Contaminação da água por agrotóxicos: estudo de caso do beneficiamento de batatas

Autores

DOI:

https://doi.org/10.5902/2318179672051

Palavras-chave:

Contaminação, Agrotóxico, Legislação ambiental

Resumo

A contaminação das águas por agrotóxicos é um dos principais problemas ambientais. Dentre as culturas agrícolas destaca-se a batata, que emprega grande quantidade de agrotóxicos durante toda a sua produção. Este artigo tem por finalidade apresentar um estudo de caso referente à atividade de beneficiamento de batatas, discutindo o processo de licenciamento ambiental da atividade e a análise dos impactos causados pelo lançamento de efluentes no meio ambiente. O efluente foi coletado em um tanque de sedimentação de uma indústria de beneficiamento de batatas do tipo inglesa, enviado ao Laboratório de Análise de Resíduos de Pesticidas para detecção dos possíveis agrotóxicos presentes, sendo analisado por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC) e foi caracterizado físico-quimicamente por análises de temperatura, turbidez, pH, oxigênio dissolvido, Condutividade Elétrica, Demanda Bioquímica de Oxigênio, Demanda Química de Oxigênio, Sólidos Dissolvidos, Sólidos em Suspensão, Sólidos Sedimentáveis e Sólidos Totais utilizando o Standard Methods for the Examination of the Water and Wastewater. Nas análises realizadas por HPLC foi encontrado a presença de 7 princípios ativos de agrotóxicos, e as análises físico-químicas acusaram que a turbidez e os sólidos suspensos estão em desacordo com a legislação existente. Pode-se concluir que as análises de resíduos de agrotóxicos deveriam ser uma exigência do órgão legislador para emissão de licenças ambientais, pois somente com as análises exigidas até então, não se pode mensurar todas as substâncias que estão sendo lançadas nos corpos hídricos. Ainda, sugere-se a adição nas legislações de limites mais restritivos com relação à agrotóxicos em águas superficiais.

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Biografia do Autor

Francisco Rossarolla Forgiarini, Universidade Federal de Santa Maria

Possui graduação e mestrado em Engenharia Civil, pela Universidade Federal de Santa Maria, e doutorado em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental, pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente é professor da Universidade Federal de Santa Maria, Campus Silveira Martins. 

Carine Baggiotto, Universidade Federal de Santa Maria

Doutora em Engenharia Civil, Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental

Natielo Almeida Santana, Universidade Federal de Santa Maria

Pós-Doutor em Engenharia Ambiental, Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental

Referências

ABBA – Associação Brasileira da Batata. Direito Ambiental na Agricultura. Recursos Hídricos e Beneficiamento de Batata. Batata Show. Nº 14 Ano 6. 2006.

AGRAWAL, A.; PANDEY, R. S.; SHARMA, B. Water pollution with special reference to pesticide contamination in India. Journal of Water Resource and Protection, 2 (05), 432. 2010.

ANDERSON, T. A.; SALICE, C. J.; ERICKSON, R. A.; MCMURRY, S. T.; COX, S. B.; SMITH, L. M. Effects of landuse and precipitation on pesticides and water quality in playa lakes of the southern high plains. Chemosphere, 92(1), 84-90. 2013.

ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Regularização de produtos – agrotóxicos. Monografias autorizadas. Disponível em: http://portal.anvisa.gov.br/registros-e-autorizacoes/agrotoxicos/produtos/monografia-de-agrotoxicos/autorizadas. Acesso em: 05 fev. 2019.

ANVISA. Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos - Relatório 2012 (2º etapa). 2014. Disponível em: http://portal.anvisa.gov.br. Acesso 11 jan. 2019.

APHA; AWWA; WPCF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 22 ed. Washington D. C., 2012.

BERNABÒ, I.; GUARDIA, A.; MACIRELLA, R.; SESTI, S.; CRESCENTE, A.; BRUNELLI, E. Effects of long-term exposure to two fungicides, pyrimethanil and tebuconazole, on survival and life history traits of Italian tree frog (Hyla intermedia). Aquatic Toxicology, 172, 56-66. 2016.

BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente nº 357, de 31 de março de 2005. Classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. Brasília: Diário Oficial da República Federativa do Brasil, 2005.

BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente nº 430, de 13 de maio de 2011. Dispõe sobre as condições de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução n° 357, de 17 de março de 2005. Brasília: Diário Oficial da República Federativa do Brasil, 2011.

CAO F, WU P, HUANG L, LI H, QIAN L, PANG S, et al. Short-term developmental effects and potential mechanisms of azoxystrobin in larval and adult zebrafish (Danio rerio). Aquat Toxicol 198:129–140. 2018.

CARNEY, M. European drinking water standards. Journal American Water Works Association, Denver, v.83, n. 6, p. 48-55. 1991.

CARVALHO, R. A.; PARREIRAS, S.; DE PAULA VENÂNCIO, V.; CHEQUER, F. M. D. Avaliação da persistência de resíduos de clorpirifós em alimento e no ambiente após o cultivo de couve-flor. Revista Eletrônica de Farmácia, 14 (2). 2017.

CETESB -Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental. Qualidade das águas interiores no estado de São Paulo 2016. São Paulo: CETESB. 2017. http://cetesb.sp.gov.br/aguas-interiores/wp-content/uploads/sites/12/2013/11/Cetesb_QualidadeAguasInteriores_2017_02-06_VF.pdf 1–43 Acesso em: 25 jan. 2019.

CHEN, X.; ZHENG, J.; ZHANG, J.; DUAN, M.; XU, H.; ZHAO, W.; YANG, Y.; WANG C., XU, Y. Exposure to difenoconazole induces reproductive toxicity in zebrafish by interfering with gamete maturation and reproductive behavior. Science of The Total Environment, 838, 155610. 2022.

COUNCIL DIRECTIVE. Relating to the quality of water intended for human consumption. European Communities, 1980. 19p. Disponível em: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/consleg/1980/L/01980L0778-19950101-n.pdf. Acesso em: 2 fev. 2019.

EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Uso de agrotóxicos. Disponível em http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/arroz/arvore/CONT000fohgb6co02wyiv8065610dc2ls9ti.html. Acesso em 28 jan. 2017.

FERNANDES, A. C. A. Avaliação do potencial de reúso de água residuária da ETE Dom Nivaldo Monte para fins não potáveis. Programa de Pós-Graduação em Uso Sustentável de Recursos Naturais do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Mestrado em Ciências Ambientais. 2018.

FERREIRA, M. D.; NETTO, L. H. Avaliação de processos nas linhas de beneficiamento e classificação de batatas. Horticultura Brasileira, v. 25, n. 2, p. 279-285. 2007.

FORGIARINI, F. R.; HISTER, C. A. L.; Horn, J. F.; MORAES, L. M.; LOPES, Geraldo da Silveira. A gestão ambiental e suas implicações: estudo de caso em Silveira Martins/RS. In: LORENZI JÚNIOR, D.; BOBSIN, D.; SONZA, I. B.; TRAVERSO, L. D. (Org.). Desafios da gestão: interfaces do turismo, agronegócio e meio ambiente. 1ed. Santa Maria: CESMA, v. p. 337-357. 2015.

FOJUT, T. L.; YOUNG, T. M. Pyrethroid sorption to Sacramento River suspended solids and bed sediments, Environ. Toxicol. Chem. v.30, p. 787–792. 2011.

HAMADACHE, M.; AMRANE, A.; HANINI, S.; BENKORTBI, O. Multilayer perceptron model for predicting acute toxicity of fungicides on rats. International Journal of Quantitative Structure-Property Relationships (IJQSPR), 3(1), 100-118. 2018.

