanto, encontra-se cada vez mais vulnerável à contaminação, essa que é dada por meio de intensas atividades agrícolas, desenvolvimento industrial, crescente urbanização e aumento de atividades de mineração. No Distrito Federal (DF) a utilização dos recursos hídricos subterrâneos tem sido uma solução para contornar o problema da gestão inadequada dos recursos hídricos superficiais causado pelo crescimento populacional. De acordo com Campos (2004), a partir da segunda metade da década de 80, o número de poços tubulares profundos era de aproximadamente 4500 (quatro mil e quinhentos) poços, devido, principalmente, à criação e aumento do número de condomínios e expansão de núcleos urbanos consolidados. Em conseqüência da alta demanda por água subterrânea e de seu uso inadequado, houve uma deterioração no que tange à qualidade e quantidade de suas reservas. Dentre as regiões administrativas (RAs) do DF, duas se destacam em relação ao uso da água subterrânea, às discrepâncias de suas características populacionais e à proximidade entre elas. São elas São Sebastião e Lago Sul. Até 1957, São Sebastião era caracterizada como uma agrovila, onde se localizavam as fazendas Taboquinha, Papuda e Cachoeirinha, apresentando baixa densidade demográfica. Com o início da construção da capital federal, houve um intenso e desordenado parcelamento irregular de terras, para abrigar a explosão populacional, deixando de ser uma agrovila para se caracterizar como uma área urbana. Com o aumento desordenado das habitações, principalmente entre 1991 e 2000, houve, conseqüentemente, vários problemas em relação ao saneamento básico, entre eles, o abastecimento de água. Uma das alternativas utilizadas para

5 5 suprir a essencial necessidade de abastecimento de água potável nas residências foi a utilização dos poços, principalmente os tubulares profundos. (CODEPLAN, 2004) Já a RA do Lago Sul foi planejada para abrigar a média e alta sociedade de Brasília. Portanto, não ocorreram grandes problemas no saneamento básico, pois a região ainda possui em seus arredores uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), a ETE Sul, e não há maiores problemas no que tange a distribuição de água e o aumento desordenado da população, visto que não houve parcelamento irregular do solo (CAIADO, 2005). Entretanto, mesmo não necessitando da água subterrânea para o abastecimento de água potável, ocorreram inúmeras perfurações de poços tubulares profundos e manuais, basicamente com a finalidade voltada para a irrigação das grandes áreas verdes. Separadas por apenas 17 km, essas duas regiões administrativas são marcadas pelas discrepantes diferenças populacionais. Na região de São Sebastião 41,1% da população de habitantes, apresenta como grau de instrução 1º grau incompleto e renda bruta média mensal de R$1.362,00, enquanto na região do Lago Sul 41,5% da população de habitantes, apresenta como grau de instrução nível superior completo e renda bruta média mensal de R$11.296,00 (CODEPLAN, 2007). Nota-se, portanto, que há extremas diferenças sociais e econômicas, bem como desigualdades ambientais e, conseqüentemente, há menor justiça ambiental e maior construção social do risco entre estas regiões estudadas (ACSELRAD, 2002). A localização das duas regiões estão apresentadas na Figura 01. Figura 01 Localização geral das Regiões Administrativas estudadas. Fonte: SICAD, adaptada.

