ANÁLISIS CUANTITATIVO DEL AIRE EN EL ESTADO DE MARANHÃO UTILIZANDO EL MODELO HYSPLIT
Palabras clave:
Material particulado, Incendios forestales, Calidad del AireResumen
Los incendios son responsables de la emisión de numerosos contaminantes que causan el deterioro de la calidad del aire y afectan la salud humana. En este sentido, el objetivo fue evaluar el impacto de los incendios en la calidad del aire en el estado de Maranhão, a través del análisis de Material Particulado (MP), en el período de 2010 a 2019. Para ello, se obtuvieron datos de focos de calor, lo que permitió estimar el período pico de incendios para el estado de Maranhão, MP2,5 y simulaciones de masas de aire utilizando el modelo HYSPLIT. El estado de Maranhão registró 240.235 ocurrencias de incendios durante el período de estudio, siendo los meses de agosto a octubre los que mostraron el mayor número de ocurrencias. Las concentraciones de MP2,5 mostraron un comportamiento estacional, con la segunda mitad del año presentando los promedios más altos. Las regiones más afectadas por las altas concentraciones de material particulado fueron las regiones central y oriental del estado. El modelo HYSPLIT mostró que las masas de aire que parten de la región de Mirador, se mueven principalmente en dirección oeste, presentando variación a lo largo de su trayectoria. Los resultados muestran que algunas partes del estado necesitan más atención que otras.
Citas
REFERÊNCIAS
ABREU, M. C.; LYRA, G. B.; OLIVEIRA-JÚNIOR, J. F. de.; SOUZA, A.; POBOČÍKOVÁ, I.; FRAGA, M. S.; ABREU, R. C. R. Temporal and spatial patterns of fire activity in three biomes of Brazil. Science of The Total Environment, v. 844, p. 157138, 2022.
ALBUQUERQUE, E. L. S. Focos de calor na bacia hidrográfica do Rio Poti (Ceará/Piauí) a partir dos registros do satélite NOAA-18. Os Desafios da Geografia Física na Fronteira do Conhecimento, v. 1, p. 4708-4719, 2017.
ANDRIOTTI, J. L. S. Fundamentos de estatística e geoestatística. São Leopoldo: Editora Unisinos/ Universidade do Vale do rio dos Sinos, 166 p. 2003.
ARAGÃO, M. A.; FIEDLER, N. C.; RAMALHO, A. H. C.; MENEZES, R. A. S.; SILVA, E. C. G.; JUVANHOL, R. S.; BIAZATTI, L. D.; SILVA, E. F.; PEREIRA, R. S.; GUANAES, G. M. S.; LUCAS, F. M. F. Risk of forest fires occurrence on a transition island Amazon-Cerrado: Where to act? Forest Ecology and Management, v. 536, p. 120858, 2023.
BATISTELLA, M.; BOLFE, E. L.; VICENTE, L. E.; VICTORIA, D. C.; ARAUJO, L. S. de. Relatório do diagnóstico do macrozoneamento ecológico-econômico do Estado do Maranhão. Campinas, SP: Embrapa Monitoramento por Satélite; São Luís, MA: Embrapa Cocais, 2013. (Relatório técnico. Embrapa monitoramento por satélite, prod. 3, v. 1).
CHAVES, L. P. F. A.; SILVA, R. A.; AMARAL, Y. T.; COSTA, M. K. L.; SIQUEIRA, G. M. Biogeographical diversity of north mesoregion of the Maranhão state (Brazil). Journal of Geospatial Modelling, v. 1, n. 1, p. 19–31, 2016.
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (CETESB). Poluentes. Disponível em: <https://cetesb.sp.gov.br/ar/poluentes/>. Acesso em: 29 abr. 2022.
CORDEIRO, L. C.; SOUZA, M. B. de.; PAIVA, P. F. P. R..; GUSMÃO, M. T. A. de.; SILVA JUNIOR, O. M. da.; BRAGA, T. G. M.; BAIA, M. M. Análise temporal da ocorrência de focos de calor e uso e cobertura do solo no município de Marabá, Pará, Brasil. Research, Society and Development, v. 11, n. 1, p. e49011125198-e49011125198, 2022.
