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A. Ciências Exatas e da Terra - 6. Geociências - 10. Geociências
MODELAGEM DIGITAL DE TERRENO COMO AUXÍLIO AO MONITORAMENTO AMBIENTAL DE ÁREAS ONSHORE E OFFSHORE DA BACIA POTIGUAR NO LITORAL SETENTRIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE.
Dalton Rosemberg Valentim da Silva 1
Venerando Eustáquio Amaro 1, 2
Moab Praxedes Gomes 1
Arnóbio Silva de Souza 1
Anderson Targino da Silva Ferreira 3
(1. Departamento de Geologia, CCET, Universidade Federal do Rio Grande do Norte/UFRN; 2. Programa de Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofísica, UFRN; 3. Departamento de Geografia-CCHLA-Universidade Federal do Rio Grande do Norte/UFRN)
INTRODUÇÃO:
Nos últimos anos, a crescente demanda por fontes energéticas tem intensificado as atividades da indústria de hidrocarbonetos (petróleo e gás), aumentando assim os riscos de derramamento de óleo no litoral setentrional do Estado do Rio Grande do Norte. A região está inserida no contexto geológico-geomorfológico da Bacia Potiguar e é caracterizada por uma alta sensibilidade ambiental, forte influência de processos costeiros e diversidade no uso do meio físico. O principal objetivo deste trabalho é desenvolver dois modelos digitais de terreno, o primeiro a partir de dados altimétricos e batimétricos e o segundo com base em uma imagem SRTM. Ambos foram integrados com combinações coloridas de uma imagem multiespectral LANDSAT 7 ETM+, permitindo a interpretação de feições geomorfológicas e melhor compreensão da compartimentação do relevo na área.
METODOLOGIA:
Os dois modelos digitais de terreno produzidos são produtos de fontes e metodologias diferentes e mostraram-se individualmente mais eficientes para a zona onshore ou offshore da área. Modelo 01: A primeira etapa metodológica para desenvolver o MDT 01 foi o levantamento bibliográfico a respeito das características geológicas, geoambientais e sócio-econômicas da área e técnicas de aquisição dos dados. Os dados batimétricos utilizados foram disponibilizados pelo Grupo de Pesquisa em Geologia e Geofísica Marinha e Monitoramento Ambiental - GGEMMA e os altimétricos pelo Grupo de Geofísica da UFRN - DFTE/UFRN. Estes dados foram integrados em um mesmo sistema de coordenadas planas, projeção UTM Zona 24 Sul, Datum SAD-69 utilizando o aplicativo MapInfo 7.0. Com esta integração em uma única base de dados foi possível visualização a distribuição espacial das estações altimétricas e constatar que a porção offshore (dados batimétricos) apresenta maior adensamento de pontos o que implica em uma maior acurácea nas informações geradas. O aplicativo Surfer 8.0 foi então utilizado para gerar grids através dos métodos de interpolação de dados, essencialmente o Kriging, confeccionando mapas de pontos (Post Map), de isolinhas (Contour Map) e de modelos tridimensionais do terreno (Surface). Com o objetivo de melhorar a visualização da superfície gerada, foi realizado o processamento digital de um imagem multiespectral do sistema Landsat 7 ETM+ 11/06/2002. Esse processamento foi realizado com o aplicativo ER Mapper 6.4 e consistiu no realce da imagem por equalização do histograma e combinações coloridas 532 e PC1PC2PC4 no sistema de cores RGB. O Modelo 01 foi então integrado no Surfer 8.0 as duas combinações coloridas que foram selecionadas dentre outras por melhor realçar a porção offshore da área. Modelo 02 A imagem SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) utilizada neste trabalho foi disponibilizada via internet pela National Aeronautics and Space Administration – NASA. Este tipo de imagem fornece excelentes informações para o desenvolvimento de modelos digitais de terreno. Porém, apresentam ruídos causados pela forte presença de corpos d’água. Estes ruídos se apresentam na forma de valores de cotas negativas inexistentes (-32.768) que, se utilizadas, modificam os resultados produzidos com o processamento da imagem, conseqüentemente modificando a sua interpretação. A correção desses ruídos foi possível utilizando-se da ferramenta “Replace Bad Values” no aplicativo Envi 4.1., eliminando os valores negativos e gerando uma nova imagem corrigida. Em seguida foi utilizada a extensão 3D Analyst do aplicativo ArcGis 8.3 TM para converter a imagem em um mapa de isolinhas de 10 metros e posteriormente utilização do método TIN (Triangulated Irregular Network) de interpolação, resultando no Modelo 02. O Modelo 02 foi então integrado as combinações coloridas realizadas com o mesmo processamento daquelas integradas ao Modelo 01, porém neste caso foram utilizadas as combinações 532 e 741, pois estas evidenciaram as unidades geomorfológicas da porção onshore.
