V-Pisani-Brasil-2. Palavras-chave: resíduo sólido urbano, contaminação do solo, método geofísico, eletrorresistividade
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- Marcelo Neto Amorim
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1 V-Pisani-Brasil- AVALIAÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DO SUBSOLO DO LOCAL DE DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CIDADE DE PASSOS/MG PELO MÉTODO GEOFÍSICO DE ELETRORRESISTIVIDADE Osório Gonçalves de Aguiar Engenheiro Civil pela Faculdade de Engenharia de Passos da Universidade do Estado de Minas Gerais e Mestre em Tecnologia Ambiental pela Universidade de Ribeirão Preto - Brasil Murilo Daniel de Mello Innocentini Engenheiro Químico, Mestre e Doutor em Engenharia Química pela Universidade Federal de São Carlos, Professor do Programa de Pós-graduação em Tecnologia Ambiental da Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP) - SP - Brasil Reinaldo Pisani júnior () Engenheiro Químico, Mestre e Doutor em Engenharia Química pela Universidade Federal de São Carlos, Professor do Programa de Pós-graduação em Tecnologia Ambiental da Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP) - SP - Brasil Endereço () : Rua José Bonifácio, - Centro - São Carlos - São Paulo - Brasil. CEP: 0-0. Tel: () 0. pisanijr@terra.com.br RESUMO Na implantação do aterro municipal de Passos, ocorrida em, houve um desvio das especificações de projeto. A operação inadequada do aterro sanitário transformou-o em lixão aterrado, expondo o meio ambiente a degradações. Desta forma, o presente trabalho desenvolveu investigações do impacto sofrido, através de levantamento planialtimétricos com utilização de estação total e GPS e estudos geofísicos pelo método da eletroresistividade. Foram realizadas dez sondagens elétricas verticais e cinco linhas de caminhamentos elétricos, totalizando. metros, cujas localizações e a direção foram baseadas em um divisor de águas superficiais. Efetuou-se também a análise da qualidade da água de dois pontos localizados nas proximidades (um a na direção sudoeste e outro a na direção nordeste). Os resultados indicaram zonas de baixa resistividade, características de contaminação do subsolo, de modo a identificar a existência de uma anomalia principal e dez anomalias secundárias no aterro e no seu entorno. Foi possível verificar o sentido de progressão da pluma de contaminação e o perfil da litologia local com ausência de água até a profundidade pesquisada de. Apesar do mapeamento realizado, as análises químicas das amostras de água não apresentaram alterações em seus parâmetros, até o momento, com base nas especificações da Resolução CONAMA /0. Palavras-chave: resíduo sólido urbano, contaminação do solo, método geofísico, eletrorresistividade INTRODUÇÃO A produção de lixo nas cidades é um fenômeno diário e inerente à atividade humana, cuja quantidade e composição dependem do tamanho da população e de seu desenvolvimento sócioeconômico. A geração média de resíduos sólidos domiciliares no Brasil é de 0,0 kg/hab.dia, aliados a 0, kg/hab.dia de resíduos de varrição dos logradouros públicos (MONTEIRO et al, 00).
