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dc.contributor.authorConforto, Bruno Antonio Augusto Faria-
dc.date.accessioned2026-08-07T15:42:21Z-
dc.date.available2026-08-07T15:42:21Z-
dc.date.issued2026-05-29-
dc.identifier.citationCONFORTO, Bruno Antonio Augusto Faria. Caracterização de águas subterrâneas afloradas em cavas de mineração de areia e avaliação do uso na germinação do girassol. 2026. 96 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Agrícola e Ambiental) - Programa de pós-graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental , Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, RJ, 2026.pt_BR
dc.identifier.urihttp://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/25963-
dc.description.abstractO mundo enfrenta crises hídricas recorrentes, tornando o uso de fontes alternativas de águas uma estratégia fundamental para a sustentabilidade hídrica. Concomitante, a intensa mineração de areia, especialmente na região de Seropédica-Itaguaí-RJ, tem gerado extensas lagoas em cavas abandonadas mundialmente, criando reservatórios com volume significativo que carecem de um uso. Portanto, este estudo propõe uma abordagem para a agricultura sustentável e a transição energética. O objetivo geral é avaliar o potencial de uso das águas subterrâneas afloradas em cavas de areia (ACA) na irrigação e no cultivo de uma espécie bioenergética, o girassol (Helianthus annuus L.). A metodologia do estudo é dividida em duas etapas principais. Na primeira, será realizada a caracterização físico-química da ACA, coletada bimensalmente em cavas ativas e inativas. As amostras foram analisadas para determinar parâmetros como pH, condutividade elétrica, sólidos dissolvidos totais, e as concentrações de macro e microelementos, incluindo metais pesados. Com base nesses dados, a qualidade da ACA será classificada utilizando indicadores que consideram seus riscos e potenciais para o solo, planta e sistemas de irrigação. A segunda etapa consiste na avaliação da viabilidade de uso da ACA no crescimento inicial de plântulas de girassol e alface (Lactuca sativa L.), sendo esta última utilizada como indicador de fitotoxicidade, por meio de testes de germinação. Avaliaram-se a germinação, o Índice de Velocidade de Germinação, a morfometria das plântulas, massa e plântulas anormais, utilizando a ACA de diferentes cavas e água destilada. Os resultados evidenciaram um gradiente químico associado ao tempo de inatividade das cavas. A lagoa com maior período de inatividade apresentou as condições mais favoráveis para irrigação, caracterizadas por menor mineralização e menores concentrações de elementos potencialmente tóxicos. Por outro lado, as lagoas mais recentemente exploradas, especialmente a cava em atividade, apresentaram maior acidez e concentração de metais. Embora as ACA apresentem restrições químicas, essas águas foram capazes de sustentar relevante desempenho germinativo para o crescimento inicial das plântulas. Assim, conclui-se que as ACAs possuem potencial de uso agrícola, desde que submetidas a monitoramento químico contínuo e manejo específicopt_BR
dc.description.sponsorshipCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPESpt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal Rural do Rio de Janeiropt_BR
dc.subjectQualidade da águapt_BR
dc.subjectrecursos hídricospt_BR
dc.subjectirrigaçãopt_BR
dc.subjectHelianthus annuus Lpt_BR
dc.subjectWater qualitypt_BR
dc.subjectwater resourcespt_BR
dc.subjectirrigationpt_BR
dc.subjectHelianthus annuus Lpt_BR
dc.titleCaracterização de águas subterrâneas afloradas em cavas de mineração de areia e avaliação do uso na germinação do girassolpt_BR
dc.title.alternativeCharacterization of groundwater exposed in sand mining pits and evaluation of its use in sunflower germinationen
dc.typeDissertaçãopt_BR
dc.description.abstractOtherThe world faces recurring water crises, making the use of alternative water sources a fundamental strategy for water sustainability. Concomitantly, intense sand mining, especially in the Seropédica-Itaguaí-RJ region, has generated extensive lagoons in abandoned pits worldwide, creating reservoirs with significant volumes that lack utilization. Therefore, this study proposes an approach for sustainable agriculture and energy transition. The overall objective is to evaluate the potential use of groundwater exposed in sand pits (GSP) for irrigation and cultivation of a bioenergy species, sunflower (Helianthus annuus L.). The study methodology is divided into two main stages. In the first, the physicochemical characterization of the GSP, collected bimonthly in active and inactive pits, will be carried out. The samples were analyzed to determine parameters such as pH, electrical conductivity, total dissolved solids, and the concentrations of macro and microelements, including heavy metals. Based on this data, the quality of the GSP will be classified using indicators that consider its risks and potential for the soil, plant, and irrigation systems. The second stage consists of evaluating the viability of using GSP in the initial growth of sunflower and lettuce (Lactuca sativa L.) seedlings, the latter being used as an indicator of phytotoxicity, through germination tests. Germination, Germination Speed Index, seedling morphometry, mass, and abnormal seedlings were evaluated using GSP from different pits and distilled water. The results showed a chemical gradient associated with the inactivity time of the pits. The pond with the longest inactivity period presented the most favorable conditions for irrigation, characterized by lower mineralization and lower concentrations of potentially toxic elements. On the other hand, the more recently exploited ponds, especially the active pit, showed higher acidity and metal concentration. Although GSPs present chemical limitations, these waters were able to sustain significant germination performance for the initial growth of seedlings. Thus, it is concluded that GSPs have potential for agricultural use, provided they are subjected to continuous chemical monitoring and specific managementen
dc.contributor.advisor1Carvalho, Daniel Fonseca de-
dc.contributor.advisor1IDhttps://orcid.org/0000-0001-7629-9465pt_BR
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/4871187664578422pt_BR
dc.contributor.advisor-co1Schultz, Nivaldo-
dc.contributor.advisor-co1IDhttps://orcid.org/0000-0002-3685-680Xpt_BR
dc.contributor.advisor-co1Latteshttp://lattes.cnpq.br/6427351521723394pt_BR
dc.contributor.referee1Carvalho, Daniel Fonseca de-
dc.contributor.referee1IDhttp://lattes.cnpq.br/4871187664578422pt_BR
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/4871187664578422pt_BR
dc.contributor.referee2Mendonça, Henrique Vieira de-
dc.contributor.referee2IDhttps://orcid.org/0000-0001-7242-5110pt_BR
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/8897355054570578pt_BR
dc.contributor.referee3Pereira, Carlos Rodrigues-
dc.contributor.referee3Lattes-pt_BR
dc.creator.IDhttps://orcid.org/0000-0002-5083-4930pt_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/9369237830861126pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentInstituto de Tecnologiapt_BR
dc.publisher.initialsUFRRJpt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola e Ambientalpt_BR
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