6 6 Como descrito anteriormente, as finalidades dos poços das regiões são distintas, porém ambos demandam um alto padrão de qualidade. Portanto, há a necessidade de verificar a qualidade da água subterrânea em ambas as regiões, sistematizando as informações disponíveis sobre a qualidade da água subterrânea em São Sebastião e no Lago Sul, as principais fontes de contaminação dos aqüíferos e correlacionando às questões da vulnerabilidade e proteção dos recursos hídricos subterrâneos. Além de verificar a qualidade da água, é importante identificar a relação existente entre a condição social e as fontes poluidoras das águas subterrâneas a fim de associar às condições da população das RAs a partir das atividades e ações que promovem a contaminação das águas subterrâneas, e correlacionar com a condição social e sua distribuição geográfica. É relevante analisar as relações entre qualidade das águas subterrâneas e a distribuição geográfica das classes sociais, para obter se um resultado concreto e promover a preservação do ambiente em frente a estas hipóteses. É de suma importância correlacionar a qualidade das águas subterrâneas com as principais atividades realizadas e as condições em que se encontra a área de recarga do aqüífero, para assim avaliar a vulnerabilidade do mesmo. Com isso podese qualificar quais são as atividades que mais afetam a qualidade das águas subterrâneas.. Hidrogeologia O Distrito Federal, por não possuir uma boa densidade de drenagens superficiais, utiliza altas vazões de águas subterrâneas para abastecimento humano, irrigação e outros consumos. Possui em sua região aqüíferos freáticos, fraturados e fissuro-cársticos, os quais possuem características diferenciadas, chamados também de aqüíferos intergranulares. Essa deficiência que o DF apresenta no que tange aos recursos hídricos, devido à exploração excessiva de água subterrânea que está ligada diretamente ao crescimento populacional e desordenado que da região, tem incentivado vários trabalhos acerca do tema, já que nos últimos anos há um rebaixamento significativo do lençol freático devido à má gestão dos recursos hídricos (SOUZA, 2001). Dada a geologia do Distrito Federal, na qual predominam as rochas metamórficas, recobertas por espessos solos, os principais aqüíferos são classificados com referência a esta. Esses dividem-se em três grandes grupos, os quais são: Domínio Aqüífero Intergranular, Domínio Aqüífero Fraturado e Domínio Aqüífero Físsuro-Cárstico, esses que por sua vez ainda são subdivididos em subsistemas como mostra a Tabela 01.

7 7 Tabela 01 - Resumo da classificação dos Domínios, Sistemas/Subsistemas aqüíferos do Distrito Federal com respectivas vazões médias. DOMÍNIO SISTEMA SUBSISTEMA Vazão Média (m 3 /h) Freático Fraturado Físsuro-Cárstico Litologia/Solo Predominante Sistema P 1 < 0,8 Latossolos Arenosos e Neossolos Deverão ser Quartzarênicos. Sistema P 2 definidos com o < 0,5 Latossolo detalhamento da Argilosos. cartografia Sistema P 3 hidrogeológica. Plintossolos e Argissolos. Sistema P 4 < 0,3 Cambissolo e Neossolo Litólico. Paranoá S/A 12,5 Metassiltitos. A 4,5 Ardósias. R 3 /Q 3 12,0 Quartzitos e metarritmitos arenosos. R 4 6,5 Metarritmitos argilosos. Canastra F 7,5 Filitos micáceos. Bambuí - 6,0 Siltitos e arcóseos. Araxá - 3,5 Mica xistos. Paranoá PPC 9,0 Metassiltitos e lentes de mármores. Canastra F/Q/M 33,0 Calcifilitos, quartzitos e mármores. Fonte: Adaptado de Campos & Freitas-Silva (1999). As vazões dos poços tubulares no DF variam desde zero, correspondente aos poços secos, até 150 m 3 /h (metros cúbicos por hora) (ADASA, 2008). Essa variação é conseqüência das características geológicas, geomorfológicas e pedológicas. Os aqüíferos do Domínio Freático possuem porosidade do tipo intergranular, ou seja, a água ocupa os poros entre os minerais constituintes do material geológico (rocha ou solo). No Distrito Federal esse domínio é essencialmente representado pelos solos e pelo manto de alteração das rochas (CAMPOS, 2007).

8 8 Esses aqüíferos são considerados livres e aproveitados por poços geralmente rasos, também chamados de poços manuais ou cisternas, assim são moderadamente susceptíveis à contaminação por agentes externos, sendo, em geral, isolados em sistemas de abastecimento público. Os volumes de água captados pelos poços rasos são sempre inferiores a 800 L/h (litros por hora) (CAMPOS, 2007). O domínio freático foi dividido em quatro sistemas, isto em função de parâmetros dimensionais como espessura saturada b e condutividade hidráulica K. Esses sistemas são denominados P1, P2, P3 e P4. A região de São Sebastião encontra-se no sistema P4, o qual caracteriza-se por pequenas espessuras (comumente menores que 1 metro, podendo alcançar 2,5 metros) e condutividade hidráulica muito baixa. Nesse Sistema é comum a ausência de zona de saturação no domínio do saprolito, principalmente quando desenvolvidos sobre rochas argilosas. Já o Lago Sul localiza-se nos sistemas P1 e P2, que possuem como características espessuras maiores que 20 metros e condutividades hidráulicas, respectivamente, alta (maior que 10-6 m/s) e moderada (da ordem de grandeza de 10-6 m/s) (CAMPOS, 2007). A divisão do domínio freático, também chamado de domínio poroso, está representada na Figura 02. Figura 02 Divisão hidrogeológica do Domínio Poroso. Fonte: ADASA (2006).

