Análise da morfometria da bacia hidrográfica do rio Lúrio, Moçambique
uma ferramenta para a gestão sustentável dos recursos hídricos
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https://doi.org/10.59824/rmrh.v6.346Keywords:
Morfometria, Bacia Hidrográfica, Planejamento, Territorial, Gestão das águasAbstract
The sustainable management of water resources requires detailed knowledge of thephysical characteristics of river basins, especially in regions wherenatural resources are facing increasing pressures. TheLúrio river basin, with its strategic importance for water supply and territorialplanning in Mozambique, lacked a comprehensive morphometric analysis in order toconservation and management practices. This researchobjective is to analyze the morphometry of the Lúrio River basin, contributing to the debate on the problems of sustainable management of water resources in the region. To this end, morphometric characteristics such as drainage density, shape factor, compactness coefficient, maintenance coefficient, circularity index and elongation ratio will be highlighted. The river is one of the main sources of water in the region and runs through areas of great ecological and economic importance. In this case, SRTM and Sentinel-2 images were processed in ArcGIS 10.3 software, enabling detailed maps to be generated. The results showed that the basin has an area of 61,370.50 km², a drainage density of 0.13 km/km², a compactness coefficient of 1.90 and an elongated shape, indicating low drainage capacity. The predominant relief is flat (75.66%), with altitudes between 467 and 588 meters (28.63%). The most representative soils are medium-textured reds (39.99%). In terms of vegetation cover, pastures occupy 71.55% of the area, followed by trees (26.39%), with sparse vegetation (43.69%) and very sparse vegetation (30.02%) standing out. These results are fundamental for the sustainable management of water resources and territorial planning, offering technical support for public policies and interventions aimed at environmental conservation and the balanced development of the region
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References
BANZE, A. G. Caracterização geoquímica de sedimentos e águas da bacia hidrográfica do Rio Monapo (Nampula, Moçambique). 2016. Dissertação (Mestrado em Engenharia Geológica) — Universidade de Aveiro, Departamento de Geociências, Portugal, 2016. Disponível em: https://files.core.ac.uk/download/pdf/78556953.pdf. Acesso em: 28 nov. 2024.
BARBOSA JUNIOR, A. R. Elementos de hidrologia aplicada. São Paulo: Editora Blucher, 2022.
BENZOUGAGH, B. et al. Identification of critical watershed at risk of soil erosion using morphometric and geographic information system analysis. Applied Water Science, Heidelberg, v. 12, n. 8, p. 1-20, 2022. Disponível em: https://link.springer.com/article/10.1007/s13201-021-01532-z. Acesso em: 03 dez. 2024.
BOLFE, E. L. et al. Base de dados geográficos do "Corredor de Nacala". In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO, 15., 2011, Curitiba. Anais... Curitiba: INPE, 2011. Disponível em: https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/bitstream/doc/902393/1/BolfeSBSR.pdf. Acesso em: 07 dez. 2024.
BUFFINGTON, J. M.; MONTGOMERY, D. R. Geomorphic classification of rivers: an updated review. Academic Press, New York, 2021, p. 1143-1190. Disponível em: https://research.fs.usda.gov/treesearch/63526. Acesso em: 04 jan. 2025.
CENTRO NACIONAL DE CARTOGRAFIA E TELEDETECÇÃO - CENACARTA. Base de Dados Cartográfica Nacional. Maputo,2016.
CHICHANGO, D. B. et al. Caracterização e sustentabilidade dos recursos naturais da província de Cabo Delgado. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, São Paulo, v. 8, n. 8, p. 32- 49, 2022. Disponível em: https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/6558. Acesso em: 02 dez. 2024.
CHORLEY, R. J.; SCHUMM, S. A. ; SUGDEN. Geomorphology. Londres: [S.n.], 1984.
CRISTOFOLETTI, A. Geomorfologia. São Paulo: Ed. Blucher, 1974.
CHRISTOPHER, O.; ADETIMIRIN, O. I. ABODERIN, O. Hydrological analysis of onitsha north east drainage Basin using geoinformatic techniques. World Applied Sciences Journal, Faisalabad, v. 11, n. 10, p. 1297-1302, 2010. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/267848442_Hydrological_Analysis_of_Onitsha_North_East_Drainage_Basin_Using_Geoinformatic_Techniques. Acesso em: 21 fev. 2025.
