Modelagem hidrodinâmica do Rio Uruguai no trecho do Parque Estadual do Turvo

Autores

DOI:

https://doi.org/10.5902/2236499485561

Palavras-chave:

Pulsos de vazão, UHE Foz do Chapecó, UHE Itapiranga, Salto do Yucumã

Resumo

Os pulsos de vazão gerados pela operação de uma Usina Hidrelétrica (UHE) modificam o regime hídrico a jusante. O trecho do Rio Uruguai abordado nesse estudo se inicia após a UHE Foz do Chapecó e termina na estação fluviométrica Alto Uruguai, a jusante do Parque Estadual do Turvo (PET), localizado em Derrubadas/RS. O PET abriga o Salto do Yucumã, a maior queda d’água longitudinal do mundo, dotada de extraordinária beleza cênica, com grande relevância para o turismo e muito suscetível aos pulsos de vazão da UHE a montante. O trecho possui em estudo o projeto de uma UHE em Itapiranga (SC), com localização muito mais próxima ao PET. Foi estruturado no HEC RAS um modelo hidrodinâmico unidimensional para simular os pulsos de vazão das usinas no trecho. O modelo foi calibrado para um período de estiagem utilizando os dados das estações fluviométricas disponíveis. A Simulação 1 está relacionada aos pulsos de vazão da UHE Foz do Chapecó, e a Simulação 2 está relacionada a um regime hipotético de vazões, caso uma UHE seja construída em Itapiranga. A Simulação 1 (calibração) mostrou consistência frente aos dados observados, com coeficientes de determinação (R²) entre 0,8562 e 0,9837, coeficientes Nash-Sutcliffe (NS) variando de 0,8515 a 0,9832 e, o coeficiente logarítmico de Nash-Sutcliffe (NSlog) na faixa de 0,8557 a 0,9716. A Simulação 2 mostrou que, considerando o cenário adotado de uma nova UHE em Itapiranga, as mudanças no regime hídrico do Rio Uruguai, no Salto do Yucumã, incluiriam um aumento de até 15,1% nas vazões máximas, uma redução de até 27,2% nas vazões mínimas, e um aumento de até 122,2% na amplitude das vazões estudadas.

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Biografia do Autor

Luiz Eduardo Cavallo Pfeil, Universidade Federal de Santa Maria

Sou Mestre em Engenharia Ambiental pela UFSM (RS) e Bacharel em Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente pela UFF (RJ). Também possuo formação específica para Auditor Líder de Sistemas de Gestão Aambiental (SGA) norma ISO 14001 e em Sistemas de Gestão Integrados normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. Em minha atuação profissional na Seara Alimentos Ltda. administro desde 2016 SGA certificado na norma NBR ISO 14001. Atuo no licenciamento ambiental e assumo a responsabilidade técnica pela gestão de resíduos, tratamento de águas e efluentes, educação ambiental e monitoramento ambiental.

Malva Andrea Mancuso, Universidade Federal de Santa Maria

Geógrafa pela UFF (1992). Mestre (1996) e Doutora (2002) em Ciências, na área de Recursos Minerais e Hidrogeologia pelo IGc da USP. Realizou Pós Doutorado no Laboratório Nacional de Engenharia Civil - LNEC (Portugal) (2012) e na Universidad Nacional de La Plata - UNLP (Argentina) (2019). Foi Pesquisadora do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A. IPT (até 2010).

Willian Fernando de Borba, Universidade Federal de Santa Maria

Técnico em Agropecuária (2005/2007), Engenheiro Ambiental e Sanitarista (2009/2014), Mestre em Engenharia Ambiental (2014/2016) e Doutor em Engenharia Civil - Na área de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental (2017/2019), ambos pela Universidade Federal de Santa Maria - UFSM. Engenheiro de Segurança do Trabalho (Unileya 2022/2024). Desenvolve pesquisas nas áreas de geoprocessamento, hidrogeologia e resíduos sólidos, com ênfase em aterros sanitários e cemitérios (contaminação de solo e da água).

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Publicado

2024-10-18

Como Citar

Pfeil, L. E. C., Mancuso, M. A., & Borba, W. F. de. (2024). Modelagem hidrodinâmica do Rio Uruguai no trecho do Parque Estadual do Turvo. Geografia Ensino & Pesquisa, 28, e85561. https://doi.org/10.5902/2236499485561

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