avaliação da qualidade das Águas subterrâneas do grande maputo · 2019. 10. 4. · analisar a...

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Avaliação da Qualidade das Águas Subterrâneas do Grande Maputo Autores: Lucas Filipe Tamele Júnior Paulino Vicente Muteto Dinis Juizo Fátima Mussa

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  • Avaliação da Qualidade das Águas Subterrâneas do Grande Maputo

    Autores: Lucas Filipe Tamele Júnior

    Paulino Vicente Muteto

    Dinis Juizo

    Fátima Mussa

  • 1. Introdução

  • Os elevados índices de

    super exploração

    Esgotamento dos reservatórios

    Seca de nascentes

    Redução da quantidade de água

    Redução da qualidade de

    água

    A poluição das águas

    subterrâneas

    Práticas agrícolas

    Efluentes industriais

    Fossas sépticas

    águas pluviais

    Água do mar

    Fugas da rede de esgoto

    Aterros sanitários

  • Analisar a influência das actividades naturais, industriais e

    agrícolas na qualidade das águas subterrâneas do Grande

    Maputo;

    Comparar a qualidade das águas subterrâneas do Grande

    Maputo com as normas da qualidade de água para o consumo

    humano estabelecidas pelas autoridades moçambicanas.

    1.1. Objectivos

  • 1.2. Relevância do estudo Escassez e à poluição fontes de água;

    Criação de uma estratégia de gestão dos recursos hídricos;

    Caracterização físico-química e microbiológica das águas subterrâneas do

    sistema aquífero do Grande Maputo

    Intrusão salina;

    Super-exploração;

    Uso intensivo de sistema de saneamento “in situ” e

    Actividades agrícolas e industriais.

  • 2. Métodos e materiais

  • Furos de observação da ARA-Sul

    Amostra de 1.5 L sem conservante

    Amostra de 500 mL sem conservante

    Análises no AdeM

    Análises no LNHAA

    2.1.Amostragem

  • Furos de operadores privados

    Amostra de 1.5 L sem conservante

    Amostra de 500 mL sem conservante

    Análises no AdeM

    2.1.Amostragem

  • 2.2. Procedimentos experimentais

    Parâmetros Métodos empregados

    pH Potenciométrico NMA-B05

    Condutividade (CE) Condutimétrico NMA-B02

    COD Volumétrico NMA-C09

    Turvação Turbidimétrico NMA-B12

    TDS Condutimétrico NMA-B02

    Magnésio Volumétrico NMA-C16

    Cálcio Volumétrico NMA-C15

    Cloretos Volumétrico NMA-C17

    Dureza total Volumétrico NMA-C14

    Alcalinidade total Volumétrico NMA-C10

    Tabela 1. Métodos empregados para as análises no AdeM

    Parâmetros Métodos empregados

    Nitratos Absorção molecular NMA-C07

    Nitritos Absorção molecular NMA-C06

    Amoníaco Absorção molecular NMA-C05

    Cloretos Volumétrico NMA-C17

    Dureza total Volumétrico NMA-C14

    Coliformes totais Tubos múltiplos NM-D01

    Tabela 4. Métodos empregados para as análises no LNHAA

  • Parâmetros No do catálogo Métodos de analise

    Sódio (Na) 100885 Método colorimétrico com tiocianato de mercúrio (II)

    Potássio (K) 114562 Método colorimétrico com tetrafenilborato de sódio

    Ferro (Fe) 114761 Método colorimétrico com Triazina tamponada com

    tioglicolato

    Manganês (Mn) 114770 DIN 38406-2 - Método da oxima

    Alumínio (Al) 100594 APHA 3500-Al-B - Método Eriocromo Cianina R

    Zinco (Zn) 114566 Método colorimétrico com Piridilazoresorcinol

    Cobre (Cu) 114553 Método colorimétrico com Cuprizona basificada com

    solução amoniacal

    Fosfato (PO43-) 114848 APHA 4500-P B - Método do ácido ascórbico

  • 3. Resultados e Discussão

  • 0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    CE

    (𝛍𝐒

    /𝐜𝐦

    )×10

    00

    Pontos de amostragem

    CE das águas valor máximo admissível

    0

    1

    1

    2

    2

    3

    3

    4

    4

    5

    TD

    S (

    mg

    /L)×

    10

    00

    Pontos de amostragem

    TDS das águas valor máximo admissível

    Total de sólidos dissolvidos (TDS) Condutividade eléctrica (CE)

    Muntanhana Banhele

    Nhavambe

    Muntanhana

    Banhele

    Nhavambe

    Machava-sede

    Jorge

    Dimitrov

  • 0

    100

    200

    300

    400

    500

    600

    FEUI-04 FEUI-08 FEUI-61 FEUI-92

    mg

    CaC

    O3/

    L

    Pontos de amostragem

    Alcalinidade total das águas valor máximo admissível

    pH Alcalinidade total

  • 0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    mg

    CaC

    O3

    /L×

    10

    0

    Pontos de amostragem

    Dureza total das águas valor máximo admissível

    Dureza total da água Turvação

    Muntanhana

    Matalane

    Maluana Camunguine

    Muntanhana

    Nhavambe

  • 0

    20

    40

    60

    80

    100

    120

    140

    160

    180

    Pz-

    02

    Pz-

    03

    Pz-

    04

    Pz-

    05

    Pz-

    09

    Pz-

    10

    Pz-

    12

    Pz-

    17

    Pz-

    19

    Pz-

    22

    FE

    UI-

    04

    FE

    UI-

    08

    FE

    UI-

    61

    FE

    UI-

    92

    Pontos de amostragem

    Ca2

    + (m

    g/L

    )

