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NEXUS – Nodes of Excellence in (SEA) Universities through Spatial data
Mudanças globais: Os desafios do futuro. Acesso à água e ao saneamento; Água, solo e a segurança alimentar; Água e
energia; Água e urbanização.
Rodrigo Proença de Oliveira
107-Mar-20DASE (Desafios de Ambiente e Sustentabilidade em Engenharia) 2019/20 @Rodrigo Proença de Oliveira
NEXUS – Nodes of Excellence in (SEA) Universities through Spatial data
Tópicos
1. A grande aceleração e os grandes desafios da humanidade
2. O estado da água
3. O acesso à água e ao saneamento
4. Água, solo e segurança alimentar
5. O nexus água e energia
6. Água e urbanização
7. Notas finais: Pessimismo ou otimismo
207-Mar-20DASE (Desafios de Ambiente e Sustentabilidade em Engenharia) 2019/20 @Rodrigo Proença de Oliveira
NEXUS – Nodes of Excellence in (SEA) Universities through Spatial data
A grande aceleração e os grandes desafios da humanidade
07-Mar-20DASE (Desafios de Ambiente e Sustentabilidade em Engenharia) 2019/20 @Rodrigo Proença de Oliveira 3
NEXUS – Nodes of Excellence in (SEA) Universities through Spatial data
O crescimento da população
407-Mar-20DASE (Desafios de Ambiente e Sustentabilidade em Engenharia) 2019/20 @Rodrigo Proença de Oliveira
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Pobreza no mundo
Boas notícias:
• A pobreza extrema está a diminuir (2015: 736m pessoas, 10% da população mundial; 2018: 8.6%.);
• O desenvolvimento económico e a expansão do sistema de segurança social na Ásia, diminuiram a pobreza ectemasnesta região.
Más notícias:
• 8,6% é muita gente!
• A pobreza é um problema cada vez mais difícil de ultrapassar;
• A pobreza em África é particularmente difícil de reduzir devido às económicas deficientes destes pais e a elevada taxa de natalidade.
507-Mar-20DASE (Desafios de Ambiente e Sustentabilidade em Engenharia) 2019/20 @Rodrigo Proença de Oliveira
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A grande aceleração
The Great Acceleration Graphs. Steffen et al 2004.
607-Mar-20DASE (Desafios de Ambiente e Sustentabilidade em Engenharia) 2019/20 @Rodrigo Proença de Oliveira
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Procura global de água
707-Mar-20DASE (Desafios de Ambiente e Sustentabilidade em Engenharia) 2019/20 @Rodrigo Proença de Oliveira
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Procura global de água
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Source: OECD (2012a); output from IMAGE.07-Mar-20DASE (Desafios de Ambiente e Sustentabilidade em Engenharia) 2019/20 @Rodrigo Proença de Oliveira
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Stress hídrico em 2007
07-Mar-20DASE (Desafios de Ambiente e Sustentabilidade em Engenharia) 2019/20 @Rodrigo Proença de Oliveira 9
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Utilização de águas subterrâneas em 2000
07-Mar-20DASE (Desafios de Ambiente e Sustentabilidade em Engenharia) 2019/20 @Rodrigo Proença de Oliveira 10
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Captação de águas subterrâneas
07-Mar-20DASE (Desafios de Ambiente e Sustentabilidade em Engenharia) 2019/20 @Rodrigo Proença de Oliveira 11
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Tendências do volume de águas subterrâneas
07-Mar-20DASE (Desafios de Ambiente e Sustentabilidade em Engenharia) 2019/20 @Rodrigo Proença de Oliveira 12
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População mundial sob stress hídrico
13Source: OECD (2012): Water: The environmental outlook 2050.
07-Mar-20DASE (Desafios de Ambiente e Sustentabilidade em Engenharia) 2019/20 @Rodrigo Proença de Oliveira
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Impacto da variabilidade climática no PIB
Círculos maiores (maior GDP) em países com menor CVI
1407-Mar-20DASE (Desafios de Ambiente e Sustentabilidade em Engenharia) 2019/20 @Rodrigo Proença de Oliveira
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Variação da precipitação e do PIB na Etiópia
Fonte: World Bank: Etiopia: Managing water resouces to maximize sustainable growth
1507-Mar-20DASE (Desafios de Ambiente e Sustentabilidade em Engenharia) 2019/20 @Rodrigo Proença de Oliveira
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Wet tu Brutus?