CUNHA, R. R. Inter-relações dos atributos físico-hídricos e estruturais do solo em classes e aptidão agrícola das terras no Semiárido Potiguar. 2022. 112 f. Tese (Doutorado em Manejo de Solo e Água) — Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, 2022. Disponível em: https://repositorio.ufersa.edu.br/items/acdedd3e-3356-49c1-85c0-ebfa03f73333/full. Acesso em: 15 abr. 2025.
EUROPEAN SPACE AGENCY (ESA). Copernicus Sentinel-2 User Guide. 2023. Disponível em: https://sentinel.esa.int. Acesso em: 13 mar. 2025.
LOPES, J. R. A. E et al. Caracterização morfométrica da microbacia hidrográfica do Açude Grande no semiárido do Rio Grande do Norte. Revista Brasileira de Geografia Física, Recife, v. 15, n. 01, p. 429-442, 2022.
FISCHER, A. Geomorphology, sedimentology, and depositional chronology of the christmas dunes and their implications for proglacial lake drainage in the lake superior basin. 2024. Dissertação (Mestrado) — Minnesota State University, Mankato, 2024. Disponível em: https://cornerstone.lib.mnsu.edu/etds/1447/. Acesso em: 07 fev. 2025.
FRANCISCO, P. R. M et al. Potencial de incerteza das terras da região do médio curso do Rio Paraíba utilizando geotecnologias, 2022. Disponível em: https://dspace.sti.ufcg.edu.br/jspui/bitstream/riufcg/37428/1/POTENCIAL%20DE%20IRRIGA%C3%87%C3%83O%20DAS%20TERRAS%20DA%20REGI%C3%83O%20DO%20M%C3%89DIO%20CURSO%20DO%20RIO%20PARA%C3%8DBA%20%E2%80%93%20ARTIGO%20DE%20PERI%C3%93DICO%20CDSA%202022.pdf. Acesso em: 12 dez. 2024.
NAMPULA. GOVERNO DA PROVÍNCIA (GPN). Plano Económico e Social e Orçamento do Estado Provincial (PESOP) para o ano de 2014. Nampula, 2015. Disponível em: https://www.mef.gov.mz/index.php/todas-publicacoes/instrumentos-de-gestao-economica-e-social/plano-economico-e-social-e-orcamento-do-estado-pesoe/pesoe-2023/mapas-integrantes-da-lei-pesoe-ar/mapa-f-provincia/1727-mapa-i-03-nampula/file?force-download=1. Acesso em: 10 jan. 2025.
JÚNIOR, J. J.; ANDREOLI, C. V. Uso de dados climáticos e hidrológicos como subsídio na determinação do regime de fluxo de canais de drenagem. Revista Brasileira de Geomorfologia, São Paulo, v. 1, n. 1, 2015. Disponível em: https://rbgeomorfologia.org.br/rbg/article/view/422. Acesso em: 15 dez. 2024.
KHADSE, G. K. ; VIJAY, R.; LABHASETWAR, P. K. Priorização de bacias hidrográficas com base na erosão do solo usando sensoriamento remoto e SIG. Monitoramento e Avaliação Ambiental, Brasília, v. 187, p. 1-11, 2015.
LI, S. et al. Variação da vazão sob condições climáticas com base em um modelo de ferramenta de avaliação de solo e água: um estudo de caso da Bacia do Rio Bailong. Sustainability, Basel, v. 16, n. 10, p. 3901, 2024.
LOPES, AS; GUILHERME, L. R. G Fertilidade do solo e produtividade agrícola. In: Fertilidade do solo. Viçosa, MG: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 2007. p. 1-64.
LÓPEZ-RAMOS, A. et al. Assessment of morphometric parameters as the basis for hydrological inferences in water resource management: a case study from the sinú river basin in Colombia. ISPRS International Journal of Geo-Information, Basel, v. 11, n. 9, p. 459, 2022. DOI:10.3390/ijgi11090459. Disponível em: https://www.semanticscholar.org/paper/Assessment-of-Morphometric-Parameters-as-the-Basis-L%C3%B3pez-Ramos-Medrano-Barboza/08b77f44f34abaac7c70fbab89f39cb181a1de12. Acesso em: 14 jan. 2025.