CORRÊA, W. C.; CARVALHO, M. W. L.; MENDES, T. J. Atualização da classificação climática e balanço hídrico climatológico no Estado do Maranhão. Revista Brasileira de Climatologia, v. 32, n. 19, p. 517-543, 2023.
CUNHA, E. R.; SANTOS, C. A. G.; SILVA, R. M.; BACANI, V. M.; POTT, A. Future scenarios based on a CA-Markov land use and land cover simulation model for a tropical humid basin in the Cerrado/Atlantic forest ecotone of Brazil. Land Use Policy, v. 101, p. 105141, 2021.
DRAXLER, R. R.; AND HESS G. D., 1997: Description of the HYSPLIT_4 modeling system. NOAA Tech. Memo. ERL ARL-224. NOAA Air Resoucers Laboratory, Sylver Spring, MD, 24 pp.
EKE, M.; CINGIROGLU, F.; KAYNAK, B. Investigation of 2021 wildfire impacts on air quality in southwestern Turkey. Atmospheric Environment, v. 325, p. 120445, 2024.
FREITAS, A. de. M; SOLCI, M. C. Caracterização do MP10 e MP2,5 e distribuição por tamanho de cloreto, nitrato e sulfato em atmosfera urbana e rural de Londrina. Química nova, v. 32, n. 7, p. 1750-1754, 2009.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Geociências: Área Territorial Brasileira. 2020. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/estrutura-territorial.html>. Acesso em: jan. 2022.
INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). Brigadistas do Ibama Combatem Incêndio em Terra Indígena no Interior do Maranhão. 2022. Disponível em: <http://www.ibama.gov.br/component/tags/tag/inpe>. Acesso em: jun. 2022.
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS (INPE). 2022. BDQueimadas Disponível em: <https://queimadas.dgi.inpe.br/queimadas/bdqueimadas/>. Acesso em: 30/04/2022.
MATAVELI, G. A. V.; SILVA, M. E. S.; PEREIRA, G.; SANTOS, P. R.; CARDOZO, F. DA S.; LIMA, S. F. S.; FRANÇA, D. DE A. & SILVA, F. B. Modelagem da Contribuição do Cerrado sobre as Emissões Brasileiras de Material Particulado Fino (PM2,5 µm) Associadas à Queima de Biomassa. Revista Do Departamento De Geografia, p. 118-128, 2018.
MELECIO-VÁZQUEZ, D.; LAUTENBERGER, C.; HSIEH, H.; AMODEO, M.; PORTER, J. R.; WILSON, B.; POPE, M.; SHU, E.; WAESELYNCK, V.; KEARNS, E. J. A Coupled Wildfire-Emission and Dispersion Framework for Probabilistic PM2.5 Estimation. Fire, v. 6, p. 220, 2023.
Ministério do Meio Ambiente (BRASIL). Decreto 9.992/19, de 28 de agosto, 2019. Determina a suspensão da permissão do emprego do fogo. 2019. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9992.htm>. Acesso: 20 de setembro de 2024.
Ministério do Meio Ambiente (BRASIL). Resolução Conama n° 491, de 19 de novembro de 2018. Dispõe sobre os padrões de qualidade do ar. Diário Oficial da União. Brasília, DF: Imprensa Oficial. Disponível em:< https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/noticias/conama-aprova-prazos-para-novos-padroes-de-qualidade-do-ar/copy_of_ApresentaonoConamaAdalbertoMaluf.pdf>. Acesso: 22 de setembro de 2024.
MOREIRA, P.S.P.; DALLACORT, R.; LIMA, I, F.; TIEPPO, R. C.; SANTOS, C. Concentração de material particulado na região de Tangará da Serra-MT, sul da Amazônia Legal. Revista Brasileira de Geografia Física, v. 7, n. 6, p. 1145-1152, 2014.
NASCIMENTO, A. L. da S.; TEIXEIRA, M. da S.; ALONSO, M. F.; NUNES, A. B.; LAUREANTI, N. C.; JAVARINI, L. P. Padrões sinóticos associados a ocorrência de incêndios florestais na Estação Ecológica do Taim e Campos Neutrais - Brasil. Revista Brasileira De Climatologia, v. 32, n. 19, p. 463–493, 2023.
