RELATÓRIO MENSAL DE QUALIDADE DO AR JANEIRO/2016. RAMQAM - REDE AUTOMÁTICA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR E METEOROLOGIA Santa Cruz - RJ

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1 RELATÓRIO MENSAL DE QUALIDADE DO AR JANEIRO/2016 RAMQAM - REDE AUTOMÁTICA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR E METEOROLOGIA Santa Cruz - RJ Nº Relatório: RTQA0116 Data da emissão: 04 de Fevereiro de 2016 Elaborado por: Nadjara de S. M. de Azevedo JCTM Revisado por: Eduardo Figueiredo JCTM Aprovado por: Marcelo Gomes de Carvalho Thyssenkrupp CSA Rua Roberto Rocha, Centro - Belford Roxo RJ - Cep: Tel.: (21)

2 CONTEÚDO 1. INTRODUÇÃO ESTAÇÕES DE MONITORAMENTO E PARÂMETROS MONITORADOS PADRÕES E ÍNDICES DE QUALIDADE DO AR ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS ANÁLISE DE PARÂMETROS METEOROLÓGICOS ANÁLISE DE EVOLUÇÃO MENSAL DAS MEDIÇÕES DOS POLUENTES ANÁLISE DE ÍNDICE DE QUALIDADE DO AR IQA ANÁLISE DE SAZONALIDADE ANÁLISE DAS MÉDIAS ANUAIS DOS POLUENTES FALHA DE ENERGIA ELÉTRICA CRITÉRIO DE REPRESENTATIVIDADE GRAU DE CERTEZA DISPONIBILIDADE DA REDE EQUIPE TÉCNICA RTQA0116 2

3 1. INTRODUÇÃO A JCTM Comércio e Tecnologia Ltda. apresenta o relatório relativo à qualidade do ar da Rede Automática de Monitoramento da Qualidade do Ar e Meteorologia (RAMQAM TKCSA) no período de 1 a 31 de Janeiro de Este relatório apresenta os principais resultados obtidos a partir do monitoramento Meteorológico e de Qualidade do Ar na rede da TKCSA. 2. ESTAÇÕES DE MONITORAMENTO E PARÂMETROS MONITORADOS As estações da RAMQAM TKCSA são totalmente automatizadas, realizando medição 24 horas por dia das concentrações de poluentes na atmosfera e condições meteorológicas de superfície. As denominações das estações e os locais de instalação são apresentados na tabela abaixo. Estação EMQAM1 EMQAM2 EMQAM3 Estações de Monitoramento e Locais de Instalação Local Escola Municipal Adalgisa Neri Santa Cruz RJ CIEP Maestro Francisco Mignone Itaguaí RJ CIEP Barão de Itararé Santa Cruz RJ EMTKCSA4 Área Interna TKCSA - Santa Cruz RJ Os parâmetros de qualidade do ar e meteorologia monitorados em cada estação são apresentados na tabela abaixo. Estação Estações de Monitoramento e Respectivos Parâmetros Qualidade do Ar SO 2 NO NO 2 NO x CO CH 4 HCnM HCT O 3 PI PTS Benzeno Tolue no Meteorologia Xileno DV VV PP PA RS TA UR EMQAM1 X X X X X X X X X X X X X X X X X EMQAM2 X X X X X X X X X X X X X EMQAM3 X X X X X X X X X X X X X X X X EMTKCSA4 X X X X X X X Legenda: SO 2 Dióxido de Enxofre HCT Hidrocarbonetos Totais VV Velocidade do Vento NO Monóxido de Nitrogênio O 3 Ozônio PP Precipitação Pluviométrica NO 2 Dióxido de Nitrogênio PI Partículas Inaláveis como PM 10 PA Pressão Atmosférica NOx Óxidos de Nitrogênio PTS Partículas Totais em Suspensão RS Radiação Solar Global CO Monóxido de Carbono BTX (Benzeno, Tolueno e Xileno) TA Temperatura do Ar CH 4 Metano DV Direção do Vento UR Umidade Relativa do Ar HCnM Hidrocarbonetos não Metano RTQA0116 3

4 A figura abaixo apresenta a localização das estações da Rede Automática de Monitoramento da Qualidade do Ar e Meteorologia da TKCSA. Localização das estações da RAMQAM TKCSA Legenda: EMQAM Estação de Monitoramento da Qualidade do Ar EMTKCSA Estação Meteorológica TKCSA CSQAR Centro Supervisório da Qualidade do Ar RTQA0116 4

5 3. PADRÕES E ÍNDICES DE QUALIDADE DO AR A qualidade do ar de uma região é o resultado de um sistema complexo. A emissão de contaminantes atmosféricos por fontes fixas e móveis, locais e distantes, juntamente com as condições físicas e meteorológicas dessa região, determinam as concentrações dos poluentes no ar. Com o intuito de estabelecer estratégias para o controle, preservação e recuperação da qualidade do ar válida para todo o território nacional, conforme previsto na lei nº 6.938/81, foi instituído o Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar - PRONAR pela Resolução CONAMA nº 05/89, fornecendo definições e diretrizes para prevenção e gerenciamento. Com base nesta norma foi editada, em 28/06/90, a Resolução CONAMA nº 03 que estabelece padrões de qualidade do ar, métodos de amostragem e análise dos poluentes atmosféricos e níveis de qualidade atinentes a um plano de emergência para episódios críticos de poluição do ar, visando providências dos governos estaduais e municipais, com o objetivo de prevenir grave e iminente risco à saúde pública. A mesma resolução estabeleceu, também, que enquanto cada estado não definir as áreas de classe I, II e III mencionadas no item 2, subitem 2.3, da Resolução CONAMA nº 05/89, serão adotados os padrões primários de qualidade do ar estabelecidos nesta resolução. A tabela abaixo apresenta os padrões de qualidade do ar primários e secundários, segundo a Resolução CONAMA 03/90. Poluente Partículas Totais em Suspensão (PTS) Partículas Inaláveis <10 µm(pi) Dióxido de Enxofre (SO 2) Monóxido de Carbono (CO) Dióxido de Nitrogênio (NO 2) Fumaça Padrões de Qualidade do Ar - Resolução CONAMA 03/1990 Padrão Primário Padrão Secundário Concentração (µg/m³) Referência Temporal Concentração (µg/m³) Referência Temporal 80 ¹ 1 ano 60 * 1 ano horas horas 50 ² 1 ano 50 1 ano horas horas 80 1 ano 40 1 ano horas horas (9 ppm) 8 horas (9 ppm) 8 horas (35 ppm) 1 hora (35 ppm) 1 hora ano ano hora hora horas horas 60 1 ano 40 1 ano Ozônio (O 3) hora hora (¹) MÉDIA GEOMÉTRICA (²) MÉDIA ARITMÉTICA RTQA0116 5