1607-Mar-20DASE (Desafios de Ambiente e Sustentabilidade em Engenharia) 2019/20 @Rodrigo Proença de Oliveira
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Capacidade de armazenamento per capita
1707-Mar-20DASE (Desafios de Ambiente e Sustentabilidade em Engenharia) 2019/20 @Rodrigo Proença de Oliveira
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Escassez de água: Física e económica
1807-Mar-20DASE (Desafios de Ambiente e Sustentabilidade em Engenharia) 2019/20 @Rodrigo Proença de Oliveira
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Financiamento versus necessidades de investimento
• A ajuda internacional já atinge os 140 mil milhões de USD por ano.
• A necessidades são muitas, mas a falta de projetos viáveis em condições de ser financiados
(bankable projects) é um problema crescente.
1907-Mar-20DASE (Desafios de Ambiente e Sustentabilidade em Engenharia) 2019/20 @Rodrigo Proença de Oliveira
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Tendências da qualidade da água
07-Mar-20DASE (Desafios de Ambiente e Sustentabilidade em Engenharia) 2019/20 @Rodrigo Proença de Oliveira 20
Source: OECD (2012): Water: The environmental outlook 2050.
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Manutenção de um bom estado da água
• Todos as massas de água devem manter um bom estado químico e ecológico; isso inclui os rios, lagos, estuários, águas subterrâneas águas costeiras e a sua vegetação ribeirinha;
• Isto exige:– Um regime de escoamento adequado, próximo às condições naturais (isso é mais que um
requisito mínimo de descarga);
– Boa qualidade da água (a descarga de contaminantes deve ser controlada);
– Conectividade da água ao longo dos corpos d'água;
– Condições hidromorfológicas quase naturais (barragens, açudes, dique e outras infraestruturas afetam essa condição)
• No caso de albufeiras, é necessário:– Garantir a circulação da água para evitar áreas com água estagnada de baixa qualidade;
– Garantir que a água descarregada a jusante tenha uma qualidade suficientemente boa, compatível com os usos a jusante.
DASE (Desafios de Ambiente e Sustentabilidade em Engenharia) 2019/20 @Rodrigo Proença de Oliveira 2107-Mar-20
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O acesso à água e ao saneamento
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Direito humano à água e saneamento
• AG das Nações Unidas, julho de 2010 (Resolução A / RES / 64/292): O acesso àgua potável e ao
saneamento são essenciais para a realização de todos os direitos humanos.
• Comité dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais (novembro de 2002) (Comentário Geral No. 15):
– O direito humano à água é indispensável para levar uma vida com dignidade humana. É um pré-requisito
para a realização de outros direitos humanos.
– O direito à água como direito de todos a água suficiente, segura, aceitável e física e economicamente
acessível para uso pessoal e doméstico.
• O que isso significa:– Suficiente. Os usos pessoais e domésticos incluem bebidas, saneamento pessoal, lavagem de roupas, preparação de alimentos, higiene pessoal e doméstica (OMS: 50 a 100 litros
por pessoa por dia);
– Seguro. Portanto, livre de microrganismos, substâncias químicas e riscos radiológicos;
– Aceitável. A água deve ter cor, odor e sabor aceitáveis para cada uso pessoal ou doméstico
– Fisicamente acessível: nas imediações do domicílio, instituição educacional, local de trabalho ou instituição de saúde. (OMS: a 1.000 metros da casa e o tempo de coleta não deve
exceder 30 minutos).
– Economicamente acessível. (PNUD: os custos da água não devem exceder 3% da renda familiar).
• Isso não significa:– A água é grátis
– Está disponível em casa.
