Dissertação
Avaliação dos impactos da atividade de piscicultura em tanques-rede sobre as emissões de gases de efeito estufa no reservatório da UHE de Balbina, Amazonas, Brasil
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Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA
Resumo
A piscicultura em reservatórios artificiais vem crescendo no país e os impactos
provenientes dessa prática precisam ser avaliados para evitar danos ao ecossistema. Um
dos impactos previstos é o aumento da emissão de gases de efeito estufa (GEEs), metano
(CH4) e gás carbônico (CO2) associado ao aumento de carga de material orgânico ao
sistema. O Governo do Amazonas, desde 2007, estuda a implantação da piscicultura no
lago da usina hidrelétrica de Balbina, município de Presidente Figueiredo a 170 km de
Manaus AM, onde já existe um projeto piloto com 8 tanques. Este trabalho objetivou
avaliar os impactos da piscicultura em tanques-rede sobre as emissões de CH4 e CO2.
Para este estudo foram feitas medidas de emissão difusiva e ebulitiva de GEEs entre
fevereiro a maio de 2013. A emissão difusiva foi medida utilizando câmaras estáticas
flutuantes, onde uma série temporal de amostras (15 minutos total) de gás foi coletada
com seringas de 60 ml e armazenada em frascos de 30 ml. A emisssão ebulitiva foi
medida com funis invertidos, submersos, incubados por um período de 24horas. Todas as
amostras de gás foram analisadas para CH4 e CO2 por Cromatografia Gasosa, no INPA
em Manaus. O fluxo difusivo de CH4 variou de 0,003 a 189 mgC/m2/dia com média de
8,47 mgC/m2/dia e o fluxo de CO2 variou de -1,65 a 183.518 mgC/m2/dia com média de
6.354 mgC/m2/dia. Não houve diferença significativa nos fluxos difusivos entre as áreas
de controle e tanques - rede. O fluxo ebulitivo de CH4 variou ente 1,23 e 7,01
mgC/m2/dia e o de CO2 variou de 0,005 a 0,110 mgC/m2/dia na área de tanque rede. O
fluxo ebulitivo de CH4 na área de tanque - rede foi significativamente maior do que
aqueles medidos em outras partes da represa, enquanto o fluxo de CO2 não foi
significativamente diferente. Não havia zonas anóxicas na coluna de água nos dois locais
(tanque rede e controle) nem diferenças significativas nas concentrações de CH4, CO2,
oxigênio, temperatura, pH ou condutividade entre eles. A homogeneidade relativa entre
os locais foi o resultado de intensa mistura vertical e horizontal e explica a similaridade
das emissões difusivas encontradas. A maior emissão ebulitiva de CH4 no local de
tanque-rede reflete o maior acumulo de detritos orgânicos nos sedimentos desta área. Os
resultados mostraram o papel importante da hidrodinâmica em minimizar os impactos dos
tanques-rede na coluna de água. Porém o impacto dos resíduos sólidos que acumulam
embaixo dos tanques foi significativo e terá que ser considerado nos esquemas de futuros
sistemas de piscicultura.
Abstract:
The fish farming in artificial water tanks are increasing in the country and the impacts
from this practice need to be evaluated to avoid damage to ecosystem. Impacts predicted
are the increase of Green House Gases (GHGs) emissions, methane (CH4) and carbon gas
(CO2) associate with the increase of organic sediments to the system. The Amazon
government, since 2007, studies the implementation of fish farming in the Balbina
hydroelectric power plant lake, Presidente Figueiredo county far 170 km of Manaus
AM, where a pilot project is already going on with 8 water tanks. This work aims
evaluate the impact of fish farming in the netting tank to CH4 and CO2 emission. To this
study were procedures diffusivity and boiling emission mesurements of GHGs sampling
between february and may of 2013. The diffusivity emission were carried on with
floating static chambers, where temporal series sample (15 minutes in total) of gas were
collected with 60 ml syringe and stored in 30 ml bottles. The boiling emission were
proceeded with inverted hoppers, submerged and incubated for a period of 24 hours. All
the samples were analysed to CH4 and CO2 using Gas Chromatography, at INPA in
Manaus. The CH4 diffusive flux ranged from 0.003 to 189.000 mgC/m2/day, average of
8.473 mgC/m2/day, and the CO2 ranged from -1.650 mgC/m2/day to 183.518 mgC/
m2/day, average of 6.354 mgC/m2/day. The results do not indicate a significant difference
in the diffusive fluxes between the control and netting tank area. The methane boiling
flux ranged between 1.230 and 7.010 mgC/m2/day, and to CO2 ranged from 0.005 to
0.110 mgC/m2/day in the netting tank area. The methane boiling flux in the netting tank
area was significantly higher than those measured in other parts of the reservoir, whilst
the CO2 flux was not significantly. There were no anoxic zones in the water column on
both locals (netting tank and control), or even significant concentration of CH4, CO2,
Oxygen, temperature, pH and conductivity. The relative homogenity between the locals
was due to the intense vertical and horizontal mixture and it explain the similarity of
diffusivity emissions found. The major methane boiling emission in the netting tank
reflect the major accumulation of organic debris in the local sedments. The results
showed the importance of hydrodynamic in minimize the netting tank impacts in the
water column. However, the solid sediments impact, which accumulate below the tanks
were significant and should be considerate in the scheme of futures fish farming systems.
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