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Determinação do Estado de Eutrofização de um Lago Raso

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entre as substâncias húmicas e o fósforo, ocorren<strong>do</strong> sua precipitação e,<br />

consequentemente, diminuição da concentração <strong>de</strong> fósforo na coluna d’água.<br />

A correlação negativa <strong>do</strong> fósforo total com a precipitação pluviométrica indica<br />

que a poluição difusa a montante <strong>do</strong> lago e entorno da área <strong>do</strong> lago não é<br />

significativa, caso contrário, a correlação seria positiva, <strong>de</strong>ssa forma, po<strong>de</strong>-se<br />

observar que o lago está “diluin<strong>do</strong>” a carga <strong>de</strong> fósforo aportada pelo escoamento<br />

superficial, sen<strong>do</strong> que, essa carga carreada para o lago esteja interagin<strong>do</strong> no meio e<br />

<strong>de</strong>positan<strong>do</strong>-se no sedimento.<br />

De forma similar ao fósforo total, o fósforo dissolvi<strong>do</strong> reativo também<br />

apresentou correlação negativa com a precipitação pluviométrica (r= -0,757, p=<br />

0,243). Por outro la<strong>do</strong>, a correlação com a DBO (r= 0,884, p= 0,116) e com o<br />

nitrogênio amoniacal (r= 0,878, p= 0,121) foram positivas, indican<strong>do</strong> que esgoto<br />

<strong>do</strong>méstico seja a provável fonte <strong>de</strong>ste nutriente.<br />

O nitrogênio orgânico apresentou correlação forte com o pH (r= 0,921, p=<br />

0,079), OD (r= 0,978, p= 0,021) e clorofila-a (r= 0,991, p= 0,009), neste caso a<br />

contribuição <strong>de</strong>sta forma <strong>de</strong> nitrogênio orgânico para a coluna d’água, no processo<br />

<strong>de</strong> estabilização da biomassa fitoplanctônica. Já o nitrogênio na forma amoniacal<br />

apresentou correlação significativa com a condutivida<strong>de</strong> (r= 0,940, p= 0,060), disco<br />

<strong>de</strong> Secchi (r= 0,889, p= 0,110), DBO (r= 0,999, p= 0,001), DQO (r= 0,907, p= 0,093),<br />

fósforo dissolvi<strong>do</strong> reativo (r= 0,878, p= 0,121), fósforo total (r= 0,672, p= 0,328),<br />

intensida<strong>de</strong> <strong>de</strong> fluorescência 314 nm para a emissão em 450 nm (r= 0,872, p=<br />

0,127) e intensida<strong>de</strong> <strong>de</strong> fluorescência 370 nm para a emissão em 450 nm (r= 0,947,<br />

p= 0,053). A correlação entre o nitrogênio amoniacal e a condutivida<strong>de</strong>, fósforo<br />

dissolvi<strong>do</strong> reativo e fósforo total indicam a contribuição <strong>de</strong>stes elementos a partir <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>scargas <strong>de</strong> esgoto e efluentes industriais, fato que também po<strong>de</strong> ser observa<strong>do</strong><br />

nas correlações com a DBO e DQO. O a<strong>um</strong>ento na concentração <strong>do</strong> nitrogênio<br />

amoniacal apresentou correlação diretamente proporcional com o a<strong>um</strong>ento da DBO<br />

e DQO.<br />

O COD apresentou correlação forte com a precipitação pluviométrica (r= 0,89,<br />

p= 0,110), OD (r= -0,80, p= 0,20), clorofila-a (r= -0,83, p= 0,167), fósforo total (r= -<br />

0,73, p= 0,274), nitrogênio orgânico (r= -0,78, p= 0,215), STF (r= -0,72, p= 0,281) e<br />

fósforo inorgânico no sedimento (r= -0,91, p= 0,086). As correlações entre o COD e<br />

a precipitação pluviométrica e a turbi<strong>de</strong>z estão associadas à presença <strong>de</strong> matéria<br />

orgânica carreada pelo escoamento superficial. A relação entre o COD e a clorofila-a

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