2 O montante de resíduos sólidos urbanos coletados diariamente é de aproximadamente. t, sendo. t referentes aos resíduos domiciliares (IBGE, 00). O caso abordado neste estudo refere-se ao local de disposição de resíduos sólidos do município de Passos, localizado no sudoeste do Estado de Minas Gerais, que possui uma população de habitantes e geração diária de resíduos de aproximadamente t. Assim, este trabalho contribui para a investigação de anomalias na área degradada pela disposição de resíduos no município de Passos/ MG com a detecção de uma possível pluma de contaminação no subsolo para permitir o zoneamento e mapeamento da área afetada. A análise geofísica indireta é uma das técnicas para a detecção de contaminação no subsolo que também possibilita a caracterização hidrogeológica do local. O método geofísico baseado na eletrorresistividade consiste em introduzir uma corrente elétrica artificial no terreno, por meio de dois eletrodos, geralmente denominados A e B, que permite medir o potencial gerado em outros dois eletrodos, M e N, localizados nas proximidades do fluxo de corrente. O potencial gerado possibilita a determinação da resistividade aparente do local que é correlacionada com os valores obtidos para a área contaminada e não contaminada (ELIS, ; CETESB, 00). Esse método possui duas técnicas básicas de aplicação que se dividem em soldagem elétrica e caminhamento elétrico. Os ensaios de sondagem elétrica (SEV) são utilizados para se obter informações pontuais com observação da variação vertical do parâmetro físico, enquanto que o caminhamento elétrico (CE) é aplicado para a determinação da variação lateral da resistividade em profundidade teoricamente constante. Por exemplo, na SEV é possível estimar a profundidade, espessura e resistividade das camadas em subsuperfície, além do nível d água subterrânea. Já o CE é útil para determinar as zonas de fratura dentro do maciço rochoso, localizar as cavidades e mapear a dispersão de contaminantes polares. O estudo teve por objetivo investigar a área degradada pela disposição inadequada de resíduos sólidos urbanos no solo na cidade de Passos - MG - Brasil. A análise envolveu a localização da área ocupada pelo resíduo depositado, o mapeamento geotécnico do terreno e a identificação de possíveis anomalias geradas pela disposição de resíduos que permitam nortear a implementação de medidas de monitoramento e controle ambiental. MATERIAIS E MÉTODOS Inicialmente, elaborou-se o levantamento topográfico da área de disposição de resíduos sólidos urbanos com auxílio da equipe da Prefeitura Municipal de Passos para identificar as zonas de deposição de resíduos. A localização da área foi feita com o equipamento estação total, Marca Leica, modelo TC 0 e GPS. Partiu-se do vértice da rede de Referência Cadastral do Município de Passos para transferi-lo ao local de análise a partir da tecnologia NAVSTAR/GPS. As coordenadas resultantes (.0,.0.) foram de onde se iniciou o levantamento de dados para elaboração do mapa (AGUIAR, 00). O método de eletroresistividade foi aplicado na forma de sondagens elétricas verticais (SEV) e caminhamentos elétricos horizontais (CE). O arranjo de eletrodos empregado foi o de Schlumberger, com espaçamento A/B de 0 m. Esse espaçamento permitiu a investigação de dez SEV de até da superfície e cinco percursos horizontais nas profundidades de m, m, m, m e. As localizações e as direções dos caminhamentos elétricos foram baseadas na existência de um divisor de águas superficiais. Cada caminhamento foi previamente demarcado em estacas de investigação a cada vinte metros (L, L, L e L) e dez metros (L), com a posição geográfica demarcada com a estação total. Nas proximidades do local, foram localizados pontos de coleta de água, para análise física e química com base na Resolução CONAMA /0 para se verificar a existência de contaminação proveniente do local de disposição de resíduos sólidos. Os pontos foram denominados de cisterna Isonel, localizada a na direção sudoeste da referência, e a nascente que aflora em uma baixada denominada Emater, a na direção nordeste.
3 As amostras de água foram coletadas e preservadas conforme o procedimento descrito em CETESB (), analisadas no laboratório da Universidade de Ribeirão Preto UNAERP com base nos métodos analíticos de APHA (). Os metais foram analisados por espectrofotometria de absorção atômica com forno de grafite e gerador de hidretos. Os seguintes parâmetros foram analisados: DQO, DBO, oxigênio dissolvido, turbidez, cor aparente, ph, alumínio, bário, cádmio, cloretos, cobre, cromo total, índice de fenóis, ferro solúvel, fluoretos, fosfato total, manganês, níquel, prata, nitrogênio amoniacal, nitrato, nitrito, sólidos totais dissolvidos, sulfato, sulfeto, óleos e graxas, zinco, coliformes totais e fecais. RESULTADOS E DISCUSSÕES A Figura mostra a localização das sondagens elétricas verticais e o mapa da área informada como recebedora dos resíduos sólidos urbanos. PIQUETE Figura. Carta de localização das sondagens elétricas verticais na área em estudo. O levantamento planialtimétrico permitiu determinar as áreas e os níveis do terreno que delimitam a região ocupada pelo resíduo aterrado em Passos. Os resultados dos caminhamentos elétricos são mostrados nas Figuras, e, para as profundidades de, e, respectivamente.