RESULTADOS:
Como resultados, destacam-se os modelos tridimensionais de terreno que permitem a interpretação de feições geomorfológicas em superfície e submersas. Na porção onshore o relevo apresenta-se suavemente ondulado com baixos topográficos marcando canais fluvio-estuarinos, enquanto que na porção offshore podem ser observadas feições submersas como por exemplo uma estrutura do tipo cânion submarino alinhada com a direção do Rio Açu e outra feições topográficas paralelas a linha de costa atual, evidenciando a ocorrência de uma transgressão marinha. As principais interpretações obtidas na zona onshore foram os lineamentos de orientação E-W, NE-SW e NW-SE, marcados pelo padrão de drenagens na área e uma feição em forma de domo, localizada nas proximidades do Pólo Industrial de Guamaré/RN, chamada de Domo de Mangue Seco. A superfície deste domo é constituída pela Formação Barreiras e observa-se a presença de poços de exploração petrolífera. As diferenças texturais e altimétricas permitem a diferenciação de unidades geologias, como por exemplo o contato entre as rochas siliciclásticas da Formação Açu e os carbonatos da Formação Jandaíra; o contato entre a Formação Jandaíra e os tabuleiros da Formação Barreiras e o contato desta última com os Depósitos Quaternários.
CONCLUSÕES:
A interpretação em três dimensões dos fenômenos, feições e características naturais de uma determinada região é bastante útil para compreender com precisão o seu comportamento geodinâmico. O Modelo 01 se mostrou mais eficiente para a análise da zona offshore devido ao detalhamento do levantamento batimétrico realizado na área. A zona onshore foi melhor evidenciada no Modelo 02 devido a possibilidade de gerar isolinhas com 10 metros de eqüidistância. Porém é recomendável a utilização de imagens de radar com uma maior resolução espacial, pois a área possui uma alta sensibilidade ambiental e, portanto requer uma escala de trabalho que ofereça a maior acurácea possível. A modelagem realizada neste trabalho serviu como base para trabalhos futuros, pois foram identificados problemas como a existência de valores incorretos de cotas na imagem SRTM e maneiras de corrigi-los. A comparação entre os dois modelos gerados é útil para identificar qual metodologia se adequa melhor a analise da zona onshore ou da zona offshore. Com a integração de dados altimétricos com imagens de senrores remotos orbitais é possível constatar que a distribuição espacial de muitos campos petrolíferos na área acompanha a orientação preferencial de lineamentos associados aos dois maiores sistemas regionais de falhas na Bacia Potiguar, os Sistemas de Falhas de Afonso Bezerra e de Carnaubais. Uma outra campo petrolífero está instalado sobre ao Domo de Mangue Seco. Sendo assim pode-se concluir que a modelagem digital de terreno é uma ferramente importante para o estudo de áreas alvo da indústria petrolífera.
Instituição de fomento: CNPQ, FINEP
Trabalho de Iniciação Científica  
Palavras-chave: Sensibilidade ambiental; Modelo digital de terreno; Feições geomorfológicas.
Anais da 58ª Reunião Anual da SBPC - Florianópolis, SC - Julho/2006