IMPORTÂNCIA DAS ÁRVORES DE MANGUEZAIS DO MUNICÍPIO DE MADRE DE DEUS/BA PARA O SEQUESTRO DE CARBONO
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- Amália Wagner Van Der Vinne
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1 IMPORTÂNCIA DAS ÁRVORES DE MANGUEZAIS DO MUNICÍPIO DE MADRE DE DEUS/BA PARA O SEQUESTRO DE CARBONO Myla Rebeca Andrade dos Santos 1 * & Marcelo Soares Teles Santos 2 Resumo Com a revolução industrial e o desmatamento constante houve a elevação no nível de gases na atmosfera, especialmente o gás carbônico (CO2), agravando o efeito estufa do planeta. O sequestro de carbono aparece como uma forma de reduzir a quantidade desse gás na atmosfera, e, para isso, a fotossíntese dos vegetais é fundamental. O objetivo deste trabalho foi estimar a quantidade e o valor de mercado do gás carbônico sequestrado pela biomassa vegetal das árvores de manguezal da Ilha de Madre de Deus/BA, para mostrar a importância e justificar projetos futuros de conservação e/ou recuperação dos manguezais. A metodologia aplicada baseou-se no método não destrutivo que consistiu em: localização e determinação da quantidade de área de manguezal; cálculo da porcentagem de cada espécie de manguezal; cálculo da quantidade total de biomassa e carbono armazenado nas árvores de manguezal; e valoração do CO2 sequestrado. Como resultado obteve-se uma área total de 41,14 ha, um total estimado de 1738,488 Ton de biomasssa, 869,237 Ton de carbono armazenado, 3.187,2 Ton de CO2 sequestrado, e uma variação da valoração entre US$ ,00 e US$ ,00. A partir dos resultados obtidos foi possível justificar a importância da preservação e/ou recuperação desse importante ecossistema costeiro. Palavras-Chave Manguezal, Sequestro de Carbono, Ilha de Madre de Deus. IMPORTANCE OF TREES OF MANGROVE AT THE CITY OF MADRE DE DEUS/BA FOR CARBON SEQUESTRATION Abstract Due to the industrial revolution and deforestation there were elevated levels of gases in the atmosphere. For example, the atmospheric carbonic gas (CO2), causing the greenhouse effect to increase. Carbon capture appears to be a way to decrease the quantity of carbonic gas, and for this to happen, the forests through the photosynthesis are fundamental. The objective was to estimate the quantity and market value of carbonic gas captured by the plant biomass of mangrove trees of Ilha de Madre de Deus/BA, to expose the importance and justify future projects of mangroves conservation and/ or recuperation. The applied methodology relied on a non-destructive method that constitutes on location and determination of areas quantity of mangrove; calculation of percentage of mangrove species; calculation of total quantity of biomass and carbon stored in mangrove trees; and valuation of carbon dioxide captured. As results the total area is 41,14 ha, an estimated total of 1738,488 Ton of biomass, 869,237 Ton of stored carbon, 3.187,2 Ton of carbon dioxide captured, and a variation of valuation of US$ ,00 to US$ ,00. Based on this information, it is possible to justify the importance of preservation and/or recuperation of these important ecosystems. Keywords: Mangrove, carbon capture, Ilha de Madre de Deus. 1 Mestranda em Recursos Hídricos (UFS), Engenheira Saniarista e Ambiental (UFRB), reby_andrade@hotmail.com 2 Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), Prof. Adjunto, marcelostsantos@gmail.com.br XXI Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 1
2 INTRODUÇÃO Com o aumento na taxa de queima de combustíveis fósseis ocorridas nos últimos séculos, provocada inicialmente pela revolução industrial, e as mudanças de uso da terra devido ao desmatamento e às queimadas de florestas, houve a elevação no nível de alguns Gases de Efeito Estufa (GEE) na atmosfera, como exemplo, o gás carbônico atmosférico (CO2). Para amenizar as consequências deste problema foi determinado, no Protocolo de Quioto, em 1997 no Japão, que os países industrializados diminuiriam em pelo menos 5,2% suas emissões GEE em relação aos níveis de 1990, e que deveriam utilizar o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) para