Dinâmica nictemeral de CO2 em águas urbanas no Pantanal

Autores

DOI:

https://doi.org/10.53660/417.prw1452

Palavras-chave:

Gases de efeito estufa, Macrófitas aquáticas, Canais urbanos

Resumo

O presente estudo analisou o fluxo difusivo de CO2 na interface água-atmosfera e em macrófitas de um canal urbano. Foram realizadas campanhas de campo mensais, com coletas ao longo do ciclo diurno-noturno. O fluxo difusivo de CO2 foi mensurado com uma câmara flutuante transparente de acrílico. A câmara foi usada em leito aberto e sobre as macrófitas do gênero Pontederia sp. A média de emissão de CO2 das macrófitas (1.426,20 ± 6.393,72 CO2 mg m-2 dia-1) foi três vezes menor que o leito aberto (4.423,74 ± 2.299,14 CO2 mg m-2 dia-1). As macrófitas absorveram CO2 entre às 06h:00min e 12h:00min, o leito aberto apresentou maior fluxo às 00h:00min. As variações do fluxo de CO2 se apresentaram diferentes ao longo dos meses estudados. Devemos considerar o impacto das águas urbanas no balanço global do Carbono bem como o papel desenvolvido pelas macrófitas aquáticas no equilíbrio da emissão de GEE.

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Referências

ARMANI, F. A. S.; DIAS, N. L.; DAMÁZIO, J. M. Eddy-covariance CO2 fluxes over Itaipu lake, southern Brazil. RBRH, v. 25, 2020. Disponível em: https://doi.org/10.1590/2318-0331.252020200060

ATTERMEYER, K. et al. Invasive floating macrophytes reduce greenhouse gas emissions from a small tropical lake. Scientific reports, v. 6, n. 1, p. 1-10, 2016. Disponível em: https://doi.org/10.1038/srep20424

BASTVIKEN, D. et al. Cost-efficient approaches to measure carbon dioxide (CO2) fluxes and concentrations in 2 terrestrial and aquatic environments using mini loggers 3. Biogeosciences, v. 12, p. 3849-3859, 2015. Disponível em: https://doi.org/10.5194/bg-12-3849-2015

COLE, J. J. et al. Plumbing the global carbon cycle: integrating inland waters into the terrestrial carbon budget. Ecosystems, v. 10, p. 172-185, 2007. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10021-006-9013-8

ESTEVES, F. A. Fundamentos de Limnologia. 3ª edição. Ed. Interciência, Rio de Janeiro, p. 790, 2011.

GRASSET, C. et al. Carbon emission along a eutrophication gradient in temperate riverine wetlands: effect of primary productivity and plant community composition. Freshwater Biology, v. 61, n. 9, p. 1405-1420, 2016. Disponível em: https://doi.org/10.1111/fwb.12780

HAMID, A.; BHAT, S. U.; JEHANGIR, A. Local determinants influencing stream water quality. Applied Water Science, v. 10, n. 1, p. 1-16, 2020. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s13201-019-1043-4

HU, B. et al. Greenhouse gases emission from the sewage draining rivers. Science of the Total Environment, v. 612, p. 1454-1462, 2018. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.08.055.

IPCC, 2021: Summary for Policymakers. In: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S.L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, pp. 3−32. Disponível em: https://doi.org/10.1017/9781009157896.001.

KOEHLER, B. et al. Sunlight‐induced carbon dioxide emissions from inland waters. Global Biogeochemical Cycles, v. 28, n. 7, p. 696-711, 2014. Disponível em: https://doi.org/10.1002/2014GB004850

MAROTTA, H. et al. Biomonitoramento contínuo de águas do PELD-baía de Guanabara: intensa variação nictemeral de gases metabólicos na condição eutrófica tropical. Oecologia Australis, v. 24, n. 2, p. 365-388, 2020. Disponível em: https://doi.org/10.4257/oeco.2020.2402.10

MONTES-PÉREZ, J. J. et al. Spatio-temporal variability of carbon dioxide and methane emissions from a Mediterranean reservoir. Limnetica, v. 41, n. 1, p. 43-60, 2022. Disponível em: https://doi.org/10.23818/limn.41.04

OLIVEIRA JUNIOR, E. S. et al. Water Hyacinth’s effect on greenhouse gas fluxes: a field study in a wide variety of tropical water bodies. Ecosystems, v. 24, n. 4, p. 988-1004, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10021-020-00564-x

PEIXOTO, R. B. et al. Floating aquatic macrophytes can substantially offset open water CO2 emissions from tropical floodplain lake ecosystems. Ecosystems, v. 19, p. 724-736, 2016. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10021-016-9964-3

RAYMOND, P. A. et al. Global carbon dioxide emissions from inland waters. Nature, v. 503, n. 7476, p. 355-359, 2013. Disponível em: https://doi.org/10.1038/nature12760

SHANABLEH, A. pH-dependence and contributions of the carbonic species to CO2 flux across the gas/liquid interface. Jordan Journal of Civil Engineering, v. 1, n. 1, p. 109-122, 2007.

SMITH, R. M. et al. Influence of infrastructure on water quality and greenhouse gas dynamics in urban streams. Biogeosciences, v. 14, n. 11, p. 2831-2849, 2017. Disponível em: https://doi.org/10.5194/bg-14-2831-2017

SOBEK, S.; TRANVIK, L. J.; COLE, J. J. Temperature independence of carbon dioxide supersaturation in global lakes. Global Biogeochemical Cycles, v. 19, n. 2, 2005. Disponível em: https://doi.org/10.1029/2004GB002264

TSAI, C. P. et al. Seasonal and diurnal variations of greenhouse gas emissions from a saline mangrove constructed wetland by using an in situ continuous GHG monitoring system. Environmental Science and Pollution Research, v. 27, p. 15824-15834, 2020. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s11356-020-08115-6

TUNDISI, J. G.; MATSUMURA T. T. A Água. Ed. Scienza, São Carlos, 130p, 2020. Disponível em: http://dx.doi.org/10.26626/978-65-5668-005-7/B0001

Publicado

2023-05-27

Como Citar

de Paula, J. S. B. C., Lázaro, W. L. ., Muniz, C. C. ., & Oliveira Junior, E. S. (2023). Dinâmica nictemeral de CO2 em águas urbanas no Pantanal. Peer Review, 5(10), 137–151. https://doi.org/10.53660/417.prw1452

Edição

Seção

Articles