Modelo conceitual para vigilância da qualidade da água para consumo humano em sistemas de pequeno porte.

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: OGATA, Igor Souza.
Data de Publicação: 2023
Tipo de documento: Tese
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFCG
Texto Completo: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/35872
Resumo: A vigilância da qualidade da água para consumo humano (VQACH) é uma prática essencial para garantir segurança no abastecimento de água, fornecendo informações para subsidiar uma tomada de decisão eficiente. Mesmo com sua imprescindibilidade, a vigilância não é algo bem implementado em sistemas de pequeno porte, devido à falta de coordenação entre as instituições interessadas no abastecimento de água, coleta e análise de dados inadequadas, dificuldade de acesso às informações, sistematização precária, recursos humanos e financeiros escassos, infraestrutura e mão de obra insuficientes e tomada de decisão arbitrária. Sendo assim, este trabalho visa elaborar um modelo conceitual para execução da VQACH ajustado a sistemas de pequeno porte. Para tanto, uma metodologia sistemática e preditiva, que associa ferramentas de avaliação de risco, geoprocessamento e melhoria contínua, foi desenvolvida e aplicada em sistema de pequeno porte piloto, localizado na cidade de Araruna – PB. Esse modelo conceitual foi constituído de ações estruturadas segundo a ferramenta do ciclo PDCA, em quatro etapas, denominadas de planejamento, execução, verificação e ação. Na etapa de planejamento, deve ser realizado cadastramento de todas as infraestruturas de abastecimento de água, para proceder com avaliação de risco, por meio de método semiquantitativo, que soma fatores de risco, parametrizados com base em padrões de qualidade, para calcular o risco individual de cada infraestrutura cadastrada e distribuí-las no espaço e no tempo, e, através de interpolação espacial, delimitar zonas de vulnerabilidade que subsidiem um plano de amostragem da qualidade da água. Em seguida, na etapa de execução, esse plano de amostragem deve monitorar mensalmente, pelo menos os indicadores cloro residual livre (CRL), turbidez, coliformes totais, E. coli e fluoreto, selecionando pontos prioritariamente nas zonas de maior vulnerabilidade. Por sua vez, na etapa de verificação, os dados do monitoramento devem ser avaliados por uma adaptação ao método da análise do modo e efeito de falhas, calculando os riscos à saúde associado à qualidade da água nos pontos monitorados. Com base nos dados gerados nas etapas anteriores, a etapa de ação elabora um plano para melhoria das condições de abastecimento local, definindo modos de investigação e comunicação das informações geradas. Ao aplicar esse modelo conceitual em escala piloto, foi possível verificar que as principais fragilidades do sistema estão relacionadas as soluções alternativas que apresentaram maiores riscos, tanto na etapa de planejamento, quanto na de verificação, e, os indicadores mais significativos no risco à saúde associado à qualidade da água foram os indicadores microbiológicos e o CRL. Diante desses resultados, o plano de ação indica que o sistema piloto deve priorizar esforços na melhoria das condições de abastecimento das soluções alternativas, especialmente na qualidade microbiológica da água. Essa recomendação indica que o modelo conceitual foi útil para gerar informações em um sistema de pequeno porte piloto, recomendando ações prioritárias que trariam efeitos mais significativos na melhoria do abastecimento de água. Contudo, é interessante que este modelo seja testado em outros sistemas, com outros cenários, tipos de suprimento, indicadores de qualidade da água e normas regulamentares de países diversos, a fim de verificar a robustez do modelo conceitual ou a necessidade de ajustes.