promover seu desenvolvimento sustentável. Nesse contexto, o sequestro de carbono atmosférico surgiu como uma forma de diminuir a quantidade do gás carbônico da atmosfera, e, para isso, oceanos e florestas são fundamentais. O manguezal, além de cumprir com o objetivo de retirar o CO2 por meio da fotossíntese, é um ecossistema que possui alta diversidade e produtividade biológica, sendo de grande importância na exportação de nutrientes para o ambiente marinho; auxiliam na manutenção de recursos e abrigo para animais que vivem nas marés e áreas estuarinas; representam uma fonte econômica para os moradores locais, como por exemplo, as atividades de venda de crustáceos; dentre outros. Mesmo com inúmeros benefícios, esse ecossistema costuma sofrer grande pressão antrópica devido ao aumento das atividades comerciais e crescimento das cidades. De acordo com Rocha Jr. (2011) algumas atividades, como a transformação do manguezal em viveiros de camarão e peixe, colaboram com a perda de área verde. A escolha entre conservação e desenvolvimento deve ser criticamente avaliada, uma vez que o custo com a supressão desse ecossistema gera grandes prejuízos para a sociedade, como redução da quantidade de carbono atmosférico capturado, redução na quantidade de suprimentos alimentares fornecidas pelo manguezal, além de perder uma importante parcela de flora e fauna. O presente trabalho teve como objetivo principal estimar quantidade de carbono e valor de mercado do CO2 sequestrado pela biomassa vegetal das árvores de manguezal da Ilha de Madre de Deus (IMD), Bahia, necessitando, para isso: localizar e calcular a quantidade de áreas de manguezal; identificar e calcular a porcentagem de ocorrência de cada espécie de manguezal; calcular o total da biomassa das árvores de manguezal; calcular o total de carbono armazenado nas árvores dos manguezal; atribuir valor monetário ao gás carbônico sequestrado a partir dos valores de mercado. Alguns trabalhos foram desenvolvidos na área de estudo em questão, como o de Onofre et al. (2007), que teve por objetivo verificar a ocorrência de contaminação dos manguezais por sulfetos voláteis ácidos e metais. Freire (2011) e Araújo (2013) por sua vez, mostram a vulnerabilidade que algumas áreas da IMD, dentre elas as regiões de manguezais, estão submetidas devido a presença de atividades petrolíferas. O presente estudo surge com a proposta de verificar a capacidade que as árvores dos manguezais da Ilha de Madre de Deus possuem em capturar o gás carbônico da atmosfera, além de agregar conhecimento e mostrar a importância da conservação das regiões de manguezal existente, já que estudos da literatura comprovam que uma das mais eficientes formas de atenuar o aquecimento global é com a recuperação de áreas naturais (manguezal), que foram degradadas pelo ser humano durante determinado tempo. XXI Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 2
3 USO E OCUPAÇÃO O SOLO DA ILHA DE MADRE DE DEUS O município de Madre de Deus está localizado na porção Norte da Baía de Todos os Santos (BTS) e faz parte da Região Metropolitana de Salvador. Seu território é composto por três ilhas: Madre de Deus (objeto do estudo), Maria Guarda e das Vacas. Segundo Araújo (2013), o uso e ocupação do solo da IMD sofre forte pressão antrópica, como é possível observar na Figura 1 e na Tabela 2, devido à existência de densos conjuntos habitacionais, atividades turísticas e a presença da indústria petrolífera, que possui tanques de armazenamento e dutos de transmissão de petróleo e derivados, e também um terminal marítimo. O uso residencial correspondente a 34,5% do território e apresenta-se vulnerável devido à proximidade com as instalações industriais. A vegetação representa 44,7% no território e mostra-se vulnerável a contaminação de resíduos provenientes de atividades industriais e residenciais. Conforme Freire (2010), possuem remanescentes de Mata Ombrófila, formação ribeirinha que ocorre ao longo dos cursos de água; e áreas de manguezais já bastante degradadas por conta dos recorrentes acidentes com