6 Como observado na tabela, no Brasil, usualmente as concentrações de poluentes no ar ambiente são expressas nas unidades de concentração µg/m³. Como os analisadores de gases que compõem a RAMQAM TKCSA medem tais poluentes em partes por milhão (ppm) e em partes por bilhão (ppb) para proporcionar a comparação com os padrões de qualidade do ar foi efetuada a conversão de unidades dos parâmetros monitorados com base nas variáveis temperatura do ar, temperatura na CNTP (Condições Normais de Temperatura e Pressão), massa molecular e concentração em proporção do gás. Para simplificar o processo de divulgação dos dados de qualidade do ar, utilizam-se os índices de qualidade do ar. Os índices de qualidade do ar são uma tradução qualitativa dos valores de concentrações dos poluentes monitorados. A estrutura do índice de qualidade do ar contempla da mesma forma que a Resolução CONAMA nº 03 de 28/06/90, os seguintes parâmetros: Dióxido de Enxofre (SO2), Partículas Totais em Suspensão (PTS), Partículas Inaláveis (PI< 10, Fumaça, Monóxido de Carbono (CO), Ozônio (O3) e Dióxido de Nitrogênio (NO2). O índice é obtido através de uma função linear segmentada, onde os pontos de inflexão são os padrões de qualidade do ar. Desta função, que relaciona a concentração do poluente com o valor índice, resulta um número adimensional referido a uma escala com base em padrões de qualidade do ar. Para cada poluente medido é calculado um índice de qualidade do ar. Para efeito de divulgação do IQA de uma dada estação é utilizado o índice mais elevado, isto é, a qualidade do ar de uma estação é determinada pelo pior caso. Os índices de qualidade do ar são subdivididos em faixas de concentrações para cada poluente e essas são classificadas por cores que indicam os efeitos que os poluentes causam à saúde humana quando expostos em intervalos calculados pelas médias de 24 horas para os poluentes PTS, PI e SO 2, 1 hora para os poluentes NO 2 e O 3 e 8 horas para o CO. Para a elaboração dos índices de qualidade do ar, a conversão de unidades dos parâmetros monitorados foi feita com base nas variáveis: temperatura do ar e na CNTP (Condições Normais de Temperatura e Pressão), massa molecular e concentração em proporção do gás. As tabelas abaixo apresentam, respectivamente, a estrutura (faixas, cores e classificações) do IQA e a distribuição dos índices de qualidade do ar para os poluentes citados. Estrutura do Índice de Qualidade do Ar Faixas do IQA Classificação 0 50 BOM REGULAR INADEQUADA MÁ PÉSSIMA Acima de 400 CRÍTICA Fonte: INEA Distribuição dos Índices de Qualidade do Ar Faixas do IQA CO [µg/m³] Média 8h NO 2 [µg/m³] Média 1h O 3 [µg/m³] Média 1h SO 2 [µg/m³] Média 24h PI (<10 µm) [µg/m³] Média 24h PTS [µg/m³] Média 24h Fonte: INEA RTQA0116 6

7 4. ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS As figuras abaixo constituem a representação gráfica dos resultados do monitoramento realizado no mês de Janeiro de ANÁLISE DE PARÂMETROS METEOROLÓGICOS Os fenômenos meteorológicos que atuaram sobre a região durante este mês de Janeiro, e que possuem influência sobre a dispersão e/ou aumento das concentrações dos poluentes estão descritos a seguir. Fenômenos Meteorológicos Dias de Atuação Sistema de Alta Pressão 01; 04 a 11; 25 a 27; 30 e 31. Frente Fria (Sistema Frontal) 02; 28. Sistema de Alta Pressão Pós - Frontal 03; 29. Áreas de Instabilidades 12 a 14. Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) 15 a 24. O sistema de alta pressão se caracteriza por apresentar condições de tempo com predomínio de sol, tempo estável, e ventos fracos em superfície. Com tais condições meteorológicas a tendência é que se apresente períodos de dias com baixa variação de nebulosidade. Os sistemas frontais transportam a entrada do ar mais frio, provocam aumento de nebulosidade, e o tempo fica instável, além de registrar precipitação. Na entrada/passagem destes sistemas podem ocorrer rajadas de vento, tendo em vista o contraste térmico entre as massas de ar. O sistema de alta pressão pós - frontal é o portador da massa de ar frio que está posicionado na retaguarda do sistema frontal. Quando há atuação deste sistema, ainda ocorre muita variação de nebulosidade, devido ao transporte de umidade do oceano para o continente, que está associado a componente do vento de quadrante sul que se estabelece. Os registros de chuvas ainda são frequentes. As áreas de instabilidade em geral estão associadas a sistemas de baixa pressão que se formam sobre o oceano e não necessariamente, se configuraram como sistema frontal. Também podem estar diretamente ligadas a formações de instabilidades locais que estão associados a questões termodinâmicas. Na atuação deste fenômeno meteorológico, registros de chuvas são frequentes, bem como grande variação de nebulosidade. A Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) é um canal de umidade que se estabelece entre a região Amazônica e o Sudeste do Brasil, muito comum no período do verão. Este "corredor" auxilia no transporte de umidade do interior do continente, contribuindo para a formação de áreas de instabilidade e ocasiona chuvas, em geral de grandes volumes e pode ser de forte intensidade, em alguns momentos. Os sistemas de alta pressão em geral proporcionam uma elevação nas concentrações de poluentes atmosféricos. Os sistemas frontais tendem a promover a remoção dos poluentes da atmosfera, ocasionando assim um declínio nas concentrações de poluentes. O sistema pós-frontal, responsável pela massa de ar frio em algumas situações transporta umidade do oceano para o continente, permanecendo a contribuição para tal condição de declínio. As áreas de instabilidade, que podem auxiliar no aumento das concentrações dos poluentes no momento de sua formação, devido a ventos mais intensos, em seguida corroboram com o decréscimo das mesmas, tendo em vista a precipitação. Outro fenômeno contribuinte, foi a formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul, de forma a deixar um grande período de dias com chuvas e céu encoberto, contribuindo assim para uma melhor condição da atmosfera, no que diz respeito à poluição do ar. O mês de Janeiro de 2016 apresentou situações meteorologicamente interessantes, tendo em vista a ZCAS que se formaramu e se associaram a um sistema de baixa pressão na costa da Sudeste, o que resultou em um grande volume de chuvas para a região. Porém há fatos interessantes, tendo em vista que o componente principal do vento, em um evento de ZCAS seria a direção Noroeste. No entanto, neste período, por influência do sistema de baixa pressão no oceano, as estações localizadas próximas ao litoral, pós região serrana do Rio de Janeiro, quando observado do interior para o oceano, apresentaram em geral ventos com componente sul/sudeste/sudoeste, conforme pode-se observar nas análises a seguir. RTQA0116 7