HESS, S. C. Metais pesados, hormônios e agrotóxicos estão na água que chega às torneiras. 2018. Rede Brasil Atual. Saúde e Ciência. Disponível em https://www.redebrasilatual.com.br/saude/2018/03/esgoto-hormonios-metais-pesados-e-agrotoxicos-estao-em-amostras-de-agua-que-chega-as-torneiras. Acesso em: 15 abr. 2019.HUSSAIN, I.; AHAMAD, K.; NATH, P. Water turbidity sensing using a smartphone. RSC Advances, 6 (27), 22374-22382. 2016.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo agropecuário 2017. Disponível em: https://censoagro2017.ibge.gov.br/templates/censo_agro/resultadosagro/agricultura.html?localidade=0&tema=76431. Acesso em: 29 abr. 2019.

IMURA, N.; AE, M.; HOSHINO, R.; ABE, M.; YAMAMURO, T.; OYAMA, K.; OYAMA, Y. Membrane hyperpolarization and depolarization of rat thymocytes by azoxystrobin, a post harvest fungicide. Chemico-biological interactions, 300, 35-39. 2019.

JÚNIOR, A. S. M.; SANTOS, G. R.; SILVA, G. S.; MELO, R. C. C.; JESUS, T. A. MONITORAMENTO DA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO DISSOLVIDO (OD) EM LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO. INOVAE-Journal of Engineering, Architecture and Technology Innovation (ISSN 2357-7797), v. 7, n. 1, p. 128-146, 2019.

LI, S.; JIANG, Y.; SUN, Q.; COFFIN, S.; CHEN, L.; QIAO, K.; GUI, W.; ZHU, G. Tebuconazole induced oxidative stress related hepatotoxicity in adult and larval zebrafish (Danio rerio). Chemosphere, 241, 125129. 2020.

LIU, J.; HUANG, W.; HAN, H.; SHE, C.; ZHONG, G. Characterization of cell-free extracts from fenpropathrin-degrading strain Bacillus cereus ZH-3 and its potential for bioremediation of pyrethroid-contaminated soils. Science of the Total Environment, 523, 50-58. 2015.

LUO, X.; ZHANG, D.; ZHOU, X.; ZHANG, S.; LIU, Y. Biodegradation of fenpropathrin by Rhodopseudomonas sp. strain PSB07‐21 cultured under three different growth modes. Journal of basic microbiology. 59:591-598. 2019.

MACHADO, S. C.; MARTINS, I. Risk assessment of occupational pesticide exposure: Use of endpoints and surrogates. Regulatory Toxicology and Pharmacology, 2018.

MU, X.; PANG, S.; SUN, X.; GAO, J.; CHEN, J.; CHEN, X.; CHEN, X.; WANG, C. Evaluation of acute and developmental effects of difenoconazole via multiple stage zebrafish assays. Environmental Pollution, 175, 147-157. 2013.

PIRES, A. M.; MATTIAZZO, M. E. Efluentes da indústria processadora de batata x preservação do meio ambiente ênfase no uso agrícola de resíduos. In: Seminário Mineiro sobre processamento de batatas, 2005, Pouso Alegre/MG.[Anais...] Pouso Alegre/MG: EPAMIG, p. 1-22. 2005.

PONCE-ROBLES, L.; RIVAS, G.; ESTEBAN, B.; OLLER, I.; MALATO, S.; AGÜERA, A. Determination of pesticides in sewage sludge from an agro-food industry using QuEChERS extraction followed by analysis with liquid chromatography-tandem mass spectrometry. Analytical and bioanalytical chemistry, 409 (26), 6181-6193. 2017.

RAUH, V.; ARUNAJADAI, S.; HORTON, M.; PERERA, F.; HOEPNER, L.; BARR, D. B.; WHYATT, R. Seven-year neurodevelopmental scores and prenatal exposure to chlorpyrifos, a common agricultural pesticide. Environmental health perspectives, 119 (8), 1196-1201. 2011.

RIO GRANDE DO SUL - Conselho Estadual do Meio Ambiente. Resolução Consema N ° 355/2017, Dispõe sobre os critérios e padrões de emissão de efluentes líquidos para as fontes geradoras que lancem seus efluentes em águas superficiais no Estado do Rio Grande do Sul. 2017.