– Deve ser fornecido pelo governo; Os governos devem garantir que água e saneamento sejam fornecidos
07-Mar-20DASE (Desafios de Ambiente e Sustentabilidade em Engenharia) 2019/20 @Rodrigo Proença de Oliveira 23
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Acesso a água potável (%pop)
2407-Mar-20DASE (Desafios de Ambiente e Sustentabilidade em Engenharia) 2019/20 @Rodrigo Proença de Oliveira
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Melhoria no acesso à água potável (%pop)
07-Mar-20DASE (Desafios de Ambiente e Sustentabilidade em Engenharia) 2019/20 @Rodrigo Proença de Oliveira 25
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População sem acesso a água potável
07-Mar-20DASE (Desafios de Ambiente e Sustentabilidade em Engenharia) 2019/20 @Rodrigo Proença de Oliveira 26
Source: OECD (2012): Water: The environmental outlook 2050.
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Acesso ao saneamento (%pop)
07-Mar-20DASE (Desafios de Ambiente e Sustentabilidade em Engenharia) 2019/20 @Rodrigo Proença de Oliveira 27
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Melhoria no acesso ao saneamento (%pop)
07-Mar-20DASE (Desafios de Ambiente e Sustentabilidade em Engenharia) 2019/20 @Rodrigo Proença de Oliveira 28
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População sem acesso a condições de saneamento
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Source: OECD (2012): Water: The environmental outlook 2050.
07-Mar-20DASE (Desafios de Ambiente e Sustentabilidade em Engenharia) 2019/20 @Rodrigo Proença de Oliveira
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SDG 6: Disponibilidade e gestão sustentável da água
07-Mar-20DASE (Desafios de Ambiente e Sustentabilidade em Engenharia) 2019/20 @Rodrigo Proença de Oliveira 30
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Proporção da população a beber água contaminada
3107-Mar-20DASE (Desafios de Ambiente e Sustentabilidade em Engenharia) 2019/20 @Rodrigo Proença de Oliveira
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Impactos na mortalidade
3207-Mar-20DASE (Desafios de Ambiente e Sustentabilidade em Engenharia) 2019/20 @Rodrigo Proença de Oliveira
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Thames Tideway Tunnel
3307-Mar-20DASE (Desafios de Ambiente e Sustentabilidade em Engenharia) 2019/20 @Rodrigo Proença de Oliveira
• Tunel: Comprimenro: 25 km; Diametro: 7 m; Prof 65 m abaixo do rio
• Caudal de dimensionamento: 39000 Mm3/year de águas residuais
• Investimento: 4,2 milhares de milhões de libras.
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Plano Geral de Drenagem de Lisboa 2016-2020
07-Mar-20DASE (Desafios de Ambiente e Sustentabilidade em Engenharia) 2019/20 @Rodrigo Proença de Oliveira 34
• 2 tuneis de 5 m de diâmetro:– Campolide –Santa Apolónia, 5 km
– Chelas – Beato, 2 km
• 180 milhões de euros de investimento
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Água, solo e segurança alimentar
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Captação de água por setor e região
DASE (Desafios de Ambiente e Sustentabilidade em Engenharia) 2019/20 @Rodrigo Proença de Oliveira 3607-Mar-20
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Área agrícola
Source:http://data.worldbank.org/
37DASE (Desafios de Ambiente e Sustentabilidade em Engenharia) 2019/20 @Rodrigo Proença de Oliveira
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Área arável
Source:http://data.worldbank.org/
38DASE (Desafios de Ambiente e Sustentabilidade em Engenharia) 2019/20 @Rodrigo Proença de Oliveira
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Área regada
Source:http://data.worldbank.org/
39DASE (Desafios de Ambiente e Sustentabilidade em Engenharia) 2019/20 @Rodrigo Proença de Oliveira
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Agricultura de regadio vs agricultura de sequeiro