NASCIMENTO, F. D. C. A; BRAGA, C. C; ARAÚJO, F. R. D. C. D. Análise estatística dos eventos secos e chuvosos de precipitação do Estado do Maranhão. Revista Brasileira de Meteorologia, v. 32, p. 375-386, 2017.
OLIVEIRA, J. G. de.; MASSI, K. G.; BORTOLOZO, L. A. P.; CUNHA, A. P. M. do A. The influence of climate parameters on fires in the Paraíba do Sul River valley, southeast Brazil. Revista Ambiente & Água, v. 18, p. e2923, 2023.
PROJETO MAPBIOMAS (MapBiomas Fogo) - Mapeamento das áreas queimadas no Brasil entre 1985 a 2023. 2023. Coleção 3. Disponível em: < https://brasil.mapbiomas.org/metodo-mapbiomas-fogo/>. Acesso: 20 de setembro de 2024.
RIBEIRO, K. V.; ALBUQUERQUE, E. L. S. Análise geoespacial da ocorrência de focos de calor no estado do Piauí (2010 a 2019). Produção Técnica. GEOAMBIENTE/UFPI: Teresina, 2020.
ROBERTS, G.; WOOSTER, M. J. Global impact of landscape fire emissions on surface level PM2.5 concentrations, air quality exposure and population mortality. Atmospheric Environment, v. 252, p. 118210, 2021.
SANTIAGO, A.; PRADO, R. J.; FILHO, P. M.; ALONSO, R. V. Caracterização do material particulado suspenso no ar de Cuiabá-MT no período de queimadas. Revista Matéria, Rio de Janeiro, v. 20, n. 1, p. 273–283, 2015.
SARRA, S. R.; MÜLFARTH, R. C. K. Impactos das queimadas da região Centro-Oeste do Brasil sobre as cidades do estado de São Paulo. Brazilian Journal of Development, v. 7, n. 5, p. 51237-51257, 2021.
SHAIK, D. S.; KANT, Y.; MITRA, D.; SINGH, A.; CHANDOLA, H. C.; SATEESH, M.; CHAUHAN, P. Impact of biomass burning on regional aerosol optical properties: A case study over northern India. Journal of environmental management, v. 244, p. 328-343, 2019.
SILVA JUNIOR, C. H. L.; CELENTANO, D.; ROUSSEAU, G. X.; MOURA, E. G.; VARGA, I. V. D.; MARTINEZ, C.; MARTINS, M. B. Amazon forest on the edge of collapse in the Maranhão State, Brazil. Land Use Policy, v. 97, p. 104806, 2020.
SILVA, P. S.; NOGUEIRA, J.; RODRIGUES, J. A.; SANTOS, F. L. M.; PEREIRA, J. M. C.; CAMARA, C. C.; DALDEGAN, G. A.; PEREIRA, A. A.; PERES, L. F.; SCHMIDT, I. B.; LIBONATI, R. Putting fire on the map of Brazilian savanna ecoregions. Journal of Environmental Management, v. 296, 2021.
Sistema de Informações Ambientais Integrado a Saúde (SISAM). Ficha técnica Material Particulado d <2.5 μm (PM2.5) Próximo da Superfície. 2022. Disponível em: <https://queimadas.dgi.inpe.br/queimadas/sisam/v2/static/site/files/ficha_tecnica_concentracao_pm25.pdf>. Acesso em: 18 de maio de 2022.
STEIN, A. F.; DRAXLER, R. R.; ROLPH, G. D.; STUNDER, B. J. B.; COHEN, M. D.; NGAN, F. NOAA's HYSPLIT atmospheric transport and dispersion modeling system. American Metereological Society, v. 96, n. 12, p. 2059-2077, 2015.
YANG, Z.; DEMOZ, B.; DELGADO, R.; SULLIVAN, J.; TANGBORN, A.; LEE, P. Influence of the transported Canadian wildfire smoke on the ozone and particle pollution over the Mid-Atlantic United States. Atmospheric Environment, v. 273, p. 118940, 2022.
Descargas
Publicado
Cómo citar
Número
Sección
Licencia
Derechos de autor 2025 REVISTA GEOGRÁFICA ACADÊMICA

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0.
A RGA é detentora dos direitos autorais publicados, não sendo permitido que o mesmo conteúdo seja publicado em demais periódicos.