29.05.2014 Views

Avaliação da Presença, Toxicidade e da Possível Biomagnificação ...

Avaliação da Presença, Toxicidade e da Possível Biomagnificação ...

Avaliação da Presença, Toxicidade e da Possível Biomagnificação ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

O modelo Aquaweb v1.1 foi vali<strong>da</strong>do através do estudo de ARNOT E GOBAS<br />

(2004), com a sua aplicação em três diferentes lagos na América do Norte. Neste estudo, foi<br />

possível perceber que o modelo Aquaweb v1.1 superestima as concentrações dos compostos<br />

químicos nos organismos pertencentes a cadeia alimentar modela<strong>da</strong>. Isto ocorreu,<br />

possivelmente, devido a ausência de modelagem <strong>da</strong> biotransformação dos compostos<br />

químicos, bem como a limitação de complexi<strong>da</strong>de <strong>da</strong> cadeia alimentar modela<strong>da</strong> quando<br />

compara<strong>da</strong> com o ambiente real. O modelo Aquaweb v.1.1 também foi aplicado ao estuário<br />

<strong>da</strong> Baía de São Francisco (Estados Unidos) sendo que, assim como no estudo em lagos, o<br />

modelo superestimou as concentrações do composto químico ao longo <strong>da</strong> cadeia alimentar. A<br />

seguir, são descritos as equações básicas que regem o modelo Aquaweb v1.1, segundo<br />

ARNOT E GOBAS (2004).<br />

3.4.1. Modelo Geral<br />

O modelo Aquaweb v1.1 baseia-se em uma única equação, a qual rege todo o processo<br />

de bioacumulação ao longo <strong>da</strong> cadeia alimentar. Sua base se fixa nas descargas de compostos<br />

químicos orgânicos não-iônicos entre os diferentes organismos simulados e o meio ambiente.<br />

A equação 1 representa a base deste modelo.<br />

dM<br />

dt<br />

b<br />

{ ( ⎡<br />

b<br />

φ<br />

⎤ ( ))} ( )<br />

1 0 WT , O p WD , S D i D , i 2 E G M<br />

= ` W . k . ⎣m . . C + m . C ⎦+ k . ∑ P. C − k + k + k + k . MB<br />

(1)<br />

Onde<br />

M<br />

b<br />

é a massa (g) do composto químico no organismo,<br />

dM b<br />

/ dt<br />

é a variação <strong>da</strong><br />

massa do composto químico nos organismos em um tempo t (d), W é o peso (kg) de ca<strong>da</strong><br />

b<br />

organismo no tempo t,<br />

k 1<br />

é a taxa constante (L.kg -1 .dia -1 ) devido a entra<strong>da</strong> do composto<br />

químico pela via respiratória,<br />

m 0<br />

é a fração do composto químico que está dissolvi<strong>da</strong> apenas<br />

na água (sem considerar o material particulado) e que pode ser absorvi<strong>da</strong> via respiração,<br />

m p<br />

é<br />

fração do composto químico que está dissolvi<strong>da</strong> no material particulado em suspensão e pode<br />

ser absorvi<strong>da</strong> via respiração, φ (adimensional) é a relação entre a concentração química<br />

apenas na água pela concentração química total (água mais material particulado em<br />

suspensão),<br />

C WT , O<br />

é a concentração química total na coluna <strong>da</strong> água acima do sedimento<br />

(g.L -1 ),<br />

C WD, S<br />

é a concentração química livremente dissolvi<strong>da</strong> no sedimento e associa<strong>da</strong> aos<br />

11

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!