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156<br />

Tópicos sobre infiltração: teoria e prática aplicadas a solos tropicais<br />

Para a melhoria do processo natural de remediação in situ e para o aumento da eficiência<br />

dos processos de biodegradação, algumas medidas podem ser utilizadas. Entre elas, destaca-se<br />

a adição de nutrientes (nitrogênio e fósforo), a introdução de gases estimulantes do metabolismo<br />

microbiano, como oxigênio ou metano, além da possibilidade de inóculo de micro-<br />

-organismos (culturas puras ou consórcio microbiano) conhecidamente capazes de degradar<br />

compostos específicos. Da mesma forma, o emprego de surfactantes para aumentar a disponibilidade<br />

dos poluentes pode melhorar a degradação de compostos como hidrocarbonetos<br />

e pesticidas.<br />

Apesar de promissora, a utilização da biorremediação pode ter sua eficiência reduzida<br />

devido a fatores como a heterogeneidade do rejeito e elevada concentração, persistência<br />

e toxicidade do contaminante que poderão inviabilizar a atividade degradadora dos micro-<br />

-organismos do solo.<br />

6 Considerações finais<br />

Ao apresentar alguns pontos importantes que correlacionam a infiltração de água no<br />

solo e o aspecto qualidade, procurou-se ressaltar que existe uma interdependência entre o<br />

processo de infiltração e a qualidade da água, sem que se possa dizer o que é efetivamente<br />

causa e o que é efeito. Compreender a existência dessa interdependência é o primeiro passo<br />

para a utilização racional do processo de infiltração de água no solo; entretanto, vale ressaltar<br />

que os conceitos apresentados precisam ser aprofundados para que resultem em efetivas diretrizes<br />

para projeto.<br />

Referências bibliográficas<br />

EDMUNDS, W. M.; SHAND, P. (2008). Natural groundwater quality. Oxford: Blackwell Publishing.<br />

469 p.<br />

MAIER, R. M.; PEPPER, I. L.; GERBA, C. P. (2009). Environmental microbiology. 2 nd ed.,<br />

Oxford: Elsevier.598 p.<br />

NEMEROW, N. L.; AGARDY, F. J.; SULLIVAN, P.; SALVATO, J. A. (2009). Environmental engineering.<br />

Water, wastewater, soil, and groundwater treatment and remediation. 6 th ed., New<br />

Jersey: John Wiley & Sons. 550 p.<br />

PÁDUA, V. L. (2006). Contribuição ao estudo da remoção de cianobactérias e microcontaminantes<br />

orgânicos por meio de técnicas para tratamento de água para consumo humano.<br />

Projeto PROSAB, ABES, Rio de Janeiro.504 p.<br />

SAWYER, C. N.; MACCARTY, P. L.; PARKIN, G. F. (2003). Chemistry for environmental<br />

engineering and science. 5 th ed., New York: MacGraw-Hill. 752 p.<br />

SINGH, V. P., STAPLETON, R. D. (2002). Biotransformations: bioremediation technology for<br />

health and environmental protection. Amsterdam: Elsevier.614 p.

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