Recebido em 17/11/09; aceito em 8/9/10; publicado na web em 8/12/10 GLYPHOSATE TRANSPORT IN RUNOFF AND LEACHING WATERS IN AGRICULTURAL SOIL. Glyphosate was determined in runoff and leaching waters in agricultural soil that received an application of active ingredient and was exposed to simulated intensive rain conditions. The concentrations decreased during the simulation period and the concentrations of the runoff were higher than those achieved in the samples of leaching waters. The concentrations were lower than the pattern in the Brazilian Regulation MS N. 518/2004 for drinking water. The transported load of the applied active ingredient by the leaching was of 15.4% (w/w) and for the runoff was of 1.7% (w/w).Keywords: glyphosate; drainage; agricultural soil. Embora o glifosato possua elevada eficiência na eliminação de ervas daninhas e seja citado como o mais vendido em todo o mundo, 5 existem evidências de seus efeitos deletérios no ambiente como, por exemplo, destruição do habitat de animais inferiores e, em seres humanos, como edema pulmonar e dificuldade respiratória. [6][7][8] Considerando os processos de transporte entre compartimentos ambientais, com os quais os herbicidas estão relacionados depois de aplicados em áreas agrícolas, a lixiviação e o escoamento superficial merecem destaque. INTRODUÇÃO9 Através da lixiviação, as moléculas de herbicidas podem ser conduzidas para camadas profundas do solo, podendo atingir e, assim, contaminar as massas subterrâneas de água.10 O escoamento superficial favorece a contaminação das águas superficiais, que pode ocorrer através do transporte do herbicida adsorvido às partículas do solo erodido ou em solução. 9A adsorção do glifosato pode ocorrer devido à presença de matéria orgânica, óxidos de ferro e alumínio e, também, devido às argilas que compõem o solo.4 Uma vez adsorvido, o glifosato pode persistir durante anos no solo.11 O glifosato apresenta elevada capacidade de adsorção, com coeficiente de partição entre o carbono orgânico do solo e a água de 21699 mL g -1 , variando entre 884 mL g -1 , em solo arenoso, e 60000 mL g -1 , em solo argilo-siltoso. 12A mobilidade de um herbicida depende da capacidade de adsorção do solo.2 Solo com elevada capacidade de adsorção torna os herbicidas pouco móveis e, como consequência, a permanência dos herbicidas no ambiente pode se tornar elevada. 9 A permanência dos herbicidas também é influenciada pelos processos de degradação física, química ou biológica da substância.A presença do herbicida glifosato tem sido detectada em águas superficiais 60 dias após a aplicação do produto, 13 indicando que essa substância é capaz de persistir no ambiente por determinado período de tempo. Tal fato chama a atenção para a necessidade de implementações de programas de monitoramento em ecossistemas aquáticos, em especial, os destinados ao abastecimento humano.Várias formas de quantificação do glifosato têm sido utilizadas. Dentre elas, cromatografia em fase gasosa, 14 cromatografia em fase líquida de alta eficiência, 15 O objetivo deste t...
Resumo -Este trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade da água utilizada para a rizicultura, em diferentes estádios de desenvolvimento da planta, no sistema de plantio pré-germinado. Foram analisadas as águas de irrigação e de drenagem no processo de cultivo. Foram escolhidas três áreas de amostragens, localizadas no Município de Gaspar, SC, que apresentam técnicas de cultivo semelhantes. A água utilizada para irrigação é retirada de um curso de água e devolvida após o uso no quarteirão, para o mesmo curso. Neste sistema não existem aportes de poluentes externos intermediários. Para avaliar a qualidade da água, foi utilizado o Índice de Qualidade de Água de Bascarán (IQAb). De acordo com os resultados, a água utilizada para irrigação apresenta qualidade imprópria (IQAb 40-50). A água de drenagem foi classificada, de modo geral, como desagradável (IQAb 30-40). Os parâmetros que mais influenciaram a diminuição do IQAb na água de drenagem foram a turbidez, fosfatos e DQO. Constatou-se que a fase de preparo do solo é a que provoca maior degradação da qualidade da água, na cultura orizícola.Termos para indexação: rizicultura, irrigação, qualidade da água, índice de Bascarán. Quality of water in different periods of growth of flooded riceAbstract -The objective of this study was to evaluate the quality of the water used for rice irrigation, considering different periods of the plants growth, using the pre-germinated seeds planting technique. Irrigation and drainage water were analyzed during the process of tillage. Three sites of sampling located around the City of Gaspar SC, Brazil were chosen. All three sites presented similar techniques of tillage. The water used for the irrigation was collected from a watercourse and returned after it passed through the tillage. In this system there are no external or intermediary pollutant conductors. To evaluate the quality of water it was used the Quality of Water Index from Bascarán (IQAb). The results demonstrate that the water used for irrigation, enters in the tillage area with an improper quality (IQAb 40-50). Drainage water was classified as disagreable . The parameters that influenced the decrease of IQAb in drainage water were the turbidity, phosphates and QOD. The decrease of drainage water quality was influenced by the vegetative period. This study determined that the major degradation of the quality of the water is due to the preparation of the soil.