8 Direção e Velocidade do Vento (DV e VV) Os ventos nas estações de monitoramento variam de acordo com cada época do ano, bem como as condições de cada mês, quando estes podem apresentar características atípicas. Neste mês de Janeiro em praticamente todas as estações de monitoramento, o vento predominante se apresentou de Sudoeste, tendo a explicação citada no item anterior como base, onde houve uma influência de um sistema de baixa pressão atmosférica, posicionado na altura da costa do sudeste. A EMQAM1 apresentou ventos predominantes de Sudoeste com calmaria em torno de 21,0% do tempo. A EMQAM2 registrou ventos predominantes de Sudoeste, com calmarias de 11,4%. A EMQAM3, bem como as demais estações, apresentou ventos predominantes de Sudoeste, com calmarias em torno de 40,5%. E finalmente a EMTKCSA, com ventos predominantes de Sudoeste e calmarias em 15,6% do tempo. RTQA0116 8

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11 Temperatura do Ar (TA) A série temporal de temperatura do ar das estações de monitoramento apresentou comportamento típico para este período do ano, verão. As temperaturas se encontraram elevadas, e apresentaram um certo declínio próximo ao início da segunda quinzena, devido a atuação de um sistema de baixa pressão, associada a uma ZCAS. As temperaturas médias estiveram em torno 30 C. A temperatura máxima do mês ocorreu no dia 31/01/2016, com registros de 39,9 C, e a temperatura mínima registrada foi no dia 18/01/2016, com valores próximos a 20,3 C. RTQA

12 Umidade Relativa (UR) A série temporal de umidade relativa do ar, tendo em vista as condições meteorológicas descritas para o mês de janeiro/2016, apresentou registros bem próximos a 100% ao longo de grande parte do período, sendo o menor registro próximo a 27,9% no dia 31/01/2016. RTQA

13 Pressão Atmosférica (PA) A variável pressão atmosférica apresenta comportamento padrão para o período observado. Ao longo deste mês a base mínima e máxima oscila em torno de 1012 a 1019hpa. O registro de 1012hpa coincide com a aproximação do sistema de baixa pressão no litoral do Sudeste, em 12/01/2016. RTQA

14 Radiação Solar (RS) Da mesma forma que as demais variáveis, a radiação solar apresentou um ciclo diurno. Ao longo do dia, a incidência de radiação aumentou gradativamente, atingindo o máximo quando o sol encontra-se no seu ápice. Conforme o dia se aproxima do fim, a radiação solar é reduzida até zero, quando chega a noite. Devido à presença de nebulosidade, os valores de radiação também podem ser reduzidos. Portanto, durante a atuação de sistemas meteorológicos como as frentes frias, áreas de instabilidades, ZCAS há uma variação nos valores de radiação. No gráfico abaixo nota-se uma diminuição nas leituras de radiação solar, exatamente nos períodos da atuação dos sistemas meteorológicos citados. RTQA

15 Precipitação Pluviométrica (PP) As maiores ocorrências de chuvas registradas nas estações de monitoramento se deram quando houve atuação de sistemas frontais, áreas de instabilidades e ZCAS sobre a região. No mês de janeiro os acumulados de chuva registraram 277,4 mm no total, ficando assim acima da média climatológica do mês que é de 202,4 mm, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. O registro máximo foi de 53,2 mm, no dia 16/01/2016. RTQA

16 4.2. ANÁLISE DE EVOLUÇÃO MENSAL DAS MEDIÇÕES DOS POLUENTES As análises apresentadas nesta seção objetivam a verificação da qualidade dos dados gerados pela RAMQAM e também visam à identificação da adequação das concentrações de poluentes atmosféricos registradas na região em relação aos padrões de qualidade do ar vigentes. Para tanto, foram utilizados os dados (médias horárias) medidos no mês de Janeiro de 2016 e médias simples com intervalos compatíveis com as referências temporais determinadas pelos padrões de qualidade para cada parâmetro monitorado. (1) Na EMQAM3 no mês de Janeiro/16 o ocorreu o mau funcionamento do datalogger (travou), devido à falha no fornecimento de energia no dia 31/12/2015. As funções foram restabelecidas somente no primeiro dia útil após o feriado de ano novo dia 04/01/2016 na primeira hora do dia. (2) Na EMQAM1 não foram gerados dados entre os dias 21/01 e 22/01 das 14:30h às 07:30h, pois ocorreu falha no fornecimento de energia elétrica. Abaixo, os resultados e as análises da evolução do monitoramento: Partículas Totais em Suspensão (PTS) Os resultados do monitoramento no mês de jjaneiro/16 na EMQAM1, EMQAM2 e EMQAM3 mostraram que as concentrações de Partículas Totais em Suspensão (PTS) estão em níveis inferiores ao padrão vigente para médias de 24 horas (240 g/m³, conforme a Resolução CONAMA 03/90). Entretanto, foram registrados picos horários na EMQAM3. (3) Esses picos horários registrados nas leituras dos analisadores de Partículas Totais em Suspensão (PTS) e Partículas Inaláveis (PI) da EMQAM3, foram ocasionados devido a ressuspensão da poeira gerada pelas obras realizadas na rua onde se localiza a estação, vide o registro fotográfico abaixo: Registro Fotográfico do dia 27/01/2016. RTQA