9 9 Já os aqüíferos do Domínio Fraturado e Fissuro-Cárstico são aproveitados a partir de poços tubulares profundos, sendo que a grande maioria dos poços apresentam vazões entre 5 e 12 m 3 /h. A existência de poços secos é controlada pela variação da fração granulométrica, sendo que quanto maior a concentração de quartzitos menor a incidência de poços secos e quanto maior a presença de material argiloso (metassiltitos e ardósias) maior a ocorrência de poços secos ou de muito baixa vazão (CAMPOS, 2007). A classificação do domínio fraturado em quatro conjuntos distintos, denominados de sistemas aqüíferos Paranoá, Canastra, Araxá e Bambuí, é feita com base no conhecimento geológico, análise estatística dos dados de vazões e feições estruturais e está representada na Figura03. Figura 03 Divisão hidrogeológica do Domínio Fraturado. Fonte: ADASA (2006). A região do Lago Sul se encontra no sistema Paranoá e mais precisamente no subsistema A, já a parte da RA de São Sebastião, escolhida para este estudo, encontra-se no sistema Canastra, e subsistema F/Q/M.

10 10 É importante analisar estas relações entre qualidade das águas subterrâneas e a distribuição geográfica das classes sociais, para se obter um resultado concreto e promover a preservação do ambiente em frente a estas hipóteses. Portanto, a correlação da qualidade das águas subterrâneas com as principais atividades realizadas e as condições em que se encontra a área de recarga do aqüífero é vital para assim avaliar a vulnerabilidade do mesmo. Com isso pode-se qualificar quais são as atividades que mais afetam a qualidade das águas subterrâneas Objetivo Objetivo Geral Analisar se a qualidade dos recursos hídricos subterrâneos reflete as condições socioeconômicas nos pontos selecionados no Lago Sul e em São Sebastião Objetivos Específicos Comparar a qualidade dos recursos hídricos subterrâneos no Lago Sul e em São Sebastião analisando as concentrações de nitrato, DQO e fósforo total, correlacionando-as com as condições sociais das regiões. Analisar a interferência do Lago Paranoá e da ETE Sul na qualidade dos recursos hídricos subterrâneos, comparando os valores de coliformes totais e fecais de pontos próximos e afastados da ETE Justificativa Questões referentes às águas têm relação direta com a economia e estabilidade política de um país, pois esse é um bem escasso e de alta significância para a qualidade da vida humana. Sendo até causas de conflitos diplomáticos. Segundo a CETESB (2009), o principal problema relacionado às águas subterrâneas é a poluição e contaminação das mesmas. A poluição do lençol freático é geralmente oriunda da contaminação do solo, a partir de disposição de resíduos de variados tipos, onde a capacidade de depuração dos poluentes pelo solo já foi ultrapassada, contaminando os recursos hídricos subterrâneos, a medida que os poluentes atravessam a porção não saturada do solo e infiltram-

11 11 se. A disposição irregular de resíduos, lixões, curtume entre outros, são algumas das principais fontes de poluentes do lençol freático, além da provável ocorrência de intrusão das águas superficiais contaminadas com esgotos nestes aqüíferos, e suas alocações estão distribuídas na maioria das vezes longe das altas classes sociais, demonstrando assim uma possível construção social do risco de contaminação das águas subterrâneas. Ressalta-se, portanto, a importância de se analisar estas relações entre qualidade das águas subterrâneas e a distribuição geográfica das classes sociais, para se obter um resultado concreto e promover a preservação do ambiente em frente a estas hipóteses e, como conseqüência, correlacionar a qualidade das águas subterrâneas com as principais atividades realizadas e as condições em que se encontram as áreas de recarga dos aqüíferos, para assim avaliar a sua vulnerabilidade. Com isso pode-se verificar como se encontra as condições das águas subterrâneas, bem como qualificar quais as atividades que mais afetam-nas. 2. MATERIAL E MÉTODOS 2.1. Organização de Dados Dados sobre a localização, profundidade e qualidade das águas coletadas e analisadas, provenientes das regiões de São Sebastião e Lago Sul, foram obtidos junto ao banco de dados da ADASA (Agência Reguladoras de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal). Foram escolhidas 27 amostras de água provenientes de poços tubulares profundos e de poços manuais com menores profundidades (cisternas), destes 5 poços tubulares são localizados em São Sebastião, e 12 tubulares e 10 manuais no Lago Sul. Essas amostras foram analisadas no período de 26 de março de 2008 a 25 de junho de 2008 no caso das coletadas no Lago Sul e no 1º semestre de as coletadas em São Sebastião. Para a verificação da influência da ETE Sul na qualidade das águas subterrâneas localizadas no Lago Sul analisouse os parâmetros coliformes totais e coliformes fecais. Já para a análise das distinções da qualidade de água das áreas de São Sebastião e Lago Sul, utilizou-se os parâmetros DQO (Demanda Química de Oxigênio), nitrato e fósforo total. As análises dos parâmetros DQO, nitrato e coliformes totais e fecais foram realizadas pelos laboratórios Sabin-Microbiotec (região do Lago Sul) e CAESB (região de São Sebastião). As metodologias analíticas para determinação dos parâmetros físico-químicos e