The modified tracer gas technique is used to determine the reaeration coefficient in six different water bodies of the Itajaí River basin, three with rural land use and three in urban areas. Propane was used as the tracer gas and Rhodamine WT as the conservative tracer, providing information on dilution, mixing and dispersion. Liquefied petroleum gas was used instead of high purity propane, aimed at reducing the costs associated with the field trials. Reaeration‐rate coefficients observed in the field ranged from 25.8 to 367.7 d−1. Two data sets could be observed where smaller streams had substantially larger coefficients of between 133.1 and 367.7 d−1, while the larger streams had values ranging from 25.8 to 54.5 d−1. Five empirical equations were evaluated by comparing the values obtained in the field. The equations proposed by Tsivolgou and Wallace and Tsivoglou and Neal showed greater adherence to the values determined in the tests. Reaeration‐rate coefficients obtained in the field were correlated with the hydrodynamic characteristics of the watercourses, thus establishing a mathematical function through which to obtain estimates for future evaluations. The R2 value obtained using this equation was 0.959, indicating a high correlation between the calculated values and those estimated in the field. Copyright © 2012 John Wiley & Sons, Ltd.
Recebido em 6/1/03; aceito em 5/8/03 SPECIATION ANALYSIS OF ARSENIC COMPOUNDS BY VOLTAMMETRIC AND POLAROGRAPHIC METHODS: A COMPARATIVE REVIEW OF THEIR MAIN ADVANTAGES AND APPLICATIONS. This paper provides a review on voltammetric and polarographic methods for the speciation analysis of inorganic and organic arsenic compounds in different matrices. A discussion on the main advantages of electroanalytical methods in comparison with other analytical methods employed for arsenic speciation is presented. The mechanistic aspects of the most relevant techniques employing cathodic and anodic stripping voltammetry as well as polarographic methods published in the last twenty five years are summarized and discussed. The bibliographic references cited in this work were selected from the Web of Science (published by the ISI) and the main journals of analytical chemistry.Keywords: arsenic speciation; voltammetry; polarography. INTRODUÇÃOA especiação analítica consiste na identificação e quantificação de diferentes espécies que, juntas, correspondem à concentração total de um determinado elemento. Devido ao fato de a toxicidade de um elemento depender, dentre outras coisas, do seu estado de oxidação e da forma como está ligado, a especiação proporciona uma maior e mais ampla obtenção de informações quando comparada à sua simples análise como um todo.A especiação de compostos de arsênio tem se tornado objeto de estudo de vários pesquisadores nos últimos anos, com uma atenção cada vez maior sendo dada aos riscos apresentados pela contaminação de arsênio em ambientes aquáticos naturais [1][2][3][4][5] . . Águas subterrâneas contêm arsênio nas formas arsenito e arsenato, ao passo que em águas marinhas, lagoas e lagos, as espécies arsenito e arsenato ocorrem conjuntamente com as espé-cies orgânicas MMA e DMA 9 . Com relação à toxicidade das espéci-es de arsênio, sabe-se que os compostos inorgânicos são 100 vezes mais tóxicos do que as formas metiladas MMA e DMA. O arsênio trivalente (arsenito) é 60 vezes mais tóxico do que a forma oxidada pentavalente (arsenato), sendo que ambas as formas têm comprovadamente efeitos carcinogênicos 10,11 . A liberação de compostos de arsênio no meio ambiente está associada com uma variedade de processos industriais ligados, por exemplo, à produção de vidros, plásticos, produtos químicos e farmacêuticos, materiais semicondutores e eletrônicos, mineração e, também, com o uso de pesticidas e herbicidas à base de arsênio 11,12 . Uma vez liberados no meio ambiente, compostos de arsênio atingem fontes de água potável como mananciais, rios e lençóis freáticos, podendo chegar também aos sistemas municipais de tratamento de água. , dependendo da composição geoquímica e da atividade antropogênica associada a determinada região 13,14 . Devido ao fato de a biodisponibilidade e os efeitos toxicológicos do arsênio dependerem significativamente de sua forma química, o conhecimento da sua especiação torna-se muito importante em diversas áreas. Entretanto, métodos analíticos adequados que possibilitem a determinaçã...
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