4 Coord. UTM do Eixo N(Y)=.0.00,0 Coord. UTM do Eixo N(Y).0.00,0 SEVA Coord. UTM do Eixo N(Y)=.0.00,0 Coord. UTM do Eixo N(Y)=.0.000,0 SEV SEVB SEV 0 ESCALA /000 0 Coord. UTM do Eixo N(Y)=.0.00,0 Coord. UTM do Eixo N(Y).0.00,0 SEVA SEV Coord. UTM do Eixo N(Y)=.0.00,0 SEVB Coord. UTM do Eixo N(Y)=.0.000,0 SEV AUX0 AUX0 SEVA SEVA 0 m SEV m SEV 0 SEV SEV SEV 0 SEV SEVB SEVB 0 ESCALA / SEV SEV0A SEVA SEV SEV0A SEVA SEV0 SEV SEV0 SEV SEV0B SEVB 0 0 SEV0B SEV 0 SEVB 0 SEVB 0 SEV SEVB SEVA 0 SEV SEVA C ord.utmdoeixo EX = SEV SEV0 SEV 0 0 SEV 0 SEV 0 0 SEV SEV L 0 SEV 0 0 SEV 0 SEV L 0 m < A ẓ ' Cord UTMdoEixoE(X=00,0 C ord.utmdoeixo EX =.000 C ord.utmdoeixo EX =.0000 C ord.utmdoeixo EX=.000 SEV NM NW NE W E SW SE S 0/Dez/ SEV =Sondagem Elétrica Vertical n. L L L Escala cromática de resistividade em ohm.m Figura. Mapa de resistividade elétrica para a profundidade de, SEV SEV0 SEV SEV SEV SEV SEV L SEV 0 SEV L L 00 Cood UTMdoExoEX= CoodUTMdoExoE(X = 000 Cood UTMdoExoE(X= 000 Cood UTMdoExoEX= 0000 Cood UTMdoExoEX= SEV L NM NW NE W E SW SE S 0/Dez/ SEV =Sondagem Elétrica Vertical n. L Escala cromática de resistividade em ohm.m Figura. Mapa de resistividade elétrica para a profundidade de,.
5 Coord. UTM do Eixo N(Y)=.0.00,0 Coord. UTM do Eixo N(Y).0.00,0 SEVA Coord. UTM do Eixo N(Y)=.0.00,0 Coord. UTM do Eixo N(Y)=.0.000,0 SEV SEVB SEV 0 ESCALA /000 0 AUX0 SEVA 0 m SEV 0 SEV 0 SEV < SEVB ' 0 SEV SEV0A SEVA SEV0 SEV SEV0B 0 SEVB 0 SEV SEVB 0 SEV SEVA Cod U TMoE d x oex= Cod U TMoE d x oex= Cod U TMoE d x oex= Cod U TMoE d x oex= Cod U TMoE d x oex= SEV SEV0 SEV SEV 0 SEV SEV SEV L SEV 0 SEV 0 SEV 0 0 L L L 0 m 0 m NM NW NE W E SW SE S 0/Dez/ SEV =Sondagem Elétrica Vertical L Escala cromática de resistividade em ohm.m Figura. Mapa de resistividade elétrica para a profundidade de 0 metros. Através das sondagens elétricas verticais, foi possível constatar que o solo em alteração englobou pequenos horizontes na área investigada, enquanto que a rocha alterada se mostrou presente em todas as sondagens, variando em profundidade entre as rochas em alteração e sã. A presença de rocha sã na área foi relacionada ao maior valor de resistividade encontrado nas sondagens e a sua ocorrência se deveu à rocha quartzito, que aflora no entorno do aterro. Verificou-se que o topo da rocha alterada foi semelhante ao da superfície do terreno, entretanto a posição de seu limite superior não foi coincidente com a do divisor de água superficial. Dessa forma, a dispersão dos contaminantes na direção sudoeste não seguiu a direção desnível do terreno superficial, na direção nordeste, possivelmente devido à existência de uma zona de baixa permeabilidade (Figuras, e ). Nas SEV,, e 0, localizadas na Figura, não houve indicação de presença de água no subsolo até a profundidade de. No entanto, as demais sondagens não possibilitaram acusar água, pois esses locais foram coincidentes com a área de aterramento de resíduos, portanto as anomalias poderiam ser atribuídas à existência de água subterrânea ou a líquidos percolados, resultando em zonas de baixa