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Mesmo com sua imprescindibilidade, a vigilância não é algo bem implementado em sistemas de pequeno porte, devido à falta de coordenação entre as instituições interessadas no abastecimento de água, coleta e análise de dados inadequadas, dificuldade de acesso às informações, sistematização precária, recursos humanos e financeiros escassos, infraestrutura e mão de obra insuficientes e tomada de decisão arbitrária. Sendo assim, este trabalho visa elaborar um modelo conceitual para execução da VQACH ajustado a sistemas de pequeno porte. Para tanto, uma metodologia sistemática e preditiva, que associa ferramentas de avaliação de risco, geoprocessamento e melhoria contínua, foi desenvolvida e aplicada em sistema de pequeno porte piloto, localizado na cidade de Araruna – PB. Esse modelo conceitual foi constituído de ações estruturadas segundo a ferramenta do ciclo PDCA, em quatro etapas, denominadas de planejamento, execução, verificação e ação. Na etapa de planejamento, deve ser realizado cadastramento de todas as infraestruturas de abastecimento de água, para proceder com avaliação de risco, por meio de método semiquantitativo, que soma fatores de risco, parametrizados com base em padrões de qualidade, para calcular o risco individual de cada infraestrutura cadastrada e distribuí-las no espaço e no tempo, e, através de interpolação espacial, delimitar zonas de vulnerabilidade que subsidiem um plano de amostragem da qualidade da água. Em seguida, na etapa de execução, esse plano de amostragem deve monitorar mensalmente, pelo menos os indicadores cloro residual livre (CRL), turbidez, coliformes totais, E. coli e fluoreto, selecionando pontos prioritariamente nas zonas de maior vulnerabilidade. Por sua vez, na etapa de verificação, os dados do monitoramento devem ser avaliados por uma adaptação ao método da análise do modo e efeito de falhas, calculando os riscos à saúde associado à qualidade da água nos pontos monitorados. Com base nos dados gerados nas etapas anteriores, a etapa de ação elabora um plano para melhoria das condições de abastecimento local, definindo modos de investigação e comunicação das informações geradas. Ao aplicar esse modelo conceitual em escala piloto, foi possível verificar que as principais fragilidades do sistema estão relacionadas as soluções alternativas que apresentaram maiores riscos, tanto na etapa de planejamento, quanto na de verificação, e, os indicadores mais significativos no risco à saúde associado à qualidade da água foram os indicadores microbiológicos e o CRL. Diante desses resultados, o plano de ação indica que o sistema piloto deve priorizar esforços na melhoria das condições de abastecimento das soluções alternativas, especialmente na qualidade microbiológica da água. Essa recomendação indica que o modelo conceitual foi útil para gerar informações em um sistema de pequeno porte piloto, recomendando ações prioritárias que trariam efeitos mais significativos na melhoria do abastecimento de água. Contudo, é interessante que este modelo seja testado em outros sistemas, com outros cenários, tipos de suprimento, indicadores de qualidade da água e normas regulamentares de países diversos, a fim de verificar a robustez do modelo conceitual ou a necessidade de ajustes.Drinking water quality surveillance (DWQS) is essential to ensure water supply security, providing information to support efficient decision-making. Even so, surveillance has some barriers in small water supply systems due to the lack of coordination between the interested institutions, inadequate data collection and analysis, difficulty in accessing information, poor systematization, human and financial scarce resources, insufficient infrastructure and labor, and arbitrary decision-making. Therefore, this work aims to develop a conceptual model for implementing DWQS adjusted to small systems. To this, a systematic and predictive methodology, combining risk assessment, geoprocessing, and continuous improvement tools, was developed and applied in a small pilot water supply system in the Brazilian city of Araruna. This conceptual model consisted of actions structured according to the PDCA cycle tool in the planning, execution, verification, and action stages. The planning stage must carry out registration of all water supply infrastructures to proceed with risk assessment, using a semi-quantitative method, which sums risk factors, parameterized based on quality standards, to calculate the risk of each registered infrastructure and distribute them in space and time, and, through spatial interpolation, delimit vulnerability zones that support a sampling plan for water quality. Then, in the execution stage, this sampling plan must monitor at least the indicators of free residual chlorine (FRC), turbidity, total coliforms, E. coli, and fluoride monthly, selecting points primarily in the areas of greatest vulnerability. So, in the verification stage, the monitoring data must be evaluated by adapting the failure mode and effect analysis method, calculating the health risks associated with water quality at the monitored points. Based on the data generated in the previous stages, the action stage develops a plan to improve local supply conditions, defining methods of investigation and communication of the information generated. By applying this conceptual model on a pilot scale, it was possible to verify that the main weaknesses of the system are related to alternative solutions that presented higher risks, both in the planning and verification stages, and the most significant indicators in the associated health risk to water quality were the microbiological indicators and the FRC. Given these results, the action plan indicates that the pilot system should prioritize efforts to improve the supply conditions of alternative solutions, especially in the microbiological quality of the water. This recommendation indicates that the conceptual model was profitable because it generated information in a small pilot system, recommending priority actions that would have more relevant effects on improving water supply. However, it is interesting that this model is tested in other systems, with other scenarios, types of supply, water quality indicators, and regulatory standards in different countries, to verify the robustness of the conceptual model or the need for adjustments.Submitted by Glandsnelly Fonseca Dantas (fonsecaglandsnelly@gmail.com) on 2024-06-03T15:00:02Z No. of bitstreams: 1 IGOR SOUZA OGATA - TESE (PPGECA) 2023.pdf: 3661520 bytes, checksum: 8d03122afac0a44ceb4d134ba64306c3 (MD5)Made available in DSpace on 2024-06-03T15:00:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 IGOR SOUZA OGATA - TESE (PPGECA) 2023.pdf: 3661520 bytes, checksum: 8d03122afac0a44ceb4d134ba64306c3 (MD5) Previous issue date: 2023-07-28El monitoreo de la calidad del agua para consumo humano (VQACH) es una práctica esencial para garantizar la seguridad en el suministro de agua, proporcionando información para apoyar toma de decisiones eficiente. Incluso aunque sea indispensable, la vigilancia no es algo bien implementado en sistemas pequeños, debido a la falta de coordinación entre instituciones interesadas en el suministro de agua, recopilación y análisis inadecuados de datos, dificultad para acceder a la información, mala sistematización, recursos humanos y financieros escasez, infraestructura y mano de obra insuficientes y toma de decisiones arbitraria. Ser Por lo tanto, este trabajo tiene como objetivo desarrollar un modelo conceptual para la implementación de VQACH ajustado a pequeños sistemas. Para ello se utiliza una metodología sistemática y predictiva, que asocia herramientas de evaluación de riesgos, geoprocesamiento y mejora continua, se desarrolló y aplicado en un pequeño sistema piloto, ubicado en la ciudad de Araruna – PB. Eso El modelo conceptual estuvo conformado por acciones estructuradas según la herramienta del ciclo PDCA, en cuatro etapas, llamadas planificación, ejecución, verificación y acción. En la etapa de Se debe realizar la planificación y el registro de todas las infraestructuras de suministro. de agua, para proceder a la evaluación de riesgos, mediante un método semicuantitativo, que agrega factores de riesgo, parametrizados en base a estándares de calidad, para calcular el riesgo individual de cada infraestructura registrada y distribuirlos en el espacio y el tiempo, y, mediante interpolación espacial, delimitar zonas de vulnerabilidad que sustentan un plan muestreo de calidad del agua. Luego, en la etapa de ejecución, este El muestreo debe monitorear al menos mensualmente los indicadores de cloro residual libre. (CRL), turbidez, coliformes totales, E. coli y fluoruro, seleccionando puntos principalmente en el zonas de mayor vulnerabilidad.A su vez, en la etapa de verificación, los datos del El seguimiento debe evaluarse mediante una adaptación al método de análisis modal y efecto de las fallas, calculando los riesgos para la salud asociados con la calidad del agua en los puntos monitoreado. Con base en los datos generados en los pasos anteriores, el paso de acción crea un plan para mejorar las condiciones de suministro local, definiendo métodos de investigación y comunicación de la información generada. Aplicando este modelo conceptual a escala piloto, se pudo comprobar que las principales debilidades del sistema están relacionadas con las soluciones alternativas que presentaban mayores riesgos, tanto en la etapa de planificación como en la verificación, y los indicadores más significativos de riesgo para la salud asociados a la calidad de agua fueron los indicadores microbiológicos y el CRL. Dados estos resultados, el La acción indica que el sistema piloto debe priorizar los esfuerzos para mejorar las condiciones de operación suministro de soluciones alternativas, especialmente en la calidad microbiológica del agua. Esta recomendación indica que el modelo conceptual fue útil para generar información en un pequeño sistema piloto, recomendando acciones prioritarias que traerían mayores efectos mejoras significativas en el suministro de agua. Sin embargo, es interesante que este modelo ser probado en otros sistemas, con otros escenarios, tipos de suministro, indicadores de calidad del agua y estándares regulatorios de diferentes países, con el fin de verificar la solidez del modelo conceptual o la necesidad de ajustes.Universidade Federal de Campina GrandePÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTALUFCGBrasilCentro de Ciências e Tecnologia - CCTEngenharia civilEngenharia civil - Saneamento ambientalRecursos hídricosAnálise do modo e efeito de falhasAvaliação de riscoCiclo PDCAGeoprocessamentoVigiaguaCivil engineering - Environmental sanitationRecursos hídricosFailure mode and effect analysisRisk assessmentCiclo PDCAGeoprocessingIngeniería civil - Saneamiento ambientalModo de Falla y Análisis de EfectosEvaluación de riesgosGeoprocesamientoQualidade da águaRecursos hídricosModelo conceitual para vigilância da qualidade da água para consumo humano em sistemas de pequeno porte.Conceptual model for monitoring water quality for human consumption in small systems.Modelo conceptual para el monitoreo de la calidad del agua para consumo humano en pequeños sistemas.2023-07-282024-06-03T15:00:02Z2024-06-032024-06-03T15:00:02Zhttp://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/35872OGATA, Igor Souza. Modelo conceitual para vigilância da qualidade da água para consumo humano em sistemas de pequeno porte. 2023. 153 f. Tese (Doutorado em Engenharia Civil e Ambiental) – Centro de Tecnologia e Recursos Naturais, Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba, Brasil, 2023. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/35872info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisporinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFCGinstname:Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)instacron:UFCGLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/xmlui/bitstream/riufcg/35872/2/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD52ORIGINALIGOR SOUZA OGATA - TESE (PPGECA) 2023.pdfIGOR SOUZA OGATA - TESE (PPGECA) 2023.pdfapplication/pdf3661520http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/xmlui/bitstream/riufcg/35872/1/IGOR+SOUZA+OGATA+-+TESE+%28PPGECA%29+2023.pdf8d03122afac0a44ceb4d134ba64306c3MD51riufcg/358722024-06-05 14:44:23.164oai:localhost: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Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttp://bdtd.ufcg.edu.br/PUBhttp://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/oai/requestbdtd@setor.ufcg.edu.br || bdtd@setor.ufcg.edu.bropendoar:48512024-07-01T10:43:45.647466Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFCG - Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)false
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