17 21/01 à 22/01 Falha no fornecimento de energia elétrica (2) Ocorreu falha no fornecimento de energia elétrica, registrado na página 16. RTQA

18 31/12 à 04/01 Falha no Datalogger (1) Ocorreu falha no datalogger, registrado na página 16. (3) Os picos horários de Partículas Totais em Suspensão (PTS) ocorreram devido à ressuspensão de poeira gerada pelas obras da prefeitura na rua da estação. RTQA

19 Partículas Inaláveis (PI) Os resultados do monitoramento no mês de Janeiro/16 na EMQAM1, EMQAM2 e EMQAM3 mostraram que as concentrações de Partículas Inaláveis (PI) estão em níveis inferiores ao padrão vigente para médias de 24 horas (150 g/m³, conforme a Resolução CONAMA 03/90). Entretanto, foram registrados alguns picos horários na EMQAM3, pois a Prefeitura está realizando obras de pavimentação. 28/12 à 06/01 Manutenção Preventiva Anual 21/01 à 22/01 Falha no fornecimento de energia elétrica (2) Ocorreu falha no fornecimento de energia elétrica, registrado na página 16. Nota 1: Não foram gerados dados durante o período do dia 28/12/2015 à 05/01/2016, pois o monitor de PI - Partículas Inaláveis se encontrava em Manutenção Preventiva Anual na empresa JCTM. RTQA

20 31/12 à 04/01 Falha no Datalogger 28/12 à 06/01 Manutenção Preventiva Anual (1) Ocorreu falha no datalogger, registrado na página 16. (3) Os picos horários de Partículas Inaláveis (PI) ocorreram devido à ressuspensão de poeira gerada pelas obras da prefeitura na rua da estação. Nota 1: Não foram gerados dados durante o período do dia 18/01/2016 à 27/01/2016, pois o monitor de PI - Partículas Inaláveis se encontrava em Manutenção Preventiva Anual na empresa JCTM. RTQA

21 Dióxido de Enxofre (SO 2 ) Os resultados do monitoramento no mês de Janeiro/16 na EMQAM1, EMQAM2 e EMQAM3 mostraram que as concentrações de Dióxido de Enxofre (SO 2 ) estão em níveis inferiores ao padrão vigente para médias de 24 horas (365 g/m³), conforme a Resolução CONAMA 03/90. Apesar das baixas concentrações, os picos horários registrados, normalmente são causados por veículos movidos a diesel e das emissões de instalações industriais próximas, que também queimam diesel nas caldeiras. Padrão Legal: 365 ug/m3 24h 21/01 à 22/01 Falha no fornecimento de energia elétrica (2) Ocorreu falha no fornecimento de energia elétrica, registrado na página 16. Padrão Legal: 365 ug/m3 24h RTQA

22 31/12 à 04/01 Falha no Datalogger Padrão Legal: 365 ug/m3 24h 08/01 Calibração (1) Ocorreu falha no datalogger, registrado na página 16. Nota1: Ocorreu atividade de calibração no dia 08/01/2016, pois o analisador apresentou desvios de leitura. RTQA

23 Dióxido de Nitrogênio (NO 2 ) O Dióxido de Nitrogênio é um gás poluente com ação altamente oxidante, proveniente de fontes naturais (vulcanismos, ações bacterianas, descargas elétricas) e antropogênicas (processos de combustão em fontes móveis e fixas). Sua presença na atmosfera é fator chave na formação do ozônio troposférico (o NO2 é um dos principais precursores da formação do Ozônio durante a reação fotoquímica). Os resultados do monitoramento no mês de Janeiro/16 na EMQAM1, EMQAM2 e EMQAM3 mostraram que as concentrações de NO 2 estão em níveis inferiores ao padrão vigente para médias de 1 hora (320 g/m³), conforme a Resolução CONAMA 03/90. Padrão Legal: 320 ug/m3 1h 21/01 à 22/01 Falha no fornecimento de energia elétrica (2) Ocorreu falha no fornecimento de energia elétrica, registrado na página 16. Padrão Legal: 320 ug/m3 1h RTQA

24 Padrão Legal: 320 ug/m3 1h 31/12 à 04/01 Falha no Datalogger (1) Ocorreu falha no datalogger, registrado na página 16. Monóxido de Nitrogênio (NO) e Óxidos de Nitrogênio (NO X ) Óxidos de Nitrogênio são formados durante processos de combustão. Em grandes cidades, os veículos geralmente são os principais responsáveis pela emissão dos óxidos de nitrogênio. O NO, sob a ação de luz solar se transforma em NO 2, que tem papel importante na formação de oxidantes fotoquímicos como o Ozônio. A legislação brasileira não estabelece padrões para Monóxido de Nitrogênio (NO) e Óxidos de Nitrogênio (NO X ). 21/01 à 22/01 Falha no fornecimento de energia elétrica (2) Ocorreu falha no fornecimento de energia elétrica, registrado na página 16. RTQA

25 31/12 à 04/01 Falha no Datalogger (1) Ocorreu falha no datalogger, registrado na página 16. RTQA

26 Ozônio (O 3 ) O Ozônio é um poluente secundário, formado na atmosfera pela reação fotoquímica de outro poluente precursor, na presença de luz solar. Os resultados do monitoramento no mês de Janeiro/16 na EMQAM1, EMQAM2 e EMQAM3 mostram que não houve violação das concentrações de Ozônio (O 3 ), superior ao padrão vigente para média de 1 hora (160 g/m³), conforme a Resolução CONAMA 03/90. 21/01 à 22/01 Falha no fornecimento de energia elétrica (2) Ocorreu falha no fornecimento de energia elétrica, registrado na página 16. RTQA