MADARI, B. E. et al. Matéria orgânica dos solos antrópicos da Amazônia (Terra Preta de Índio): suas características e papel na sustentabilidade da fertilidade do solo. In: TEIXEIRA, W. G. et al. As Terras Pretas de Índio da Amazônia: sua caracterização e uso deste conhecimento na criação de novas áreas. Manaus: Embrapa Amazônia Ocidental, 2009. p. 172-189.
MARTINS, A. P.; BATISTA, D. F.; CABRAL, J. B. P. Análise fisiográfica da bacia do rio Monapo–província de Nampula–Moçambique. Geografia, Niterói, v. 50, 2021. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/350533734_ANALISE_FISIOGRAFICA_DA_BACIA_DO_RIO_MONAPO_-_PROVINCIA_DE_NAMPULA_-_MOCAMBIQUE. Acesso em: 02 mar. 2025.
MELO NETO, J. ; MELLO, C. R. de. Levantamento das propriedades morfométricas da bacia hidrográfica do ribeirão vermelho com o uso de geoprocessamento. Global Science & Technology, Rio Verde, v. 8, n. 2, 2015.
MESHRAM, S. G. ; POWAR, P. L.; MESHRAM, C. Comparison of cubic, quadratic, and quintic splines for soil erosion modeling. Applied Water Science, Heidelberg , v. 8, n. 173, p. 1-7, 2018. Disponível em: https://link.springer.com/article/10.1007/s13201-018-0807-6. Acesso em: 05 fev. 2025.
MUCHANGA, E. Assessment of the impact of landuse changes on the water quality of Incomati River, Southern Mozambique. 2016. Disponível em: https://ir.uz.ac.zw/xmlui/handle/10646/3399. Acesso em: 09 fev. 2025.
MUCANGOS, A. dos. Moçambique, paisagens e regiões naturais. 1999. Disponível em: https://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/1534. Acesso em: 13 abr. 2025.
NARDINI, R. C. et al. Análise morfométrica e simulação das áreas de preservação permanente de uma microbacia hidrográfica. Irriga, Viçosa, v. 18, n. 4, p. 687-699, 2013.
NASCIMENTO, A. B. F. C do. Simulação da exploração de uma albufeira de armazenamento para fins múltiplos e em cascata com um aproveitamento hidroelétrico a fio de água puro: caso de estudo da bacia hidrográfica do rio Lúrio em Moçambique, 2018. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) — Técnico Lisboa, 2018. Disponível em: https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/cursos/mec/dissertacao/1972678479054546. Acesso em: 18 jan. 2025.
NHASSENGO, O.S. Z; SOMURA, H.; WOLFE III, J. Environmental flow sustainability in the Lower Limpopo River Basin, Mozambique. Journal of Hydrology: Regional Studies, Amsterdam, v. 36, p. 100843, 2021. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejrh.2021.100843. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214581821000720. Acesso em: 24 abr. 2025.
PALLARD, B.; CASTELLARIN, A.; MONTANARI, A. A look at the links between drainage density and flood statistics. Hydrology and Earth System Sciences, Katlenburg-Lindau v. 13, n. 7, p. 1019-1029, 2009.
PEKKALA, Y.; LEHTO, T.; MÄKITIE, H. GTK consortium geological surveys in Mozambique 2002-2007. Geological Survey of Finland, Finland, v. 48, 2008. Disponível em: https://search.library.wisc.edu/catalog/9910061940102121. Acesso em: 05 abr. 2025.
PEREIRA, J. D. S et al. Geoprocessamento como ferramenta de caracterização morfométrica da bacia hidrográfica do rio Parauapebas, PA. Revista Geonorte, Manaus, v. 34, n. 10, p. 168-182, 2019. DOI: 10.21170/geonorte.2019.V.10.N.34.168.182. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/334287548_GEOPROCESSAMENTO_COMO_FERRAMENTA_DE_CARACTERIZACAO_MORFOMETRICA_DA_BACIA_HIDROGRAFICA_DO_RIO_PARAUAPEBAS_PA. Acesso em: 16 jan. 2025.