derramamento de óleo. Aproximadamente 35% da vegetação da Ilha são retratados por manguezal. O uso industrial ocupa 19,3% do território, sendo representada por tanques de armazenamento e dutos de transporte de petróleo e derivados. Apresenta uma dutovia que corta toda a ilha e tem a capacidade de transportar até dez tipos de produtos derivados do petróleo. O uso de instalações de turismo é a menor parcela do município, 1,4% do território, sendo representado por barracas e quiosques. Figura 1 Mapa de Localização da Ilha de Madre de Deus, Baía de Todos os Santos, com a representação do mapa de uso e ocupação do solo e a localização de alguns pontos da zona de praia com uso do solo característicos da ilha. O ponto P1 é limite entre os setores industrial e residencial, o ponto P2 é limite entre os setores residencial e turísico, e o ponto P3 é setor industrial. Fonte: Araújo (2013). XXI Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 3
4 Tabela 1 - Distribuição das áreas de uso e ocupação do solo presentes na Ilha de Madre de Deus/Ba. Área Uso do Solo Área (m²) Área (Ha) (%) Vegetação ,40 118, ,7 Residencial ,90 91, ,5 Industrial ,00 51, ,3 Turística 37420,00 3,7420 1,4 TOTAL ,30 265, ,0 Fonte: Araújo (2013). MATERIAL E MÉTODOS O cálculo da quantidade de sequestro de carbono dos manguezais foi feito em atividades de campo e escritório, sendo adotado o método não destrutivo, tendo em vista que, além de ser uma APP, a área está ameaçada pelo avanço do nível do mar em direção ao continente. A metodologia adotada neste trabalho para a determinação da quantidade de carbono armazenado nas plantas de manguezal consistiu nas etapas descritas a seguir. Mapeamento de áreas de manguezal O mapeamento das áreas de manguezal foi realizado pelo processo de vetorização de imagem digital obtida em vôo aerofotogramétrico, disponibilizada pelo Google Earth (GE, 2014). A vetorização consiste na criação de elementos vetoriais (ponto, linha, polígono) sobre a imagem, com a possibilidade de cálculo de áreas, no caso de polígonos. A vegetação visualizada na imagem foi identificada como de manguezal devido a atividade de campo, onde, um receptor GPS de navegação foi utilizado no georreferenciamento dos locais visitados. Como a versão gratuita do Google Earth não possui o módulo de cálculo de áreas, essa tarefa foi realizada por meio da página da internet Free Map Tools (FMT, 2014), o qual possui aplicativos compatíveis com o Google Earth. Cálculo da porcentagem de cada das espécies encontradas no manguezal A porcentagem das espécies de manguezal foi calculada em campo a partir da identificação e contagem da quantidade de árvores de cada espécie de manguezal encontradas na área de estudo: Laguncularia racemosa, Rhizophora mangle, e Avicennia shaueriana, em parcelas de 100 m 2 (10 x 10 m). Foram selecionadas três parcelas de 100 m 2, num total de 300 m 2, cujo critério de seleção foi a alta densidade de árvores, a presença das três espécies, alto grau de conservação e acesso fácil. A identificação dessas espécies foi feita a partir dos aspectos taxonômicos. Cálculo da quantidade total de Biomassa e Carbono armazenado nas árvores de manguezal A quantidade total de biomassa e de carbono armazenado nos manguezais foram estimados de maneira direta, como realizado em Rocha Jr. (2011), em função de valores de referência dessas variáveis e do tamanho das áreas ocupadas por cada espécie de árvores de manguezal. Para isso, foram utilizados os parâmetros determinados por Coglatti-Carvalho e Mattos Fonseca (2004) para as respostas de sequestro de carbono de cada espécie de manguezal, como indica a Tabela 2. XXI Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 4
