PHA 3203 ENGENHARIA CIVIL E O MEIO AMBIENTE

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1 PHA 3203 ENGENHARIA CIVIL E O MEIO AMBIENTE

2 ECOSSISTEMA: oikos (οἶκος): casa systema (σύστημα):sistema SISTEMA ONDE SE VIVE Energia Sistema Relações Funcionais Fatores Abióticos(biótopo) e Bióticos (biocenose): ECOSSISTEMAS Calor Os ecossistemas são definidos de acordo com as premissas de estudo Sua definição é, portanto, relativa

3 Temperatura Umidade Altitude

4

5 Fonte: Embrapa-AGE/MAPA

6 idade (maduro ou imaturo) sucessão ecológica teia alimentar (diversidade) - cadeias eficácia no uso da energia (produtividade) caloria por m 2 ciclos biogeoquímicos: identificar os problemas estabilidade contaminação (amplificação biológica) resiliência (homeostase) risco = probabilidade natural x probabilidade função da Vulnerabilidade (tempo, espaço, condição econômica, área, etc.)

7 IDADE

8 IDADE

9 IDADE

10 os101/x311_files/textmostly/slide1 9.html

11 gy+flow+in+ecosystems

12 Consumidores Terciários (1 Kcal) Consumidores Secundários (10 Kcal) Consumidores Primários (100 Kcal) Produtores (1000 Kcal) Os seres vivos incapazes de sintetizar seus alimentos têm à sua disposição uma quantidade total de energia bem inferior à disponível aos seres capazes de tal síntese. Exemplo: Para formar 1 kg de atum é preciso kg de algas!

13 Acúmulo de toxinas recalcitrantes na cadeia alimentar em decorrência da lei dos 10%

14 Desastre de Minamata (Japão ). Mais de 900 pessoas morreram devido a envenenamento por mercúrio, lançado na Baía de Minamata por uma fábrica de acetaldeído e PVC. Cerca de 2 milhões de pessoas podem ter sido afetadas por comer peixe contaminado ( ). 14

15 Resiliência e Estado, a metáfora de uma bola numa bacia Imaginem uma bola repousando entre dois picos. Se a bola for levantada e depois deixada para cair ela retorna ao seu estado inicial, agora se ela for levantada e ultrapassar o pico do morro ela vai passa ao outro lado, vai para um estado adicional novo. A resiliência é medida pela altura do pico (em azul)

16

17 Uma representação simplista de como o ecossistema resistente reage a distúrbios versus ecossistemas resilientes.

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22

23 Enchentes CE/s1600/IMG_5743.JPG

24 Deslizamentos

25 Mudanças climáticas Chuvas intensas p-content/uploads/2016/07/duststorm-microbust-jerry-fergusonarizona-2.jpg

26

27 Queima de combustíveis fósseis

28 Queima de combustíveis fósseis

29 Queimadas

30 Poluição de corpos hídricos

31 Nitrogênio: nutriente fundamental à vida Proteínas Bases nitrogenadas Gama variada de estados de oxidação Presença em efluentes: Nitrogênio orgânico Fertilizantes Fonte: Madigan et al. (2010)

32 mons/d/db/nitrogen_cycle_pt.png

33 Excesso de fertilizantes

34 Eutrofização

35 Eutrofização acelerada pela atividade humana: Controle da eutrofização acelerada Remoção de nutrientes N e P Controle de fertilizantes Tratamento terciário de águas residuárias (remoção dos organismos patogênicos ou N e P)

36 Nitrato em águas de abastecimento Metahemoglobinemia terra.whrc.org

37 Enxofre Elemento abundante no ambiente Grande gama de estados de oxidação Principais fontes: Oceanos Minerais (ex: pirita (Fe 2 S)) Combustíveis fósseis Matéria orgânica Essencial na composição de: Aminoácidos Cofatores Ferredoxinas Enzimas Fonte: Madigan et al. (2010)

38

39 Chuva ácida Ácido Sulfúrico (H 2 SO 4 ) Ou ainda ácido nítrico (HNO 3 ) Desequilíbrio do ciclo do nitrogênio.

40 Corrosão de equipamentos e tubulações

41 Fósforo Nutriente importante para a vida: DNA, RNA, ATP Fontes principais: Minerais fosfatados Decomposição da matéria orgânica Fertilização Águas residuárias

42

43 Eutrofização (causada também por compostos nitrogenados)

44 Escassez de fósforo

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