12 12 microbiológicos atenderam às especificações da 21ª edição do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, de autoria das instituições American Public Health Association (APHA), American Water Works Association (AWWA) e Water Environment Federation (WEF). Porém, as análises de fósforo total foram obtidas diferentemente das demais. Realizouse coletas em campo em 8 poços tubulares pré-estabelecidos e estas encaminhadas para o Laboratório de Águas da Universidade Católica de Brasília, o qual também utilizou a metodologia referente à 21ª edição do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. Na Tabela 02 estão todas as metodologias resumidas e aplicadas pelos laboratórios e na Tabela 03 estão os valores máximos permissíveis para os parâmetros estudados, de acordo com a Portaria 518/2004. Tabela 02 Descrição resumida da metodologia adotada para as análises dos parâmetros utilizados. Parâmetro Método Nitrato Método do ácido fenoldissulfônico Fósforo total Método do cloreto estanoso P D. DQO Coliformes totais Coliformes fecais Método de refluxo fechado colorimétrico 5220 D Colilert 9223 B Colilert 9223 B Fonte: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 21ª edição. Tabela 03 Valores máximos permissíveis para os teores de nitrato, fósforo total, DQO, coliformes totais e coliformes fecais. Parâmetro Legislação federal (Portaria 518/2004) Nitrato (mg/l) 10 Fósforo total (mg/l) - DQO (mg/l) - Coliformes totais (NMP*/100 ml) Coliformes fecais (NMP*/100 ml) *Número Máximo Permissível Fonte: Portaria 518/2004 Ministério da Saúde 2.2. Comparação dos Dados Sistemas que analisam 40 ou mais amostras por mês: Ausência em 100 ml em 95% das amostras examinadas no mês Ausência em 100 ml

13 13 No que tange a comparação de dados, utilizou-se metodologias diferenciadas. No caso de comparação dos valores de coliformes totais e fecais originários das análises do Lago Sul, separou-se os pontos afastados dos pontos mais próximos à ETE Sul, tanto para o domínio fraturado quanto para o domínio poroso, assim analisou-se as diferenças dos valores verificando se ocorre ou não a influência na qualidade das águas subterrâneas por intrusão dos efluentes provenientes da ETE. Os pontos selecionados e separados por seu domínio hidrogeológico e por sua proximidade com a ETE Sul estão representados nas Figuras 04 e 05. Figura 04 Localização dos 10 pontos selecionados no domínio fraturado próximos e afastados da ETE Sul. Fonte: SICAD, adaptada.

14 14 Figura 05 Localização dos 10 pontos selecionados no domínio poroso próximos e afastados da ETE Sul. Fonte: SICAD, adaptada Método: Mann-Whitney test Para realizar a análise comparativa entre valores obtidos das análises de DQO e nitrato, entre as regiões do Lago Sul e São Sebastião, com o objetivo de verificar possíveis diferenças estatísticas que possam relatar diferenças socioeconômicas, utilizou-se o Mann- Whitney test. Em relação ao fósforo total, não se utilizou esse teste, já que os resultados obtidos deste parâmetro foram menores do que o limite de detecção do espectrofotômetro utilizado pelo Laboratório de Águas da Universidade Católica de Brasília. Também não foi possível utilizar o Mann-Whitney test para análises de coliformes totais e fecais, porquanto existe grande dificuldade na mensuração exata das UFCs (Unidades Formadoras de Colônia). Os 10 pontos selecionados para o estudo, todos localizados no domínio fraturado, foram 5 em São Sebastião e 5 no Lago Sul e estão representados na Figura 06.