27 31/12 à 04/01 Falha no Datalogger (1) Ocorreu falha no datalogger, registrado na página 16. Monóxido de Carbono (CO) O Monóxido de Carbono é emitido nos processos de combustão, em que não há oxigênio suficiente para realizar a queima completa do combustível. Em áreas urbanas, a maior parte das emissões é decorrente dos veículos automotores. Os resultados do monitoramento no mês de Janeiro/16 na EMQAM1 mostraram que as concentrações de Monóxido de Carbono (CO) estão em níveis inferiores ao padrão vigente para médias de 1 hora (35 ppm) e 8 horas (9 ppm), conforme a Resolução CONAMA 03/90. Padrão Legal: 9 ppm 8 hs Padrão Legal: 35 ppm 1 h 21/01 à 22/01 Falha no fornecimento de energia elétrica (2) Ocorreu falha no fornecimento de energia elétrica, registrado na página 16. Nota 1: Devido a falha no fornecimento de energia elétrica, ocorreu a queima da peça IR Source do analisador THERMO 48i. O equipamento foi enviado para Manutenção Corretiva na empresa JCTM no dia 22/01/16. Em 30/01/16 foi instalado o analisador de CO modelo SERINUS 30, cedido temporariamente pela JCTM durante o período de reparo do analisador original. RTQA

28 Metano (CH 4 ), Hidrocarbonetos Não-Metano (HCnM) e Hidrocarbonetos Totais (HCT) Os Hidrocarbonetos podem ser divididos em Metano (CH 4 ), Hidrocarbonetos Não Metano (HCNM) e Hidrocarbonetos Totais (HCT). São compostos formados de carbono e hidrogênio e que podem se apresentar na forma de gases, partículas finas ou gotas, provenientes de uma grande variedade de processos industriais e naturais. A legislação brasileira não estabelece padrões para estes parâmetros. 31/12/ /01/ Chama apagada. 15/01/ Calibração 18/01/ /01/ Chama apagada. 21/01 à 22/01 Falha no fornecimento de energia elétrica (2) Ocorreu falha no fornecimento de energia elétrica, registrado na página 16. Nota1: A chama do analisador de Hidrocarbonetos apagou entre os dias 31/12/2015 à 04/01/2016, tendo sido reestabelecido no primeiro dia util após o feriado. Nota2: O analisador foi submetido a calibração no dia 15/01/2016. Nota3: A chama do analisador de Hidrocarbonetos apagou entre os dias 18/01/2016 à 19/01/2016. RTQA

29 31/12 à 04/01 Falha no Datalogger (1) Ocorreu falha no datalogger, registrado na página 16. RTQA

30 Considerações sobre Compostos orgânicos Voláteis (COV) Os compostos orgânicos voláteis (COV) compreendem compostos como os aldeídos, as cetonas e os hidrocarbonetos aromáticos monocíclicos tais como o benzeno, tolueno, xilenos, correntemente designados por BTX. Os COV entram na composição dos combustíveis, mas também na de diversos produtos de uso corrente como as tintas, colas, cosméticos, solventes, detergentes de limpeza, de uso doméstico, profissional ou industrial. Estes compostos são emitidos durante a sua combustão (nomeadamente nos gases de escape dos veículos rodoviários), ou por evaporação no momento da sua produção, armazenamento e utilização. Os COV podem também ter uma origem natural, já que são também emitidos pela vegetação. Alguns dados sobre a medição de Benzeno na qualidade do ar na Europa Fonte: Centro Regional de Saúde Pública de Lisboa e Vale do Tejo Têm sido medidos os seguintes valores típicos para concentrações médias diárias de benzeno no ar: 0,51 µg/m 3 (0,16 ppb) em locais remotos; 1,50 µg/m 3 (0,47 ppb) em áreas rurais; e 5,76 µg/m 3 (1,8 ppb) em zonas urbanas. No entanto, já foram observadas concentrações pontuais muito mais elevadas, atingindo valores de 510 µg/m 3. Estes valores elevados de concentrações de benzeno parecem depender substancialmente da densidade do tráfego automóvel e das condições meteorológicas locais. Do mesmo modo que para outros poluentes atmosféricos, as concentrações de benzeno podem aumentar durante os períodos de ausência de vento. Entretanto, mesmo em alguns locais atrás referidos, no interior das habitações foram observadas concentrações de benzeno superiores às concentrações ao ar livre. A sua origem é o fumo do tabaco que constitui uma fonte de exposição importante quer para fumadores quer para a população em geral. Foram medidos valores da concentração de benzeno no fumo de cigarros com filtro de 26 a 36 µg/m 3. Existem igualmente estudos que apontam para a contribuição de produtos de consumo como adesivos, materiais de construção e tintas que contribuem para baixos níveis de benzeno no interior das habitações. RTQA

31 Benzeno (B), Tolueno (T) e Xileno (X) na RAMQAM A legislação brasileira não estabelece padrões para BTX. Analisando os gráficos abaixo, podem-se notar alguns picos, que se destacam nas medições horárias. Quando se observa este tipo de acréscimo das medições, sempre que possível, faz-se uma verificação no local para tentar identificar a origem do pico do poluente. Normalmente os picos registrados para Xileno e Tolueno são originados por atividades de pintura nas escolas onde estão localizadas as estações ou residências próximas. Os picos de Benzeno não são comuns nesta região, entretanto, quando ocorrem, normalmente estão associados a queima de combustíveis dos veículos que circulam próximo às estações. Nota1: Durante o mês de Janeiro/16 não foram geradas médias do analisador de BTX da EMQAM1, pois o mesmo apresentou problemas no aquecedor do PID e foi enviado para Manutenção Corretiva na JCTM no dia 27/10/2015. A peça sobressalente foi adquirida no exterior e aguarda chegada. Nota2: O analisador de BTX da EMQAM3, continua fora para manutenção corretiva em garantia. Com o fechamento da DANON em Setembro/15, o analisador foi enviado para a AMBIENTAL RB, o novo representante do fabricante Environnement no Brasil em 30/10/2015 e aguarda reparo. RTQA

