Análise temporal do índice co2flux na vegetação ripária do reservatório Jacareí-Jaguari em São Paulo.

Authors

DOI:

https://doi.org/10.28998/contegeo.10i.24.19236

Keywords:

Monitoramento ambiental, Processamento de dados geospaciais, Mudança de Uso do solo, Índices de vegetação, Emissões de CO2

Abstract

O monitoramento ambiental por meio de imagens de satélites é essencial para a compreensão das mudanças de uso e ocupação do solo ao longo do tempo. Este estudo teve como objetivo analisar a dinâmica de uso e ocupação do solo na área da represa Jacareí-Jaguari ao longo de 2023. Utilizou-se a Coleção 09 do MapBiomas e imagens de alta resolução do satélite Planet. Foram selecionadas imagens, uma por mês, para uma análise temporal que visa verificar a compatibilidade dos dados coletados com os da Coleção 09. A análise foi realizada por meio da divisão das feições de uso e ocupação do solo da Coleção 09, utilizando os softwares ArcGIS e QGIS, e focou no comportamento das diferentes classes de uso do solo ao longo do ano de 2023 utilizando imagens de satélite provenientes do Sistema Planet, e determinando o fluxo de CO2 com base em índices vegetativos: Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI), Índice de Reflectância Fotoquímica (PRI) e Índice de Reflectância Fotoquímica escalonado (sPRI). A represa possui um índice de CO2 variando entre -0,6917 e 0,6604. A represa apresenta CO2 flux baixo devido à predominância da classe "água", mas é capaz de indicar áreas deficientes de vegetação.

Downloads

Download data is not yet available.

References

AINSWORTH, E. A. et al. Using leaf optical properties to detect ozone effects on foliar biochemistry. Photosynth Res. Illinois, p. 01-12, 23 abr. 2013.

ALMEIDA, J. R. R.; ROCHA, K. S. Aplicação dos índices de vegetação NDVI, PRI, e CO2flux na caracterização da cobertura vegetativa da área de proteção ambiental Raimundo Irineu Serra. In: Simpósio de Geotecnologias no Pantanal, 7. Jardim – MS. Anais... Jardim – MS: Embrapa Informática Agropecuária/INPE, 2018. p. 985-994. Disponível em: https://www.geopantanal.cnptia.embrapa.br/Anais-Geopantanal/pdfs/p151.pdf. Acesso em: 20 nov. 2021.

AZEVEDO, T. R. et al. 2018 SEEG initiative estimates of Brazilian greenhouse gas emissions from 1970 to 2015. Nature: SCI. Data 29 (5), 180045.

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (SABESP) (São Paulo). Governo do Estado de São Paulo (org.). Água: De onde vêm? 2022. Disponível em: http://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=31.

FAGODIYA, R. K. et al. 2022 Greenhouse Gas emissions from salt-affected soils: mechanistic understanding of interplay factors and reclamation approaches. Sustainability, 1–25. Dehli. 21 set. 2022. https://doi.org/10.3390/su141911876.

GORELICK, N. et al. Google Earth Engine: Planetary-scale geospatial analysis for everyone. Remote Sensing of Environment. Toronto, v. 202, p. 18-27. https://doi.org/10.1016/j.rse.2017.06.031.

GUARINI, R. et al. The utility of MODIS-sPRI for investigating the photosynthetic light-use efficiency in a Mediterranean deciduous forest. International Journal of Remote Sensing. Matera (Italia), p. 1-16. ago. 2014.

KOTHARI, S.; MONTGOMERY, R. A.; CAVENDER-BARES, J. Physiological responses to light explain competition and facilitation in a tree diversity experiment. Journal Of Ecology. Inglaterra, p. 2000-2018. 18 nov. 2021. Disponível em: https://shankothari.github.io/Documents/KotharietalJEcol2021.pdf.

PEREIRA, L. de Castro et al. Fluxo de CO2 e os índices de vegetação do Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba, Piauí, Brasil. Revista Brasileira de Geografia Física, Teresina, v. 13, n. 07, p. 3585-3601, 13 jul. 2020. Disponível em: https://periodicos.ufpe.br/revistas/rbgfe/article/view/245768/38026.

ROSSINI, M.et al. High-resolution field spectroscopy measurements for estimating gross ecosystem production in a rice field. Agricultural and Forest Meteorology. Milão, p. 1283-1296, 19 maio 2010.

SÃO PAULO. Prefeitura de Caieiras. Governo do Estado de São Paulo. Plano de Saneamento Básico do Município de Caieiras. Caieiras: Consórcio Planesan, 2015. 413 p. Disponível em: https://www.caieiras.sp.gov.br/secretarias/downloads/PlanoSaneamentoBasico-2015/PlanodeSaneamentoBasico.pdf.

SIRVINSKAS, L. P. Manual de direito ambiental, 19th ed. São Paulo: Saraiva, 2021. 1000 p.The Navigator Company. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 2019.

VICCA, Sara et al., Remotely-sensed detection of effects of extreme droughts on gross primary production. Scientific Reports. Catalonia, p. 1-13. 15 jun. 2016.

YOGI, F; STANGANINI, Fabio Noel; TONELLO, Kelly Cristina; ISA, Selma Setsumi. Evaluation of the potential for carbon sink and association with land occupation. Journal Of Water And Climate Change, [S.L.], v. 14, n. 2, p. 401-420, 19 jan. 2023. IWA Publishing. Disponível em: https://iwaponline.com/jwcc/article-pdf/doi/10.2166/wcc.2023.296/1170486/jwc2023296.pdf.

ZHANG, Chao et al. Affecting Factors and Recent Improvements of the Photochemical Reflectance Index (PRI) for Remotely Sensing Foliar, Canopy and Ecosystemic Radiation-Use Efficiencies. Remote Sensing, Barcelona, v. 677, n. 8, p. 1-33, 23 ago. 2016. Mensal.

Published

2025-12-16

How to Cite

Yogi, F., Stanganini, F., & Malheiros de Melo, B. (2025). Análise temporal do índice co2flux na vegetação ripária do reservatório Jacareí-Jaguari em São Paulo. Revista Contexto Geográfico, 10(24), 476 – 501 (e. https://doi.org/10.28998/contegeo.10i.24.19236