Estimación del potencial natural de la erosión del suelo en la cuenca del río Longá, Piauí, Brasil.
Palabras clave:
Erosibilidad, Erosividad, Factor topográfico, Rio LongáResumen
El objetivo de esta investigación fue estimar el potencial de erosión natural de los suelos de la cuenca del río Longá, ubicada en el norte del estado de Piauí. Se consideraron los tres parámetros físicos de la ecuación universal de pérdida de suelo: erosión por lluvia, erosión del suelo y factor topográfico. La erosividad se calculó a partir de la serie histórica de datos de precipitación estimados por satélite. El cálculo de la erosibilidad se realizó utilizando ecuaciones empíricas utilizando datos de muestras de suelo proporcionadas por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. El factor topográfico se obtuvo usando el programa LS-TOOLS, usando un modelo digital de elevación. Se concluye que la cuenca tiene un potencial de erosión natural bajo, con un 72% de su área con una erosión estimada por debajo de 200 t ha-¹ año-¹. Las regiones con alto potencial erosivo (PNE> 800 t ha-¹ año-¹) se encuentran en los sectores noreste y sureste de la cuenca y están asociadas con un relieve inclinado. Los resultados identifican el factor topográfico como el parámetro con mayor influencia en la ocurrencia de procesos de erosión en la cuenca.
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ABREU, L. P.; MUTTI, P. R.; LIMA, K. C. Variabilidade espacial e temporal da precipitação na bacia hidrográfica do Rio Parnaíba, Nordeste do Brasil. Revista Brasileira de Meio Ambiente, [S. l.], v. 7, n. 2, Edição Especial – VI SIMGEAPI, p. 82– 97, 2019. Disponível em: <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.3524759>. Acesso em: 19 jun. 2020.
ACCIOLY, L. J. O. et al. Estimativa do Potencial Natural de Erosão das Terras da Bacia do Rio Ipojuca-PE. XVIII Reunião Brasileira de Manejo e Conservação do Solo e da ígua, Teresina, 2010. Anais... Teresina: Embrapa Meio Norte, 2010. Disponível em: <https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/90248/1/495.pdf>. Acesso em: 6 jun. 2020.
ANDRADE JÚNIOR, A. S. et al. Classificação climática e regionalização do semi-árido do Estado do Piauí sob cenários pluviométricos distintos. Revista Ciência Agronômica, Fortaleza, CE, v. 36, n. 2, p. 143–151, 2005.
ALMEIDA, E. P. C. et al. Planossolos háplicos. Brasília: Agência Embrapa de Informação Tecnológica, 2020. Disponível em: <http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/solos_tropicais/arvore/CONT000gn362j9y0 2wx5ok0liq1mq86zqh78.html>. Acesso em: 10 jun. 2020.
ALVES, A.; SOUZA, F.J.; MARQUES, M. Avaliação do potencial í erosão dos solos: uma análise comparativa entre Lógica Fuzzy e o Método USLE. In: XII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, Goiânia. Anais... Goiânia. INPE, 2005. p. 2011-1018. Disponível em: <http://marte.sid.inpe.br/col/ltid.inpe.br/sbsr/2004/11.21.16.07/doc/2011.pdf>. Acesso em: Acesso em: 6 jun. 2020
BASTOS, C. A. B. (1999). Estudo geotécnico sobre a erodibilidade de solos residuais não saturados. 1999. 303 fl. Tese (Doutorado em Engenharia Civil). Programa de Pósgraduação em Engenharia Civil da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 1999.
BERTOL, et al. Propriedades físicas do solo sob preparo convencional e semeadura direta em rotação e sucessão de culturas, comparadas í s do campo nativo. Revista Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, v. 28, n. 1, p. 155-163, jan./mar. 2004. Acesso em: 8 de jan. 2019. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbcs/v28n1/a15v28n1.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2020.
BERTONI, J.; LOMBARDI NETO, F. Conservação do solo. 9. ed. São Paulo: ícone, 2014.
CAVALCANTE, T. D. M.; írea de preservação permanente e erosão do solo, em bacia hidrográfica de manancial urbano. Estudo do caso do Ribeirão do Feijão, São Carlos - SP. 2013. 92 fls. Dissertação (Mestrado em Meio Ambiente e Recursos Hídricos). Núcleo de Estudo Ambientais, Planejamento Territorial e Geomática – NEPA. Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2013.