32 4.3. ANÁLISE DE ÍNDICE DE QUALIDADE DO AR IQA RAMQAM Para a RAMQAM, o índice da qualidade do ar se enquadrou na faixa de classificação Regular durante o mês de Janeiro/16, devido a influência do parâmetro PTS Partículas Totais em Suspenção da EMQAM3. Os percentuais de ocorrências para as faixas de classificação obtidas na RAMQAM são apresentados na tabela abaixo. Tabela Distribuição da Evolução dos Índices de Qualidade do Ar para as Medições de PI, PTS, SO 2, NO 2, O 3 e CO no Período de 01/01/2016 a 31/01/ RAMQAM. No mês de referência, o índice da Qualidade do Ar da região do entorno manteve-se bom durante 82,67% do mês e regular durante 17,33% do período por influência do parâmetro PTS Partículas Totais em Suspenção. Contudo, não houve violação do padrão vigente para média de 24 horas (240 g/m 3 ), conforme a resolução CONAMA 03/90. RTQA

33 EMQAM1 Para a EMQAM1, o índice da qualidade do ar durante o mês de Janeiro/2016 enquadrou-se na faixa de classificação Regular por influência de O 3 Ozônio. Os percentuais de ocorrências para as faixas de classificação obtidas na EMQAM1 são apresentados na tabela abaixo. Tabela Distribuição da Evolução dos Índices de Qualidade do Ar para as Medições de PI, PTS, SO 2, NO 2, O 3 e CO no Período de 01/01/2016 a 31/01/ EMQAM1. No mês de referência, observou-se que o índice da Qualidade do Ar da EMQAM1 manteve-se bom durante 96,84% do tempo e regular durante 3,16% do periodo por influência do parâmetro O 3 Ozônio. No entanto, não ocorreu violação do padrão vigente para média de 1 hora (160 g/m 3 ), conforme a resolução CONAMA 03/90. RTQA

34 EMQAM2 Para a EMQAM2, o índice da qualidade do ar durante o mês de Janeiro/2016 enquadrou-se na faixa de classificação regular por influência do O 3 Ozônio. Os percentuais de ocorrências para as faixas de classificação obtidas na EMQAM2 são apresentados na tabela abaixo. Tabela Distribuição da Evolução dos Índices de Qualidade do Ar para as Medições de PI, PTS, SO 2, O 3 e NO 2 no Período de 01/01/2016 a 31/01/2016 EMQAM2. No mês de referência, observou-se que o índice da Qualidade do Ar da EMQAM2 manteve-se bom durante 99,86% do tempo e regular durante 0,14% do periodo, por influência do parâmetro O 3 Ozônio. Contudo, não houve violação do padrão vigente para média de 1 hora (160 g/m 3 ), conforme a resolução CONAMA 03/90. RTQA

35 EMQAM3 Para a EMQAM3, o índice da qualidade do ar durante o mês de Janeiro/2016 enquadrou-se na faixa de classificação regular por influência de PTS Partículas Totais em Suspensão. Os percentuais de ocorrências para as faixas de classificação obtidas na EMQAM3 são apresentados na tabela abaixo. Tabela Distribuição da Evolução dos Índices de Qualidade do Ar para as Medições de PI, PTS, SO 2, O 3 e NO 2 no Período de 01/01/2016 a 31/01/ EMQAM3. No mês de referência, observou-se que o índice da Qualidade do Ar da EMQAM3 manteve-se bom durante 82,67% do tempo e regular durante 17,33% do periodo, por influência do parâmetro PTS Partículas Totais em Suspenção. Contudo, não houve violação do padrão vigente para média de 24 horas (240 g/m 3 ), conforme a resolução CONAMA 03/90. RTQA

36 4.4. ANÁLISE DE SAZONALIDADE As figuras a seguir apresentam as médias horárias típicas para os poluentes monitorados pela RAMQAM TKCSA durante o mês de Janeiro/2016. Partículas Totais em Suspensão (PTS) As médias horárias das partículas totais em suspensão mostram uma possível relação com o horário de intensificação do fluxo veicular e a contribuição da emissão destas fontes, uma vez que os valores apresentaram variações nos períodos do dia em que conhecidamente o trânsito passa a ser mais intenso. De acordo com as avaliações meteorológicas do período, a concentração deste poluente apresentou um comportamento razoável em comparação ao padrão CONAMA de 240µg/m 3 para 24h. A EMQAM1 e EMQAM2 não apresentaram violações a este padrão segundo os gráficos abaixo e se comportaram como esperado, sendo os maiores registros destas concentrações próximos aos horários de maior circulação de veículos, principalmente na EMQAM2, onde tal comportamento se torna mais evidente. Neste mês de Janeiro, tendo em vista o grande número de dias com registros de precipitação era esperado um declínio nas concentrações deste poluente. RTQA

37 Os registros de PTS na EMQAM3 apresentam as maiores concentrações, se comparados às demais estações, com registros próximos a 140µg/m 3. Este fato está associado a sua localização, que sofre maior influência de vias próximas. RTQA

38 Partículas Inaláveis (PI) O material particulado está associado a diversas fontes de emissão, desde a queima de um material qualquer, como lixo, por exemplo, ao arraste de partículas pelo vento, até a emissão devido à queima de combustíveis em veículos e processos industriais. Por isso, é possível notar que as máximas concentrações, em geral, estão associadas ao horário dos maiores deslocamentos dos veículos, nos períodos diurno e noturno. O comportamento encontrado no PI é semelhante ao do PTS, isto se justifica pelo fato do PI estar inserido no PTS. Assim como nas concentrações de PTS, a meteorologia exerce influência direta, tendo em vista o grande número de dias com registro de chuvas, o que favoreceu a um decréscimo nas concentrações deste poluente. Segundo a CONAMA 03/90 as concentrações em 24h deste poluente não deve exceder em 150µg/m 3. A EMQAM1 e EMQAM2 apresentaram baixas concentrações deste poluente, com registros máximos próximos a 32 e 28µg/m 3, respectivamente. RTQA