resistividade. Adotou-se o valor de referência da resistividade elétrica para o solo não contaminado igual a ohm.m. A anomalia principal concentrou-se em torno do caminhamento elétrico L, que correspondeu à área de disposição de resíduos, estendendo-se de,0 a 0, de profundidade. Analisando-se as Figuras, e, foi possível identificar que a partir de,0 m de profundidade a zona de baixa resistividade aumentou a sua área na região central, atingindo as áreas dos demais caminhamentos elétricos, indicando expansão lateral e vertical da pluma de contaminação provavelmente em razão da infiltração de líquidos percolantes. Essa progressão da zona de baixa resistividade permitiu constatar que a zona de contaminação se estendeu além dos de profundidade. As anomalias secundárias são zonas de baixa resistividade elétrica isoladas da anomalia principal. Dessa forma, foram identificadas dez anomalias que possivelmente estão relacionadas a recentes disposições de resíduos, principalmente nos caminhamentos L, L e L. A Tabela mostra os resultados da análise de qualidade da água dos dois pontos disponíveis nas proximidades do aterro para a coleta de amostras. A cisterna Isonel está localizada a na direção sudoeste do ponto de referência e a nascente denominada Emater, a na direção nordeste.
6 Tabela. Resultados da análise de qualidade da água de dois pontos próximos ao aterro. Parâmetro Unidade Isonel Emater CONAMA /0 DQO mg/l O <,0 NC DBO mg/l O <,0 < Oxigênio dissolvido mg/l O,, < Turbidez ut ( NTU),, < 00 Cor aparente uh ( PtCo) 0 < ph adimensional,,,0,0 Alumínio mg/l Al 0,, < 0, Bário mg/l Ba 0,0 0,0 < Cádmio mg/l Cd < 0,00 < 0,00 < 0,00 Cloretos mg/l Cl,0, < 0 Cobre mg/l Cu < 0,00 < 0,00 < 0,0 Cromo Total mg/l Cr < 0,00 < 0,00 < 0, Índice de Fenóis mg/l C B OH < 0,00 < 0,00 < 0,00 Ferro solúvel mg/l Fe 0, 0, < 0, Fluoretos mg/l F 0, 0, <, Fosfato Total mg/l P-PO < 0,00 0,00 < 0,0 Manganês mg/l Mn 0,0 0,0 < 0, Mercúrio mg/l Hg < 0,000 < 0,000 < 0,000 Níquel mg/l Ni 0,0 0,0 < 0,0 Nitrato mg/l N-NO 0,,0 < 0 Nitrito mg/l N-NO 0, 0, < Sólidos Totais Dissolvidos mg/l < 00 Sulfato mg/l SO,, < 0 Sulfeto mg/l H S < 0, < 0, < 0, Óleos e Graxas mg/l < 0 < 0 VA Zinco mg/l Zn 0,0 0,0 < 0, Coliformes totais NMP/00 ml Coliformes fecais NMP/00 ml 000 NC: não contempla VA: virtualmente ausentes Os parâmetros de qualidade da água da Tabela resultaram em valores próximos para as amostras dos dois pontos analisados e, de maneira geral, bastantes inferiores ao estipulado pela Resolução CONAMA /0, sobretudo para os parâmetros indicativos de contaminação por líquidos percolados, como cloretos, nitratos, sulfatos, zinco e coliformes. Os resultados obtidos forneceram informações que podem orientar sobre a relevância de possíveis medidas para a recuperação e monitoramento ambiental da área degradada, principalmente na escolha de pontos adequados para a instalação de poços e coleta de material para análise geoquímica do solo, e assim auxiliar o órgão ambiental a estabelecer ações para minimização dos impactos ambientais causados na área em estudo.