COGO, N. P.; LEVIEN, R.; SCHWARZ, A. R. Perdas de solo e água por erosão hídrica influenciadas por métodos de preparo, classes de declive e níveis de fertilidade do solo. Revista Brasileira de Ciências do Solo, Porto Alegre, v. 27, p.743-753, 2003. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0100-06832003000400019>. Acesso em: 3 jun. 2020.
CORREA, E. A.; PINTO, S. A. F. Avaliação do potencial natural de erosão da bacia hidrográfica do córrego monjolo grande (Ipeúna-SP). Revista Geonorte, v.2, p.1356 - 1367, 2012. Disponível em: <http://www.periodicos.ufam.edu.br/revistageonorte/article/view/2194/2065>. Acesso em: 6 jun. 2020.
COSTA, A. L. C. Estudo da vulnerabilidade í erosão com a aplicação da equação universal de perda de solo na alta bacia hidrográfica do rio Jacaré Pepira, utilizando SIG/SPRING. 2005. 166 fl. Dissertação (Mestrado em Geociências). Universidade Estadual Paulista – UNESP, Rio Claro - SP, 2005.
DENARDIN, J. E. Erodibilidade de solo estimada por meio de parâmetros físicos e químicos.1990. 114 fl. Tese (Doutorado em Engenharia Agronômica). Universidade de São Paulo – USP, Piracicaba, 1990.
EDUARDO, E. N. Determinação da erodibilidade e do fator cobertura e manejo do solo sob condições de chuva natural e simulada. 2012. 47 fl. Dissertação. (Mestrado em Ciências). Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, Seropédica, 2012.
GUTH, P. L. Perdas de solo e água por erosão hídrica em sistemas de culturas oleaginosas. 2010. 83 fl. Dissertação (Mestrado em Ciências do Solo). Centro de Ciências Rurais - UFSM, Santa Maria – RS, 2010.
IBGE. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFíA E ESTATíSTICA. Pedologia. Banco de dados de informações ambientais (Vesão 2.3.1). Rio de Janeiro: IBGE, 2020. Disponível em: <https://bdiaweb.ibge.gov.br/#/consulta/pedologia>. Acesso em: 17 jun. 2020.
IBGE. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFíA E ESTATíSTICA. Pedologia. Disponível em: <ftp://geoftp.ibge.gov.br/informacoes_ambientais/pedologia/vetores/escala_250_mil/>. Acesso em: 17 jun. 2020.
JAXA. JAPAN AEROSPACE EXPLORATION AGENCY. ALOS Global Digital Surface Model "ALOS World 3D - 30m" (AW3D30). 2016. Disponível em: <https://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/aw3d30/>. Acesso em: 5 jun. 2020.
LOMBARDI NETO, F.; MOLDENHAUER, W. C. Erosividade da chuva: sua distribuição e relação com as perdas de solo em campinas (SP). In: LOMBARDI NETO, F.; MOLDENHAUER, W. C. 3. ed. Conservação do Solo. Campinas, 1992. p. 189-196.
MACIEL, M. M. Aplicação da equação universal de perdas de solo (USLE) em ambiente de geoprocessamento e sua comparação com aptidão agrícola. 2000. Dissertação (Mestrado em Agronomia). Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2000.
MEDEIROS, W. M. V.; SILVA, C. E. ; LINS, R. P. M. Avaliação sazonal e espacial da qualidade das águas superficiais da bacia hidrográfica do rio Longá, Piauí, Brasil. Ambiente e Agua - An Interdisciplinary Journal of Applied Science, [S. l.], v. 13, n. 2, p. 1, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.4136/ambi-agua.2054>. Acesso em: 19 jun. 2020.
MELLO, G.; BUENO. C. R. P.; PEREIRA.; G. T. Variabilidade espacial de perdas de solo, do potencial natural e risco de erosão em áreas intensamente cultivadas. Rev. ras. eng. agríc. ambient. Campina Grande. v.10 n. 2, 2006. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1415-43662006000200010>. Acesso em: 8 jun. 2020.
MONTGOMETRY, D. R. Soil erosion and agricultural sustainability. Procedings of the National Academy of Sciences of the United States of América, v.104 (33), p. 13268– 13272, ago, 2007. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1948917/>.Acesso em: 4 jun. 2020.