39 Assim como ocorrido nas análises referentes do PTS, a EMQAM3 apresenta as maiores concentrações de PI, com valores em torno de 75µg/m 3. RTQA

40 Dióxido de Enxofre (SO 2 ) O dióxido de enxofre é um poluente emitido por fontes fixas e móveis, como consequência de atividades de refino do petróleo e da queima de compostos, como o óleo diesel, utilizados por veículos e pelas atividades industriais. Nas proximidades das estações, há uma boa diversidade de fontes fixas, e um alto fluxo de veículos (fontes móveis), que assim registram as oscilações observadas na série. Porém, as leis de incentivo a mudança nos combustíveis promovidos pelo Programa de Controle de Emissões Veiculares (PROCONVE) proporcionaram uma queda significativa nas concentrações deste poluente. Sabendo que a concentração em 24h, segundo a resolução CONAMA 03/90 é de 365µg/m 3. Outro fato interessante é a relação que o SO 2 possui com o material particulado, ambos possuem um comportamento proporcional, quando um aumenta a concentração, o outro possivelmente irá se elevar também. A EMQAM1 apresenta um comportamento deste poluente com poucas variações ao longo do período, é possível observar uma suave elevação entre a décima terceira e décima quinta hora, porém estas concentrações estão bem próximas a 6µg/m 3. RTQA

41 Na EMQAM2, assim como a EMQAM1 apresenta um comportamento com poucas variações ao longo do período e suas concentrações também estão próximas a 6µg/m 3. A EMQAM3, dentre todas as estações comparadas anteriormente é a que apresenta maior flutuação ao longo do período, com variações pouco mais consideráveis nos períodos diurno e noturno, porém as médias das concentrações do poluente seguem baixas, com registros próximos a 7µg/m 3. RTQA

42 Dióxido de Nitrogênio (NO 2 ) O dióxido de nitrogênio (NO 2 ) é emitido em pequenas quantidades por processos de combustão e pode ainda ser formado pela oxidação, na atmosfera, do óxido de nitrogênio. Uma observação interessante está associada ao fato de as maiores concentrações estarem associadas aos horários de maior fluxo veicular. Porém assim, como observado nos demais gases poluentes, os registros nas concentrações se mantiveram baixas, tendo em vista as condições meteorológicas do período. A EMQAM1 apresentou concentração máxima em torno de 20µg/m 3, sendo que a resolução CONAMA 03/90, estabelece o padrão de 360µg/m 3 em 1h para este poluente, ou seja, os registros foram de concentrações baixas. RTQA

43 A EMQAM2 registrou concentrações deste poluente, em torno de 12,5µg/m 3, portanto com valores bem abaixo do padrão estabelecido pela legislação vigente. A EMQAM3 registrou valores máximos em torno de 12µg/m 3. Esta estação apresentouas menores médias dentre as três estações. RTQA

44 Monóxido de Nitrogênio (NO) O monóxido de nitrogênio (NO) pode ser emitido para atmosfera através de fontes naturais e também por fontes antropogênicas. Este poluente não está contemplado na legislação vigente no país. Na série abaixo, é possível observar um comportamento similar na EMQAM1 e na EMQAM2, sendo os maiores registros encontrados na primeira estação citada. Os valores máximos de concentração estão em torno de 18 e 15µg/m 3, respectivamente. RTQA

45 O comportamento deste poluente na EMQAM3 é bem diferente do encontrado nas outras duas estações de monitoramento. Neste caso, há grande possibilidade destas concentrações estarem associadas ao tráfego veicular, tendo em vista os horários onde as concentrações são maiores. Porém cabe ressaltar que as concentrações máximas registradas nesta estação são bem similares a registrada na EMQAM1. RTQA

46 Óxidos de Nitrogênio (NO X ) A soma das concentrações de NO e NO 2 é usualmente designada de NO X. O óxido de nitrogênio é formado em altas temperaturas de combustão pela interação do nitrogênio presente nos combustíveis e o oxigênio presente no ar. Por isso tal comportamento é similar aos observados anteriormente no NO e NO 2, conforme gráficos apresentados a seguir. RTQA

47 RTQA

48 Ozônio (O 3 ) O ozônio é o poluente que mais se aproxima ou ultrapassa os padrões de qualidade do ar na Cidade e Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Este poluente não é emitido por fontes, e sim formado através de reações químicas nas quais os gases precursores são os óxidos de nitrogênio e os compostos orgânicos voláteis. Como a formação deste poluente depende da radiação solar, é esperada uma variação na sua concentração de acordo com a época do ano, devido a uma maior ou menor incidência de luz solar. Assim, pode-se observar que os valores máximos de concentração de ozônio ocorrem no período da tarde, logo após o horário da máxima de radiação solar, entre a décima quinta e a décima sétima hora. O padrão estabelecido pelo CONAMA para este poluente é de 160µg/m 3 em 1h. Neste mês de Janeiro, tendo em vista o elevado número de dias com grande variação de nebulosidade, os registros de radiação solar foram menores que o esperado e, consequentemente, houve uma redução nas concentrações do poluente ozônio para esta época do ano. RTQA

49 RTQA

50 Monóxido de Carbono (CO) O monóxido de carbono (CO) é um poluente primário, emitido principalmente por veículos automotores. Segundo o Instituto Estadual do Ambiente (INEA), na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, as fontes móveis são responsáveis por 98% das emissões deste poluente. Outras fontes significativas de CO na atmosfera são oriundas da oxidação do metano, combustão industrial, queima de biomassa e oxidação de hidrocarbonetos. Na série, notamos um comportamento com algumas pequenas oscilações ao longo do período, com concentrações entre 0,22 e 0,3 ppm. RTQA