7 CONCLUSÕES A técnica de eletroresistividade permitiu conhecer a formação rochosa da área. O solo local é formado por camadas de solo em alteração, por rocha alterada e finalmente pela rocha sã. As sondagens verticais realizadas mostraram que, até a profundidade investigada, não foi possível a identificação de água subterrânea, caso haja ocorrência de algum lençol freático, estaria a mais de 0 m de profundidade, e que os eventuais níveis de água podem ser decorrentes da infiltração de líquidos percolados. Verificou-se que o topo da rocha alterada pode estanfluenciando o fluxo subterrâneo dos líquidos percolados, visto que sua posição difere da posição do divisor de águas superficiais. Foi constatada a existência de uma anomalia principal, com baixa resistividade, relacionada aos locais de disposição de resíduos, cuja área aumenta com a profundidade, indicando sua expansão vertical e lateral, possivelmente, por meio de infiltração de líquidos ricos em sais. Verificou-se também a existência de dez anomalias secundárias, em profundidades menores, que podem estar relacionadas as recentes disposições de resíduos no aterro. Verificou-se que a expansão da anomalia principal atinge áreas das anomalias secundárias em profundidade, e ultrapassa os limites do aterro nos rumos sudoeste e noroeste e na vertente oeste do divisor de água superficial, contrariando a declividade superficial, e que pode sofrenfluência de fraturas e pelo formato do substrato rochoso. As análises da qualidade da água nos dois pontos próximos ao aterro (cisterna Isonel, localizada a a sudoeste e nascente Emater, a a sudeste) permitiram concluir que, até o momento, a presença dos resíduos aterrados na região não provocou alteração nos parâmetros avaliados, pois os valores obtidos foram inferiores aos padrões estipulados pela Resolução CONAMA /0. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS. AGUIAR, O.G. Avaliação dos impactos ambientais ocasionados pelo local de disposição de resíduos sólidos de Passos/MG. Ribeirão Preto, 00. Dissertação de Mestrado, Universidade de Ribeirão Preto, 00.. CLESCERI, L.S., GREENBERG, A.E., EATON, A.D. Standard methods for the examination of water and wastewater. 0 ed. Washington: American Public Heather Association,.. COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL. Guia de coleta e preservação de amostras de água. São Paulo,. 0p.. COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, Manual de gerenciamento de áreas contaminadas. ed. São Paulo, 00.. CONSELHO NACIOANAL DE MAIO AMBIENTE (CONAMA); Resolução nº. de de março de 00. Brasília, DF, 00.. ELIS V.R. Avaliação da aplicabilidade de métodos elétricos de prospecção geofísica no estudo de áreas utilizadas para disposição de resíduos. Rio Claro,. Tese de Doutorado em Geociências e Meio Ambiente, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho,.. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa nacional de saneamento básico 000. Rio de Janeiro, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 00.. MONTEIRO, J.H.P...(et al), ZVEIBIL, V.Z.(coord.) Manual de gerenciamento integrado de resíduos sólidos. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Administração Municipal, 00, 00p.
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