MORAIS, R. C. S. Estruturação de uma base de dados pluviométricos para a bacia hidrográfica do rio Parnaíba a partir de dados de sensoriamento remoto. In: I Simpósio Regional de Geoprocessamento, Teresina, 2019. Anais ... Teresina, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.29327/15210.1-3>. Acesso em: 20 ago. 2019.
MORAIS, R. C.; SALES, M. C. L. Estimativa do Potencial Natural de Erosão dos Solos da Bacia Hidrográfica do Alto Gurguéia, Piauí - Brasil, com uso de Sistema de Informação Geográfica. Caderno de Geografia, v. 27, n. 1, 2017. Disponível em: <http://periodicos.pucminas.br/index.php/geografia/article/view/p.23182962.2017v27nesp1p84>. Acesso em: 2 jun. 2020.
MORGAN, R. P. C. Soil Erosion e Conservacion. 3. ed. Blackwell Science Ltd., 2005. Disponível em: <https://www.researchgate.net/file.PostFileLoader.html?id=588d60dbf7b67e5c7449ba93& assetKey=AS%3A455706806624256%401485660378033>. Acesso em: 3 jun. 2020.
OLIVEIRA, J. A. et al. A GIS-Based Procedure for Automatically Calculating Soil Loss from the Universal Soil Loss Equation: GISus-M. Applied Engineering in Agriculture, [S. l.], v. 31, n. 6, p. 907–917, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.13031/aea.31.11093>. Acesso em: 10 jun. 2020.
PASSOS, J. S. A. et al. Estimativa de perdas de solo na bacia do Alto São Francisco utilizando precipitação estimada por satélite. In: XI ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE SEDIMENTOS, 11, 2014, João Pessoa. Anais... João Pessoa: ABRH, 2014. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/286459659_ESTIMATIVAS_DE_PERDAS_DE_ SOLO_NA_BACIA_DO_ALTO_SAO_FRANCISCO_UTILIZANDO_PRECIPITACAO_ESTI MADA_POR_SATELITE>. Acesso em: 10 jun. 2020.
RODRIGUES, G. O. et al. Estimativa da taxa de perda de solo por erosão hídrica na Mesorregião de Ribeirão Preto. In: 2015, João Pessoa, PB. Anais XVII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto. João Pessoa, PB. Anais... João Pessoa, PB: INPE, 2015. p. 4852–4859. Disponível em: <http://www.dsr.inpe.br/sbsr2015/files/p0947.pdf>. Acesso em: 6 jun. 2020.
SANTOS, G. G.; GRIEBELER, N. P; OLIVEIRA, L. F. C. Chuvas intensas relacionadas í erosão hídrica. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, Campina Grande, v.14, n.2, p.115–123, ago. 2010. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbeaa/v14n2/v14n02a01.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2020.
SILVA, A. M.; ALVARES, C. A.; WATANABE, C. H. Natural Potential for Erosion for Brazilian Territory. Soil Erosion Studies. 2011. Disponível em: <http://cdn.intechweb.org/pdfs/23108.pdf>. Acesso em: 6 jun. 2020.
SILVA, R. K. O.; AQUINO, C. M. S.; OLIVEIRA, J, G. B. Análise do risco de degradação da sub-bacia do alto curso do Rio Longá – Piauí. Revista OKARA: Geografia em debate, v. 10, n. 1, p. 23-44. João Pessoa – PB, 2016. Disponível em: <http://www.periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/okara/article/download/26783/16155>. Acesso em: 10 jun. 2020.
SILVA, T. P. N. et al. Influência da erosividade da chuva na perda de solo. 2009, Recife-PE. Acesso em 2 de jan. 2019. Disponível em: <http://www.eventosufrpe.com.br/jepex2009/cd/resumos/R0631-1.pdf>. Acesso em: 6 jun. 2020.
WISCHMEIER, W. H.; SMITH, D. D. Prediciting rainfall erosion losses: a guide to conservation planning. Washington: USDA, 1978. 58 p. Disponível em: <https://naldc.nal.usda.gov/download/CAT79706928/PDF>. Acesso em: 10 jun. 2020.
ZHANG, H. et al. Extension of a GIS procedure for calculating the RUSLE equation LS factor. Computers & Geosciences, [S. l.], v. 52, p. 177–188, 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.cageo.2012.09.027>. Acesso em: 4 jun. 2020.
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