51 Hidrocarbonetos Totais (HCT) Os Compostos Orgânicos Voláteis (COV s) constituem uma classe de poluentes do ar que são predominantemente emitidos na atmosfera por veículos automotores (combustão de combustíveis fósseis e perdas evaporativas), por processos industriais e por processos naturais, conhecidos como emissões naturais, que são as oriundas de florestas, como por exemplo, a da Floresta da Tijuca. Os COV s são compostos pelos hidrocarbonetos não metano e metano. O metano é estudado separadamente, pois é o hidrocarboneto predominante na atmosfera. Sua alta concentração é influenciada pelo seu tempo de vida longo, cerca de 12 a 16 anos. Os hidrocarbonetos totais se referem à soma dos Hidrocarbonetos não-metano e metano. Nas estações EMQAM1 e EMQAM3, são apresentadas concentrações que podem ser consideradas semelhantes, quando comparadas com as medições apresentadas no relatório INEA para a Região Metropolitana do Rio de Janeiro. As concentrações máximas estão em torno de 2,6 e 5 ppm, respectivamente. RTQA

52 RTQA

53 Metano (CH 4 ) Para as médias horárias de metano monitoradas, é verificada pouca oscilação. Na EMQAM1 os valores encontram-se em torno de 2,5 e 2ppm, e na EMQAM3 variam entre 1,8 e 2,3ppm. RTQA

54 Hidrocarbonetos Não-Metano (HCnM) Os registros de HCNM possuem pouca oscilação nas concentrações da EMQAM1, com registros abaixo de 1ppm em ambas as estações de monitoramento. Porém, na EMQAM3, há maior flutuabilidade das concentrações ao longo do período. RTQA

55 Benzeno O Benzeno é uma substância usada como solvente e matéria prima básica na produção de muitos compostos orgânicos como anilina, plásticos, borracha sintética, gasolina e tintas e, por esta razão, é emitido por fontes fixas. A EMQAM2 apresentou um comportamento com poucas oscilações ao longo do período, com concentrações variando entre 0 e 0,02µg/m 3. RTQA

56 Tolueno As médias horárias do tolueno na EMQAM2 apresentaram concentrações máximas abaixo de 0,06µg/m 3. Os registros deste poluente em geral não são elevados nesta estação de monitoramento. RTQA

57 Xileno É importante ressaltar que os poluentes Benzeno, Tolueno e Xileno pertencem ao mesmo grupo de classificação dos hidrocarbonetos. As médias horárias do xileno na EMQAM2 não apresentam variações significativas ao longo do período, variando entre 0 e valores próximos a 0,01µg/m 3. RTQA

58 4.5. ANÁLISE DAS MÉDIAS ANUAIS DOS POLUENTES Os gráficos a seguir apresentam as médias anuais dos poluentes legislados e monitorados nas Estações de Automáticas de Qualidade do Ar no período de 01/02/2015 à 31/01/2016. Partículas Totais em Suspensão (PTS) Partículas Inaláveis (PI) Nota1: A ressuspensão da poeira gerada pelas obras da Prefeitura, que estão sendo realizadas perto da EMQAM3, durante os meses de Agosto, Setembro e Outubro do ano de 2015, como exposto nos relatórios anteriores, contribuiu significativamente para a violação da média anual (últimos 12 meses) para os parâmetros PTS e PI. RTQA

59 Dióxido de Enxofre (SO 2 ) Dióxido de Nitrogênio (NO 2 ) RTQA

60 5. FALHA DE ENERGIA ELÉTRICA Durante o mês de Janeiro/16 a EMQAM1 ficou inoperante por falha no fornecimento de energia elétrica conforme quadro abaixo. Estação Falha de Energia Elétrica na Estação no Mês de Janeiro de 2016 Horas Falha Efetiva Energia (além da capacidade UPS) Falta de dados no SIA por Falha de Energia Horas Totais do Mês % de Perda de Dados por Falha de Energia EMQAM ,3% EMQAM % EMQAM % RTQA

61 6. CRITÉRIO DE REPRESENTATIVIDADE EMQAM1 RTQA

62 RTQA

63 EMQAM2 RTQA

64 RTQA

65 EMQAM3 RTQA

66 RTQA

67 7. GRAU DE CERTEZA Médias de 1 Hora Médias de 1 hora para o cálculo do Grau de Certeza RTQA

68 Médias de 24 Horas Médias de 24 horas para o cálculo do Grau de Certeza RTQA

69 8. DISPONIBILIDADE DA REDE A disponibilidade contratual mensal da RAMQAM é apresentada na tabela abaixo. Disponibilidade da Rede no Mês de Janeiro/2016 Nº de Dados Possíveis no Período ( Nº Parâmetros medidos x horas do mês) (53 x 744) Nº de Dados Válidos no Período ,7% Nº de Dados Inválidos (Motivo de Força Maior) % Nº de Dados Inválidos JCTM (Falha de Analisador, Manut. Prevent. e Calibrações) ,2% Disponibilidade Medida no Mês 87,80% (100-13,2) Nota: A Disponibilidade mínima do contrato (93%). Nº de Dados Possíveis no Período Total de dados possíveis de serem gerados no período (número de horas do mês). Nº de Dados Válidos no Período Total de dados válidos gerados no período (número de horas em que o analisador operou efetivamente). Nº dados inválidos (Motivo de Força Maior) A disponibilidade não é afetada por motivo de força Maior, como falta de energia elétrica, ausência de comunicação telefônica, sinistros, vandalismos, catástrofes, defeitos e falhas de funcionamento ocorrido fora de horário comercial, intervenções realizadas por pessoas fora do quadro da JCTM e outras ocorrências alheias ao controle da empresa. Nº de Dados Inválidos JCTM (Falha do Analisador, Manutenção Preventiva e Calibração) A disponibilidade é reduzida devido à quantidade de dados invalidados em virtude de falhas de funcionamento de algum equipamento caracterizadas como de responsabilidade da JCTM, ou ainda, devido às intervenções tais como Calibrações e Manutenções Preventivas efetuadas pela própria JCTM. Disponibilidade Medida no Mês Cláusula estabelecida em contrato para garantir que os equipamentos sejam mantidos efetivamente operacionais durante no mínimo 93% do tempo durante o mês. 9. EQUIPE TÉCNICA José Cláudio da R. Souza Eduardo Figueiredo Mozar Corrêa Nadjara de S.M. de Azevedo Vitor Alves de Souza Ferreira Rodrigo Mello Diretor - Sócio Gerente Técnico - Sócio Técnico em Eletrotécnica I Técnico de Controle Ambiental Técnico de Controle Ambiental Meteorologista RTQA

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