Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: |
1996 |
Autor(a) principal: |
Salati, Eneida |
Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
Tipo de documento: |
Tese
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Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
Idioma: |
por |
Instituição de defesa: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
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Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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Departamento: |
Não Informado pela instituição
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País: |
Não Informado pela instituição
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Palavras-chave em Português: |
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Link de acesso: |
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18139/tde-31072024-101548/
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Resumo: |
A degradação dos recursos hídricos é um dos problemas mais sérios a ser enfrentado pela sociedade. O aumento do consumo de água, tanto pelas áreas urbanizadas, como também pelas industrias e pela agricultura, fizeram com que este recurso, que é fundamental para o desenvolvimento , se tornasse escasso, quer pela qualidade, quer pela sua quantidade. Na bacia hidrográfica do rio Piracicaba, que é uma das mais comprometidas pelos impactos antrópicos que se somaram ao longo do tempo, a bacia do rio Corumbataí representou precioso manancial pela qualidade de suas águas. Infelizmente, pela falta de planejament~ e de tratamento das águas utilizadas por diversas atividades e que retomam ao rio com diversos graus de poluição, este manancial está se tomando comprometido como fonte de abastecimento para as populações que dele se abastecem. Este trabalho teve por objetivo, rever as informações existentes e analisá-las em face de medidas mais sistemáticas de diversos parâmetros que caracterizam a qualidade das águas. Para atingir este objetivo foram selecionadas nove estações de coleta ao longo da calha principal da bacia do Corumbataí e feitas coletas nos períodos de inverno Gulho a agosto de 1994) e verão Ganeiro a março de 1995). As amostras obtidas foram analisadas para os seguintes parâmetros: Temperatura da água, Oxigênio Dissolvido, Condutividade elétrica, Turbidez, pH, Alcalinidade, Material em Suspensão (total, orgânico e inorgânico), Carbono Total, Carbono Inorgânico, Carbono Orgânico Total, Fósforo Total, Nitrogênio Total, Nitrato, Nitrito, Amônia, Fosfato Total e Inorgânico Dissolvidos, Silicato reativo, Clorofila+Feofitina, Alumínio, Boro, Bário, Cálcio, Cádmio, Cromo, Cobre, Ferro, Manganês, Magnésio, Chumbo, Silício e Zinco. Com base nos dados das concentrações obtidas para os diversos parâmetros e das vazões, foi possível calcular os fluxos para as diversas secções transversais. A partir destes dados foi calculado o balanço de massa para cada parâmetro entre as secções consideradas e finalmente calculou-se o fluxo específico (carga/unidade de área) para as áreas de drenagem entre duas secções consecutivas. Os dados demonstram que o rio possui, no período de inverno, alta taxa de autodepuração, da ordem de 89% para a carga orgânica. |