15 15 Figura 06 Localização geral dos 10 pontos selecionados no domínio fraturado em São Sebastião e Lago Sul. Fonte: SICAD, adaptada. Este método não paramétrico é utilizado para realizar comparação entre duas amostras e se assemelha ao Kruskal-Wallis test, porquanto ambos devem ser ranqueados no início do procedimento. Para a análise espacial, analisou-se, separadamente, cada parâmetro com o intuito de compará-los individualmente nas regiões distintas e verificar se as análises estatísticas demonstrariam distinções entre as condições de vida das regiões do Lago Sul e São Sebastião por meio dos pontos selecionados. Após a separação de cada parâmetro DQO e nitrato ranqueou-se os dados obtidos das duas regiões de domínio fraturado para cada parâmetro estudado. Logo, determinou-se o valor de U por meio da Equação (1). U = n n 1 2 n1 + ( n + 1) 1 2 R 1 Na Equação (1), o U é o U calculado, n 1 é número de amostras da região do Lago Sul para determinado parâmetro, n 2 é o número de amostras da região de São Sebastião para determinado parâmetro, e R 1 a soma dos postos do menor grupo pelo rankeamento. Posteriormente, calcula-se o valor de U para novas comparações, por meio da Equação (2). U ' = n1 n2 U (2) (1)

16 16 Na Equação (2), U é o U linha, n 1 refere-se ao número de amostras da região do Lago Sul para determinado parâmetro e n 2 ao número de amostras da região de São Sebastião para determinado parâmetro. Por fim, comparam-se os valores de U e U com o valor de U tabelado, de modo que: U ou U U tabelado, não rejeita-se H 0 (hipótese nula), ou seja, as amostras são estatisticamente semelhantes. U ou U > U tabelado, rejeita-se H 0 (hipótese alternativa), ou seja, as amostras não são estatisticamente semelhantes. 3. RESULTADOS E DISCUSSÃO Para as diferentes avaliações propostas pelo trabalho, os resultados obtidos a partir das análises dos parâmetros físico-químicos, estão dispostos nas Tabelas 04 e 05, para os parâmetros coliformes fecais e totais, a fim de obter subsídios para julgamento das hipóteses pré-determinadas. Tabela 04 Concentração no domínio poroso de coliformes fecais e totais (NMP/100mL) nos pontos próximos a estação de tratamento de esgoto (Ete P) e afastados (Ete A). Domínio Poroso Pontos Coliformes Totais (NMP/100mL) Coliformes Fecais (NMP/100mL) Ete(P) ,6 Ete(P) 2 93 <3,0 Ete(P) Ete(P) Ete(P) Ete(A) ,3 0 Ete(A) Ete(A) Ete(A) 9 75 <3,0 Ete(A) 10 3,6 <3,0 Fonte: ADASA (2009).

17 17 Tabela 05 Concentração no domínio fraturado de coliformes fecais e totais (NMP/100mL) nos pontos próximos a estação de tratamento de esgoto (Ete P) e afastados (Ete A). Domínio Fraturado Pontos Coliformes Totais Coliformes Fecais Ete(P) Ete(P) 12 3,6 0 Ete(P) Ete(P) Ete(P) Ete(A) Ete(A) Ete(A) Ete(A) Ete(A) Fonte: ADASA (2009). A partir dos dados obtidos pôde-se analisar a hipótese de que o Lago Paranoá e a Estação de Tratamento de Esgoto Sul de Brasília alteram a qualidade das águas subterrâneas da localidade. No domínio poroso, os resultados apresentam maior incidência de coliformes fecais nos pontos próximos a ETE Sul. Nas cinco amostras próximas, o valor máximo é de 240 (NMP/100ml), com dois pontos com concentrações iguais a zero para coliformes fecais e os dois pontos restantes com 3,6 e menos que 3,0 (NMP/100ml). Já nos pontos mais afastados, encontram-se valores com concentração de coliformes fecais em apenas duas das cinco amostras, sendo as duas com menos de 3,0 (NMP/100ml). A variabilidade de todos os pontos é baixa, apresentando apenas um ponto com concentração bem acima da média, podendo ser justificada por outros fatores no ambiente. Ainda no domínio poroso, os resultados mostram uma proximidade na incidência de coliformes totais nas proximidades da ETE Sul como também nas amostragens mais afastadas, apresentando ausência de coliformes totais nos pontos 4, 5, 7 e 8, e grande densidade nos pontos 3 e 6, tendo como valor nas proximidades da ETE Sul a concentração máxima de 460 (NMP/100ml), duas amostras com 93 (NMP/100ml), e na região afastada uma concentração máxima de 1686,3, outra de 75,0 e a última de 3,6 (NMP/100ml). É notório que o ponto 6, com concentração de coliformes totais de 1686,3