80% da área agricola é abastecida directamente pela precipitação;
60% da produção agrícola é assegurada directamente pela precipitação.4007-Mar-20DASE (Desafios de Ambiente e Sustentabilidade em Engenharia) 2019/20 @Rodrigo Proença de Oliveira
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Recursos hídricos disponíveis
Precipitação
110.300
km3/ano
Evapotranspiração
(Água verde)
69.600 km3/ano
Escoamento
(Água azul)
40.700 km3/ano
Disponível
12.500 km3/ano
Não captado
20.426 km3/ano
Em regiões remotas
7.780 km3/ano
ETP utilizada
18.200 km3/ano
Florestas
ETP não utilizada
51.400 km3/ano
Agricultura não irrigada
Captado 4.430 km3/anoUsos no curso 2.350 km3/ano
Não utilizado 5.520 km2/ano
51.400 km3/ano 18.200
km3/ano3.000 km3/ano
3.700 km3/ano
24.980 km3/ano
28.206 km3/ano
Fonte: baseado em Rogers, P., 2006, Water governance, water security and water sustainbility. In: Rogers, Lamas e Martinez-Cortina, Water crisis: mith or reality?, Fundacion Marceino Botin, 2006
4107-Mar-20DASE (Desafios de Ambiente e Sustentabilidade em Engenharia) 2019/20 @Rodrigo Proença de Oliveira
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Pégada hídrica e água virtualAs cores da água
Cores da água(Falkenmark, 1995):
• Água azul – água em rios e aquíferos;
• Água verde – água evapotranspirada
– Productiva – Evapotranspiração de plantas
– Não produtiva – Evaporação de superficies liquidas e de terrenos
• Água cinzenta: Água necessário para assimilação de descargas contaminadas
Água virtual (Allan, 1997): Água incluida num produto
Pégada hídrica:
• Inclui consumo de água e poluição (durante todo o ciclo de produção, da cadeia de suprimentos ao usuário final): uso direto e indireto da água;
• Conceito aplicável a um processo, produto, empresa ou setor.
07-Mar-20DASE (Desafios de Ambiente e Sustentabilidade em Engenharia) 2019/20 @Rodrigo Proença de Oliveira 42
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Pégada hídrica
07-Mar-20DASE (Desafios de Ambiente e Sustentabilidade em Engenharia) 2019/20 @Rodrigo Proença de Oliveira 43
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Págada hídrica mundial
DASE (Desafios de Ambiente e Sustentabilidade em Engenharia) 2019/20 @Rodrigo Proença de Oliveira 4407-Mar-20
Pégada hídrica mundia (1996-2005):1385 m3/yr per capita.
Source: Mekonnen and Hoekstra, 2011)
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Pégada hídrica do consumo
Pegada hídrica do consumo nacional:quantidade de água doce usada para produzir os bens e serviços consumidos pelos habitantes da nação; inclui importações e exclui exportações.
07-Mar-20DASE (Desafios de Ambiente e Sustentabilidade em Engenharia) 2019/20 @Rodrigo Proença de Oliveira 45
Source:Mekonnen and Hoekstra (2011).
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Pégada hídrica interna e externa do consumo
07-Mar-20DASE (Desafios de Ambiente e Sustentabilidade em Engenharia) 2019/20 @Rodrigo Proença de Oliveira 46
Importações líquidas de água virtual para a Europa
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Comércio de água virtual (importações líquidas) com a América do Sul
07-Mar-20DASE (Desafios de Ambiente e Sustentabilidade em Engenharia) 2019/20 @Rodrigo Proença de Oliveira 47
Countries with net virtual water import related to import of agricultural and industrial products
from Latin America and the Caribbean (green) and countries with net virtual water export due
to agricultural and industrial exports to Latin America and the Caribbean (red) over the period 1996-2005. Only the biggest gross virtual water flows (>10 billion m 3 /year) are shown.
Source: Mekonnen, M.M.; Hoekstra, A.Y. National
Water Footprint Accounts: The Green, Blue and Grey
Water Footprint of Production and Consumption; UNESCO-IHE: Delft, The Netherlands, 2011.