5 Tabela 2 - Valores de densidade, biomassa e carbono armazenado em manguezais das espécies Aviccenia, Laguncularia e Rhizophora. Espécie Densidade (ind. t ha -1 ) Biomassa (t ha -1 ) Carbono (t ha -1 ) (Peso seco) Aviccenia ,58 59,79 Laguncularia ,43 15,72 Rhizophora 57 1,18 0,59 Total 152,19 76,09 Fonte: Coglatti-Carvalho e Mattos Fonseca (2004). Valoração do Manguezal A partir da delimitação da área de manguezal e da quantificação de carbono total armazenado nas árvores pôde-se obter o valor econômico. Para isso, foi necessária a conversão do carbono total armazenado para CO2 sequestrado (Equação 1) e a cotação do carbono no local de interesse, a qual pode variar de US$ 5,00 (Argentina) a US$ 150,00 (Noruega). As cotações brasileiras estão por volta de US$ 20,00 a US$ 26,00. CO2= (44*Carbono Aprisionado) /12 (1) A taxa de conversão utilizada, 44/12, é o peso atômico do CO2 (44) dividido pelo peso atômico do carbono (12). RESULTADOS E DISCUSSÃO Áreas de manguezal mapeadas A Figura 2 ilustra as áreas de manguezal vetorizadas, assim como o ambiente do cálculo das áreas de manguezal, realizado no Map Server Free Map Tool, com a identificação e a quantidades de cada área. O território de manguezal representou aproximadamente 41,14 hectares. De acordo com Araújo (2013), a região de vegetação corresponde a 118,82 ha da Ilha, representando 44,7% da área de uso e ocupação do solo total. Dessa maneira, o manguezal equivale a 34,6% da vegetação local. Além da área de vegetação encontrada, existem ainda as regiões de bancos lamosos, que apresentam potencial para plantio ou replantio de manguezal. XXI Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 5
6 Figura 3 - Ilustração das áreas de manguezal vetorizadas e do ambiente de cálculo das áreas de manguezal da Ilha de Madre de Deus, com a identificação e quantidades de cada área. Fonte: Free Map Tools (2014). Estimativa da porcentagem de cada espécie de manguezal A Tabela 3 apresenta a quantidade de árvores de manguezal encontradas nas três parcelas de 100 m² (total de 300 m²), levantadas em campo, onde foi constatado que a maior incidência na IMD é da espécie Laguncularia racemosa, seguido da Rhizophora mangle e da Aviccenia Shaueriana. Doravante, serão denominadas apenas de Laguncularia, Rhizophora e Aviccenia. Esses resultados são semelhantes aos encontrados em Onofre et al. (2007) que coletou amostra em área localizada na IMD; na área amostral, os autores verificaram a predominância de Avicennia e Laguncularia, e exemplares de Rhizophora em menores proporções. Ainda, outros resultados semelhantes foram apresentados em Onofre et al. (2007 apud Queiroz, 1992), que indicam que a vegetação de manguezal na BTS, a qual engloba a IMD, é predominantemente representada pelas espécies Laguncularia, associada a Avicennia e Rhizophora. Os autores destacaram situações de destruição de parte dos manguezais. Na atividade de campo foram observadas algumas características peculiares de cada espécie, que as diferenciam visualmente (além das diferenças nas folhas). Por exemplo, a Rhizophora possui raízes aéreas que unem uma árvore à outra, formando bosques dessa espécie; esta espécie é encontrada mais no interior dos manguezais, em solos lodosos. A Aviccenia e a Laguncularia se assemelham mais entre si, porém, percebe-se que a primeira ramifica mais do que a segunda. A Aviccenia se desenvolve em regiões mais arenosas, como por exemplo, em fragmentações existentes na praia. A Laguncularia, assim como Aviccenia, aparece nas bordas do manguezal, porém em solos menos arenosos. XXI Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 6
7 Tabela 3 - Quantidade de árvores de Manguezal por parcela. Parcela Aviccenia Laguncularia Rhizophora Shaueriana Racemosa Mangle Primeira Segunda Terceira TOTAL % 23,53 43,70 32, Fonte: Próprio autor. Estimativa de Biomassa, Carbono e Valoração de Sequestro de Carbono A Tabela 4 apresenta os cálculos das estimativas de Sequestro de Carbono das árvores de manguezal da IMD. Nos cálculos foram utilizados os dados apresentados na Tabela 3, e os dados de referência obtidos em Coglatti-Carvalho e Mattos-Fonseca (2004. A área ocupada por cada espécie foi calculada em função da área total de manguezal da IMD, de 41,14 hectares, e das porcentagens de cada espécie de árvores de manguezal. Assim, os valores de referência de densidade de indivíduos, biomassa e carbono capturado por hectare determinado por Coglatti-Carvalho e Mattos Fonseca (2004) foram