RASTOGI, R. A.; SHARMA, T. Análise quantitativa das características da bacia de drenagem. [S.l; s.n.]: 2022.
ROSS, J. L. S. Landforms and environmental planning: potentialities and fragilities. Revista do Departamento de Geografia, São Paulo, 2012. Disponível em: https://repositorio.usp.br/item/002395561. Acesso em: 16 jan. 2025.
SANTOS, A. P. D. Integração de parâmetros ambientais e machine learning na modelagem do solo para agricultura sustentável. [S.l; s.n.]: 2024.
SANTOS, H. et al. Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. Brasília, DF: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Embrapa Solos, 2021.
SILVA, J. L.; TONELLO, K. C. Morfometria da bacia hidrográfica do Ribeirão dos Pinheirinhos, Brotas–SP. Irriga, Viçosa, v. 19, n. 1, p. 103-114, 2014.
SILVA ARAÚJO, J. W. et al. Características fisiográficas de sub-bacias do Alto Teles Pires por meio de diferentes modelos digitais de elevação. Nativa, Florianópolis, v. 12, n. 2, 2023.
SJÖSTRAND, K. Water for sustainable development. Nature Water, London, v. 1, n. 7, p. 568-572, jul. 2023. DOI: 10.1038/s44221-023-00108-2. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/372266785_Water_for_sustainable_development. Acesso em: 20 dez. 2024.
SONG, Q. et al. Assessing groundwater artificial recharge suitability in the Mi River basin using GIS, RS, and FAHP: a comprehensive analysis with seasonal variations. Applied Water Science, Heldelberg, v. 15, n. 39, p. 1-21, 2025. Disponível: https://link.springer.com/article/10.1007/s13201-025-02362-z. Acesso em: 18 mai. 2025.
TANG, X.; ADESINA, J. A Integrated watershed management framework and groundwater resources in Africa - a review of west Africa sub-region. Water, Basel, v. 14, n. 3, p. 288, 2022. Disponível em: https://www.mdpi.com/2073-4441/14/3/288. Acesso em: 18 mai. 2025.
TOMAS, W. M. et al. Challenges in the conservation and management of legal reserve areas in Brazilian grassland and savanna ecosystems in the face of global climate change. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 59, 2024. DOI: 10.1590/S1678-3921.pab2024.v59.03491p. Disponível em: https://www.scielo.br/j/pab/a/xLMdy99ykqWTw5BTD8wg3tm/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 17 abr. 2025.
TOPODATA. Banco de dados de Modelos Digitais de Elevação – Versão atualizada. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), 2023. Disponível em: https://portal.opentopography.org/raster?opentopoID=OTSDEM.032021.4326.3 . Acesso em: 17 abr. 2025.
VASCONCELOS, L.; JAMAL, D. A nova geologia de Moçambique. In: CONGRESSO DE GEOQUÍMICA DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA, 10., 2010, Porto, Portugal. Resumo dos trabalhos apresentados [...], Porto, Portugal: Universidade do Porto, 2010. p. 53-66.
VILLELA, S.M.; MATTOS, A. Hidrologia aplicada. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1975.
WANG, X. W.; XIE, H. A review on applications of remote sensing and geographic information systems (GIS) in water resources and flood risk management. Water, Basileia, Suíça, v. 10, n. 5, 2018. DOI: https://doi.org/10.3390/w10050608. Disponível em: https://www.mdpi.com/2073-4441/10/5/608. Acesso em: 08 jan. 2025.
WERNECK, P. R Utilização de geotecnologia para avaliação da piscicultura na sub-bacia hidrográfica do Arroio Guaçu, na bacia hidrográfica do Paraná 3, região oeste do Paraná. 2023. 46 f. Dissertação (Mestrado em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca) — Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Toledo, 2023. Disponível em: https://tede.unioeste.br/handle/tede/7015. Acesso em: 02 abr. 2025.
ZHANG, N. et al. Quantification and analysis study for the morphological characteristics of urban waterbodies: evidences from 42 cases in China. Ecological Indicators, Amsterdam, v. 166, p. 112458, sept. 2024. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecolond.2024.112458. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X24009154. Acesso em: 11 mai. 2025.
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