18 18 (NMP/100ml) faz um contraste grande com outras amostras, sugerindo a possibilidade de erro laboratorial, de coleta ou apenas uma variável no ambiente que superabundou o valor analisado como falhas na manutenção dos poços. Para os pontos amostrados no domínio fraturado não ocorre a presença de coliformes fecais, já a incidência de coliformes totais nos pontos próximos a ETE Sul é maior do que nos pontos afastados, com concentração máxima de 43, outra com 3,6 (NMP/100ml) e na área afastada anota-se a concentração de 2 (NMP/100ml) no ponto 17. Todas outras amostras de coliformes totais no domínio fraturado não apresentaram concentração superior a zero. A diferença dos resultados apresentados na Tabela 06 reflete o grau de influência do aspecto socioeconômico na qualidade das águas subterrâneas do domínio fraturado nas diferentes áreas de estudo. Tabela 06 - Concentração dos parâmetros analisados: demanda química de oxigênio (DQO), nitrato e fósforo (mg/l) nos pontos do Lago Sul e de São Sebastião. Domínio Fraturado Região Administrativa Pontos DQO (mg/l) Nitrato (mg/l) Fósforo total (mg/l) São Sebastião 21 2,2 0,021 <0,0010 São Sebastião 22 2,4 0,031 <0,0010 São Sebastião 23 0,4 0,023 - São Sebastião 24 2,5 0,031 <0,0010 São Sebastião 25 2,6 0,112 <0,0010 Lago Sul ,5 <0,0010 Lago Sul 27 0,7 0,119 <0,0010 Lago Sul 28 0,6 3,234 0,0034 Lago Sul 29 0,9 0,01 - Lago Sul 30 1,5 0,013 <0,0010 Fonte: ADASA(2009). Os parâmetros analisados, DQO, nitrato e fósforo total são indicadores de poluição por esgoto doméstico e, comparados entre si, verifica-se o grau de contaminação da água e a disparidade na qualidade das águas subterrâneas das regiões em estudo. Os dados mostram que há pouca heterogeneidade nas concentrações de DQO, variando de 0,4 à 10 mg/l, tendo como média 2,02 mg/l na região de São Sebastião e 2,74 mg/l na região do Lago Sul. Porém o ponto 26 se encontra muito acima dos demais, o que pode caracterizar, entre outras hipóteses, a de erro laboratorial ou a de má utilização e manutenção do poço. As concentrações de nitrato e fósforo total também apresentam pouca variabilidade, com valor máximo de 3,234 mg/l (nitrato) e 0,0034 mg/l (fósforo total) no ponto 28, e mínimo de 0,01mg/L (nitrato) no ponto 29, sendo 10 mg/l (nitrato) o limite do estabelecido