multiplicados pelos valores de área de cada espécie de árvores. Tabela 4 Cálculo da estimativa da Biomassa, Carbono Sequestrado e sua Valoração. Especies Laguncularia Aviccenia Rhizophora TOTAL Porcentagem 43,70 23,53 32,77 100,00 Area (ha) 17,978 9,68 13,48 41,14 Especies 58806, ,28 768, ,678 Biomassa (Ton) 565, ,534 15, ,488 Carbono (Ton) 282, ,767 7, ,244 CO 2 Sequestrado (Ton) 1.035, ,33 29, ,41 Valoração Mín. (US$) 5.179, , ,00 Valoração Máx. (US$) , , ,00 Fonte: Próprio Autor. Importância de recuperação dos manguezais As atividades de campo revelaram que existem algumas áreas de manguezal desmatadas e outras com potencial para expansão do manguezal, se configurando como de alto potencial para projetos de plantio ou replantio de árvores. Essas áreas podem ser utilizadas em projetos de sequestro de carbono e políticas de preservação ambiental e desenvolvimento econômico local. De maneira geral, a recuperação de áreas de manguezal, além de promover os benefícios ambientais do aumento no sequestro de carbono, aumenta proporcionalmente a área de berçário da vida marinha, causando impacto direto no aumento da produção pesqueira e de crustáceos, já que a XXI Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 7
8 maioria das espécies utiliza deste ecossistema em alguma fase do seu ciclo de vida. Ademais, a preservação e a recuperação desse ampliam as funções ecológicas em todos os sentidos: ecológico, econômico e social, o que define o desenvolvimento sustentável. Na IMD, especificamente, a ampliação das áreas de manguezais, por meio de reflorestamento, amplia a quantidade de carbono sequestrado, o que auxilia na amenização dos impactos das emissões da indústria petrolífera. CONCLUSÃO A valoração econômica das árvores de manguezal da IMD em forma de sequestro de carbono mostrou a importância ambiental e econômica do ecossistema manguezal. Dessa forma, as autoridades devem estimular projetos de conscientização dos moradores, pescadores e da indústria, para a conservação dos manguezais, uma vez que, ao se preservar o ecossistema manguezal, além de evitar a emissão do dióxido de carbono pela queima ou desmatamento e sequestrar este carbono da atmosfera, colabora com os inúmeros benefícios para a sociedade, tanto ambientais quanto econômicos e sociais. Por outro lado, as autoridades devem, também, gerar políticas públicas e estimular a sociedade em geral para a questão do reflorestamento das áreas desmatadas ou com potencial de expansão de manguezal, com a promoção dos benefícios citados anteriormente. REFERÊNCIAS ARAÚJO, A. G. (2013) Análise de conflitos de uso e ocupação do solo na Ilha de Madre de Deus, área de influência da indústria petrolífera. Cruz das Almas. Monografia (Bacharelado em Ciências Exatas e Tecnológicas). Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Cruz das Almas BA. COGLIATTI-CARVALHO, L.; MATTOS-FONSECA, S. (2004) Quantificação da biomassa e do Carbono em Rhizophora mangle, Avicennia shaueriana e Laguncularia racemosa no manguezal da laguna de Itaipu, Niterói RJ. In: IV SIMPÓSIO DE ESCOSSISTEMAS BRASILEIROS. Programa e Resumos, Academia de Ciências do Estado de São Paulo, INPA, São José dos Campos. FREIRE, J. T. (2011) A gestão local de riscos e as vulnerabilidades no município petrolífero de Madre de Deus-BA. Salvador. Dissertação (Mestrado em Engenharia Ambiental Urbana), Universidade Federal da Bahia, Salvador BA. ONOFRE, C. R. E.; CELINO, J. J.; NANO, R. M. W.; QUEIROZ, A. F. S. Biodisponibilidade de metais traços nos sedimentos de manguezais da porção norte da Baía de Todos os Santos, Bahia, Brasil REVISTA DE BIOLOGIA E CIÊNCIAS DA TERRA. Volume 7 Número 2-2º Semestre. ROCHA Jr., J. M. (2011) Avaliação Ecológico-Econômica do Manguezal de Macau/RN e a Importância da Aplicação de Práticas Preservacionistas pela Indústria Petrolífera Local. Rio Grande do Norte. Dissertação (Mestrado em Ciências Exatas e da Terra), Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal - RN. XXI Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 8
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