    Teor de cálcio das águas Valor máximo admissível

    0

    20

    40

    60

    80

    100

    120

    140

    160

    Mg

    2+ (

    mg

    /L)

    Pontos de amostragem

    Teor de magnésio das águas Valor máximo admissível

    Cálcio Magnésio Muntanhana Nhavambe Muntanhana

    Banhele Nhavambe

  • Correlação entre a dureza e as concentrações de Ca2+ e Mg2+

    y = 0,1306x + 0,0534

    R² = 0,9469

    y = 0,1818x

    R² = 0,927

    0

    20

    40

    60

    80

    100

    120

    140

    160

    180

    0,00 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00 700,00 800,00 900,00 1000,00

    Ca2

    + e

    Mg

    2+ (

    mg

    /L)

    Dureza total (mg CaCO3/L)

    Mg Ca

  • 0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    Pz-02 Pz-03 Pz-04 Pz-05 Pz-09 Pz-10 Pz-12 Pz-17 Pz-19 Pz-22

    Na+

    (m

    g/L

    )×10

    0

    Pontos de amostragem

    Teor de Sódio das águas

    0

    2

    4

    6

    8

    10

    12

    Cl-

    (m

    g/L

    )×10

    0

    Pontos de amostragem

    Teor de Cloretos das águas

    Valor máximo admissível

    Cloretos Sódio Muntanhana

    Machava-sede Jorge Dimitrov

    Muntanhana Banhele

    Nhavambe

  • 0,00

    10,00

    20,00

    30,00

    40,00

    50,00

    60,00

    Pz-02 Pz-03 Pz-04 Pz-05 Pz-09 Pz-10 Pz-12 Pz-17 Pz-19 Pz-22

    K+

    (mg

    /L)

    Pontos de amostragem

    Teor de Potássio das águas Valor máximo admissível

    0,00

    0,05

    0,10

    0,15

    0,20

    0,25

    0,30

    0,35

    Pz-02 Pz-03 Pz-04 Pz-05 Pz-09 Pz-10 Pz-12 Pz-17 Pz-19 Pz-22

    Al

    (mg

    /L)

    Pontos de amostragem

    Teor de Al das águas Valor máximo admissível

    Matalane

    Maluana

    Alumínio Potássio

  • 0

    1

    1

    2

    2

    3

    3

    4

    Pz-02 Pz-03 Pz-04 Pz-05 Pz-09 Pz-10 Pz-12 Pz-17 Pz-19 Pz-22

    Fe

    (mg

    /L)

    Pontos de amostragem

    Teor de Fe total das águas Valor máximo admissível

    Pazimane

    Maluana

    Camunguine

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    Pz-02 Pz-03 Pz-04 Pz-05 Pz-09 Pz-10 Pz-12 Pz-17 Pz-19 Pz-22

    Mn

    (m

    g/L

    )

    Teor de Manganês total das águas

    Valor do máximo admissível

    Matalane

    Banhele Ferro total Manganês total

  • Espécies de Nitrogénio

  • 0

    50

    100

    150

    200

    250

    300

    FEUI-04 FEUI-08 FEUI-61 FEUI-92

    NO

    3- (

    mg

    /L)

    Pontos de amostragem

    Teor de nitratos das águas Valor do máximo admissível

    Machava-sede

    Jorge Dimitrov

    Zona-verde Maxaquene D

    0,00

    0,05

    0,10

    0,15

    0,20

    0,25

    0,30

    0,35

    0,40

    Pz-02 Pz-03 Pz-04 Pz-05 Pz-09 Pz-10 Pz-12 Pz-17 Pz-19 Pz-22

    PO

    43- (

    mg

    /L

    Pontos de amostragem

    Teor de fosfatos das águas Valor máximo admissível

    Muntanhana Fósforo total

  • Tabela 4: Amostras de águas dos furos de operadores privados

    Tabela 5: Amostras de águas dos furos de observação da ARA-Sul

    Parâmetros Unidades Pontos de Amostragem

    FEUI-04 FEUI-08 FEUI-61 FEUI-92

    Coliformes totais

    NMP/100 mL

  • 4. Conclusões

  • O aquífero da área estudada é vulnerável à contaminação, em função

    do seu carácter freático, tipo de formações geológicas (areias grossa,

    fina e arenitos), intrusão salina de água fossilizada e do mar,

    actividades agrícolas e sistemas sépticos e alta densidade populacional.

    Não foram detectadas interferências das actividades industriais na

    qualidade das águas subterrâneas nas regiões estudadas.

    A dissolução de minerais constituintes das formações geológicas da

    área estudada tem afectado a qualidade das águas analisadas.