RUBINGER, C. F. Seleção de métodos biológicos para a avaliação toxicológica de efluentes industriais. Dissertação (Mestrado em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos). 90 f. Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil, 2009.

SARWAR, M. The killer chemicals as controller of agriculture insect pests: The conventional insecticides. International Journal of Chemical and Biomolecular Science, 1 (3), 141-147. 2015.

SHELTON, J. F.; GERAGHTY, E. M.; TANCREDI, D. J.; DELWICHE, L. D.; SCHMIDT, R. J.; RITZ, B.; HANSEN, R. L HERTZ-PICCIOTTO, I. Neurodevelopmental disorders and prenatal residential proximity to agricultural pesticides: the CHARGE study. Environmental health perspectives, 122 (10), 1103-1109. 2014.

SIEGLER, K.; PHILLIPS, B. M.; ANDERSON, B. S.; VOORHEES, J. P.; TJEERDEMA, R. S.Temporal and spatial trends in sediment contaminants associated with toxicity in California watersheds. Environmental pollution, v. 206, p. 1-6, 2015.

SILVA, J. D. S.; HECK, M. C.; BUZO, M. G.; ALMEIDA, I. V.; VICENTINI, V. E. P. Evaluation of textile laundry effluents and their cytotoxic effects on Allium cepa. Environmental Science and Pollution Research, v. 25, n. 28, p. 27890-27898, 2018.

TANG, W.; WANG, D.; WANG, J.; WU, Z.; LI, L.; HUANG, M.; XU, S.; YAN, D. Pyrethroid pesticide residues in the global environment: an overview. Chemosphere, 191, 990-1007. 2018.

TENG, M.; ZHOU, Y.; SONG, M.; DONG, K.; CHEN, X.; WANG, C.; SHENG; BI; ZHU, W. Chronic toxic effects of flutolanil on the liver of zebrafish (Danio rerio). Chemical research in toxicology, 32 (6), 995-1001. 2019.

VYMAZAL, J. Constructed wetlands for treatment of industrial wastewaters: a review. Ecological Engineering, v. 73, p. 724-751, 2014.

YANG, J.; GUO, C.; LUO, Y.; FAN, J.; WANG, W.; YIN, X.; XU, J. Effect of thiamethoxam on the behavioral profile alteration and toxicity of adult zebrafish at environmentally relevant concentrations. Science of The Total Environment, 858, 159883. 2023.

YANG, Y., QI, S., CHEN, J.; LIU, Y.; TENG, M.; WANG, C. Toxic Effects of Bromothalonil and Flutolanil on Multiple Developmental Stages in Zebrafish. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology. vol:97 iss:1 pg:91 -97. 2016.

WANG, K.; SUN, D. W.; PU, H.; WEI, Q. Surface-enhanced Raman scattering of core-shell Au@ Ag nanoparticles aggregates for rapid detection of difenoconazole in grapes. Talanta, 191, 449-456. 2019.

ZANELLA, R.; PRIMEL, E.G.; GONÇALVES, F.F.; KURZ, M.H.S.; MISTURA, C. M. Development and validation of a high-performance liquid chromatographic procedure for the determination of herbicide residues in surface and agricultural waters. Journal of Separation Science. v.26, p. 935-938. 2003.

ZHAO, F. LIU, J., XIE, D., LV, D., LUO, J. A novel and actual mode for study of soil degradation and transportation of difenoconazole in a mango field. RSC advances, 8(16), 8671-8677. 2018.

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Publicado

2023-10-20

Como Citar

Forgiarini, F. R., Baggiotto, C., & Santana, N. A. (2023). Contaminação da água por agrotóxicos: estudo de caso do beneficiamento de batatas. Extensão Rural, 30, e72051. https://doi.org/10.5902/2318179672051

Edição

Seção

Meio Ambiente e Sustentabilidade