19 19 pela Portaria N 518/2004 do Ministério da Saúde. Todas as concentrações mensuradas de fósforo apresentam valores menores que 0,001 mg/l, com exceção do próprio ponto 28. Por meio do teste de hipóteses de Mann-Whitney, verifica-se a proposição de igualdade das concentrações dos parâmetros analisados nas diferentes áreas de estudo, no caso de DQO e de nitrato, utilizando a fórmula do teste escolhido com o intuito de obter o U calculado e U, posteriormente comparado o U tabelado para conclusões dos resultados. O desenvolvimento do teste de hipóteses está apresentado abaixo, nas Equações (3) e (4) para a DQO, e Equações (5) e (6) para o nitrato. n1 ( n1 + 1) U = n1 n2 + R 2 5 (5 + 1) U = U = 9 U = ( n1 n2) U U = (5 5) 9 U = 16 1 (3) (4) Para o α (alfa) de 5%, ou seja, para um nível de confiança de 95% por meio da Tabela U chega-se ao U tabelado, igual a 23. Com os valores calculados, conclui-se que o U calculado e U são menores que o U tabelado, não rejeitando a hipótese nula, ou seja, as concentrações das amostras de DQO são estatisticamente semelhantes. n1 ( n1 + 1) U = n1 n2 + R 2 5 (5 + 1) U = U = 15 1 (5) U = ( n1 n2) U U = (5 5) 15 U = 10 (6) Para o α de 5%, ou seja, para um nível de confiança de 95%, por meio da Tabela U chega-se ao U tabelado, sendo igual à última, 23, pois o número de amostras e nível de confiança, cinco amostras e α igual a 5%, são os mesmos. Com os valores calculados, conclui-se que o U tabelado é maior que o U calculado e U, não rejeitando a hipótese nula, ou seja, as concentrações das amostras de nitrato são estatisticamente semelhantes.

20 20 4. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES Os resultados alcançados por meio das análises são as informações necessárias para julgamento das proposições de alteração da qualidade das águas subterrâneas no âmbito das diferentes áreas de estudo, Lago Sul e São Sebastião, como na proximidade com a ETE Sul. Uma estação de tratamento de esgoto pode alterar a qualidade da água do seu corpo efluente como também da subterrânea. No caso da ETE Sul, que possui o tratamento terciário que consiste num tratamento mais eficiente e remove poluentes mais específicos como micronutrientes e patógenos, retira também outros contaminantes não retidos no tratamento primário e secundário. Utiliza-se o tratamento terciário quando é necessário um efluente de baixo nível de poluentes, para não alterar os aspectos fisico-químicos e biológicos, no caso o Lago Paranoá, deixando-o seguro contra eutrofização. São alvos principais do tratamento terciário os principais micronutrientes responsáveis pela contaminação da água, que são o nitrogênio e o fósforo (REZENDE, 2002). Os aqüíferos estão menos sujeitos à contaminação por poluentes no solo, entretanto a percolação da água carreia com si substâncias dissolvidas que afetam a qualidade das águas subterrâneas. Por final, nota-se que as diferenças nas concentrações na região próxima como na afastada à ETE Sul são pequenas e, às vezes insignificantes, provando que o Lago Paranoá e a ETE Sul não prejudicam significativamente a qualidade das águas subterrâneas em sua área de influência nos domínios fraturado e poroso. O bom estado de qualidade dos recursos hídricos do Lago Sul e entorno se dá pela boa gestão dos mesmos, como qualidade no tratamento de água e esgotamento e monitoramento periódico das águas. O resultado final mostra que o uso dos recursos necessários e a devolução deles com aproximadamente as mesmas características torna o ambiente com alta qualidade ambiental além de tornar o sistema sustentável. Para perpetuação dessa qualidade e riqueza recomenda-se a continuação na boa gestão do ambiente, principalmente nos recursos hídricos. As principais fontes de poluição da água com traços de DQO, nitrato e principalmente fósforo total são geralmente provenientes do esgoto doméstico e atividades agrícolas, caracterizando o tipo de uso da água como a origem da contaminação. A principal forma de nitrogênio é o nitrato, sendo coligado à poluição por meio das atividades agrícolas. Nas regiões de São Sebastião e Lago Sul, o uso de fossas sépticas é origem de contaminação de da água, sobretudo no lençol freático. O aspecto socioeconômico interfere em vários fatores de determinadas regiões, já que a própria região é reflexo de sua sociedade residente. A partir dos níveis de educação social,

21 21 entre outros fatores, se estabelece as características do ambiente. No entanto, os resultados obtidos por meio de diversas análises não demonstraram, estatisticamente, diferenças significativas entre as regiões do Lago Sul e São Sebastião na qualidade de água subterrânea, embora tais regiões apresentassem grandes disparidades nos quesitos salariais, saneamento básico, educação, entre outros. A partir do teste de hipóteses de Mann-Whitney, calculado para os parâmetros de DQO e de nitrato, conclui-se que as mesmas são estatisticamente iguais, portanto não há diferença na qualidade das águas subterrâneas nas diferentes regiões, revelando que as disparidades socioeconômicas nas regiões não são fatores dominantes que possam alterar a qualidade das águas subterrâneas no domínio fraturado.