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Comércio de água virtual (importações líquidas)
07-Mar-20DASE (Desafios de Ambiente e Sustentabilidade em Engenharia) 2019/20 @Rodrigo Proença de Oliveira 48
Source: El-Sadek, 2001, Virtual water: an effective mechanism for integrated water resources management, Agricultural Sciences 2(03):248-261
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Transações globais de água associadas a produtos agrícolas
4907-Mar-20DASE (Desafios de Ambiente e Sustentabilidade em Engenharia) 2019/20 @Rodrigo Proença de Oliveira
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Comércio de água virtual e a eficiência hídricana produção de alimentos
• Cereais:– Sequeiro: 2.2 Mton/ha– Regado: 3.5 Mton/ha
• Cereais:– Países desenvolvidos: 3.2 Mton/ha– Países em desenvolvimento: 1.5 Mton/ha
• Exemplo: Produção de milho:– China: 900 m3/ton;– França: 400 m3/ton;– A importação de 1 ton de milho produzido em França pela China poupa 900 m3 de água à China e
500 m3 ao mundo.
• Opportunidade: – Uso de água verde: economia global de água, menor investimento de capital em barragens, e
outras infraestrturas, equipamentos de rega, menos impactos ambientais e menos problemas de salinização;
– Potenciais impactos sociais (apropriação de terras);
DASE (Desafios de Ambiente e Sustentabilidade em Engenharia) 2019/20 @Rodrigo Proença de Oliveira 50
Fonte: SIWI, IFPRI, IUCN, IWMI (2005) citado em Obuodie, E. et al, 2005, The role of green water in food trade, Universitat Bonn.
07-Mar-20
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Consumo diário médio de calorias em 1995
• Uma dieta saudável requere entre 2000 kcal - 2500 kcal (8000 kJ – 10000 kJ) por dia• No mundo, há 870 mil milhões de pessoas a sofrer de malnutrição.• Nota sobre unidades: Por vezes usa-se erradamente o símbolo Cal para designar kcal; 1 J = 0,24 cal.
07-Mar-20DASE (Desafios de Ambiente e Sustentabilidade em Engenharia) 2019/20 @Rodrigo Proença de Oliveira 51
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Dieta média mundialMundo: 2870 kcal/dia
Cereais: 51%
Açucares e gorduras: 19%
Carne, peixe, leite e ovos: 14%
Produtos frescos: 8%.
Tubérculos:5%.
Outros: 3%
5208-Mar-20DASE (Desafios de Ambiente e Sustentabilidade em Engenharia) 2019/20 @Rodrigo Proença de Oliveira
Nota: Este gráfico usa o símbolo Cal para designar kcal.
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Necessidades de água para produção de alimentos per capita
5307-Mar-20DASE (Desafios de Ambiente e Sustentabilidade em Engenharia) 2019/20 @Rodrigo Proença de Oliveira
NEXUS – Nodes of Excellence in (SEA) Universities through Spatial data
0
1000
2000
3000
4000
5000
potatoes beans w heat rice poultry beef
Litro
sd
e á
gu
a
Batata Feijão Trigo Arroz Aves Bovinos
Água consumida para produzir 10g de proteinas
Á Água consumida para produzir 500 calorias
67
89
132
421
135
219
204
251
303
1515
1000
4902
Basead California crop yields and water productivity. Source: Renault and Wallender (2000)
Consumo de água por quantidade de proteínas e de calorias
5407-Mar-20DASE (Desafios de Ambiente e Sustentabilidade em Engenharia) 2019/20 @Rodrigo Proença de Oliveira
NEXUS – Nodes of Excellence in (SEA) Universities through Spatial data
Como alimentar 9 mil milhões de pessoas?
• Consumo doméstico = 100 l/hab/dia• Alimentação (2000-3000 cal/dia) = 3000 litros/dia• Necessidade por pessoa = 1130 m3/hab/ano + consumos de
energia e produtos industriais
• População actual = 7 mil milhões (inc. 856 milhõessubnutridos)
• Necessidades de água:– Consumo doméstico = 220 km3/ano– Alimentação = 7000 km3/ano
– Total = ~7300 km3/ano + consumos de energia e produtos industriais
• População em 2050 = 9 mil milhões (0 milhões de subnutridos)
• Necessidades de água:– Consumo doméstico = 320 km3/ano– Alimentação = 10 000 km3/ano
– Total = ~10 300 km3/ano + consumos de energia e produtos industriais
5507-Mar-20DASE (Desafios de Ambiente e Sustentabilidade em Engenharia) 2019/20 @Rodrigo Proença de Oliveira
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O desafio da produção de alimentos (3000 kcal/pessoa/dia)
07-Mar-20DASE (Desafios de Ambiente e Sustentabilidade em Engenharia) 2019/20 @Rodrigo Proença de Oliveira 56
Fonte: SIWI, IFPRI, IUCN, IWMI (2005) citado em Obuodie, E. et al, 2005, The role of green water in food trade, UniversitatBonn.