22 22 REFERÊNCIAS ACSELRAD, H. Justiça ambiental e construção social do risco. In: 13º ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESTUDOS POPULACIONAIS. Ouro Preto/MG ADASA Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal - ADASA. Disponível em < Acesso em 20 de abril de CAIADO, M.C.S. Estruturação intra-urbana na região do Distrito Federal e entorno. Revista Brasileira de Estudos de População, São Paulo, São Paulo, v. 22, n. 1, p , jan./jun CAMPOS, J.E.G. & FREITAS-SILVA, F.H Arcabouço hidrogeológico do Distrito Federal. In: XII Simp. Geol. Centro-Oeste. Boletim de Resumos. Brasília. 113p. CAMPOS, J.E.G Hidrogeologia do Distrito Federal: subsídios para a gestão dos recursos hídricos subterrâneos. Rev. Bras. Geoc., 1:41-48 CAMPOS J.E.G Gestão de recursos hídricos subterrâneos no distrito federal: diretrizes, legislação, critérios técnicos, sistema de informação geográfica e operacionalização. Disponível em :< Acesso em: 15 de abril de CETESB As Águas Subterrâneas. Disponível em: < Acesso em: 15 de abril de CODEPLAN Coletânea de Informações Socioeconômicas da Região Administrativa de São Sebastião. Disponível em < Acesso em: 23 de maio de CODEPLAN Coletânea de Informações Socioeconômicas da Região Administrativa do Lago Sul. Disponível em < Acesso em: 23 de maio de JOKO, C. T. Hidrogeologia da região de São Sebastião DF: implicações para a gestão do sistema de abastecimento de água. 158f Dissertação (Mestrado em Processamento de Dados em Geologia e Análise Ambiental) - Instituto de Geociências, Universidade de Brasília, Brasília, OLIVEIRA, R. J.; DINIZ, A. S.; BENIGNA, M. J.; MIRANDA-SILVA, S. M.; LOLA, M. M. & GONÇALVES, M. C., Magnitude, distribuição espacial e tendência da anemia em pré-escolares da Paraíba. Revista de Saúde Pública, 36:26-32 PORTARIA nº 518, de 25 de março de Padrão de Potabilidade. Ministério da Saúde

23 23 REBOUÇAS, A.C. "Água doce no mundo e no Brasil", cap. 1. p. 1-37, in Rebouças, A.C.; Braga, B. & Tundisi, J.G. Águas doces no Brasil: capital ecológico, uso e conservação, 703 p. 2ª edição revisada e ampliada, São Paulo, 2002a. REZENDE, A. V.; Agricultura e qualidade da água: Contaminação da água por nitrato. Brasília: EMBRAPA Cerrados p. SOUZA, M. T. Fundamentos para a gestão dos recursos hídricos subterrâneos no Distrito Federal. 124f Dissertação (Mestrado em Processamento de Dados em Geologia e Análise Ambiental) - Instituto de Geociências, Universidade de Brasília, Brasília, APHA. AWWA, WEF, Standard Methods of Examination of Water and Wastewater. Washington D.C.: Amer. Public. Health Assoc., Americ. Water Works Association, Water Poll. Control Federation, 21ªed., TUNDISI, J.G Água no século XXI: enfrentando a escassez. Rima Editora, São Carlos, 12p.

24 24 Agradecimentos É de puro coração e razão chegar ao final da graduação entregando o projeto final, após de tanto aprendizado e experiência adquirida ao longo do início da vida acadêmica. Anos de dedicação, sofrimento e emoções que não passaram em branco, servem de prova de que estamos preparados para a próxima etapa, não deixando de ser eternos alunos. Com muita satisfação alcançamos essa conquista, fruto da colaboração e auxílio de pessoas especiais que nos proporcionaram e acompanharam-nos pelo árduo caminho, gostaríamos de agradecê-las. A Deus, o Criador que nos acompanha e abençoa a todo tempo; Ao orientador Dr. Gustavo Mello, pelo seu conhecimento, acompanhamento e paciência no desenvolver do trabalho; A Rafael Mello e demais funcionários da ADASA, pela presteza das informações, cordialidade e auxílio; Aos nossos familiares, companheiros e amigos pela compreensão em nossas ausências e pelo auxílio nas dificuldades; A todos, que de todas as formas possíveis colaboraram para que atingíssemos nossos objetivos.

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