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Disponibilidade de terra
57DASE (Desafios de Ambiente e Sustentabilidade em Engenharia) 2019/20 @Rodrigo Proença de Oliveira
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Degradação dos solos
5807-Mar-20DASE (Desafios de Ambiente e Sustentabilidade em Engenharia) 2019/20 @Rodrigo Proença de Oliveira
O solo é um recurso escassoProdução de solo:
• 400 milhões de toneladas de solo por ano (World Watch Institute);
• 10.000 a 50.000 anos para criar um metro de solo (Merrits et al., 1998; Tarbuck et al., 2009).
Perda de solo:
• World Watch Institute: 25 mil milhões de solo por ano; em cerca de 35% da área agrícola do mundo, a erosão é maior que a produção de solo.
• Volume de fluxo sólido nas vias navegáveis do planeta:
– Antes do aparecimento do homem: 9x109
ton/ano;
– Atualmente: 24x109 ton/ano
• Perda de terras aráveis:
– EUA: 4 a 5 milhões de acres são perdidos por ano;
– Mundo: desde 1950, perdemos 1/3 da terra cultivada devido à erosão.
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Degradação dos solos
• Erosão por precipitação e vento
• Degradação e deterioração do solo (redução significativa da sua produtividade):– Salinização
– Perda de nutrientes
– Selagem/impermeabilizaçao
– Compactação
• Processos naturais que são potenciados por métodos inadequados de agricultura e rega
07-Mar-20DASE (Desafios de Ambiente e Sustentabilidade em Engenharia) 2019/20 @Rodrigo Proença de Oliveira 59
US Great Plains, 1935 Recommendation: The grapes of Wrath• Book by Steinbeck• Film by John Ford
NEXUS – Nodes of Excellence in (SEA) Universities through Spatial data
Desperdício de produção
Um terço da produção de alimentos para consume humano é perdido: 1300 milhões de ton/ano.6007-Mar-20DASE (Desafios de Ambiente e Sustentabilidade em Engenharia) 2019/20 @Rodrigo Proença de Oliveira
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O nexus águae energia
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NEXUS – Nodes of Excellence in (SEA) Universities through Spatial data
O nexus água-energia
6207-Mar-20DASE (Desafios de Ambiente e Sustentabilidade em Engenharia) 2019/20 @Rodrigo Proença de Oliveira
NEXUS – Nodes of Excellence in (SEA) Universities through Spatial data
Produção de energia
IEA Report. World Energy Outlook Special Report 2013: Redrawing the Energy Climate Map.
6307-Mar-20DASE (Desafios de Ambiente e Sustentabilidade em Engenharia) 2019/20 @Rodrigo Proença de Oliveira
NEXUS – Nodes of Excellence in (SEA) Universities through Spatial data
Produção de energia primária
LBST (2006): Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH
6407-Mar-20DASE (Desafios de Ambiente e Sustentabilidade em Engenharia) 2019/20 @Rodrigo Proença de Oliveira
NEXUS – Nodes of Excellence in (SEA) Universities through Spatial data
Produção de energia elétrica de fontes não renováveis
6507-Mar-20DASE (Desafios de Ambiente e Sustentabilidade em Engenharia) 2019/20 @Rodrigo Proença de Oliveira
NEXUS – Nodes of Excellence in (SEA) Universities through Spatial data
Water for energy consumption
07-Mar-20DASE (Desafios de Ambiente e Sustentabilidade em Engenharia) 2019/20 @Rodrigo Proença de Oliveira 66
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Energy for water
DASE (Desafios de Ambiente e Sustentabilidade em Engenharia) 2019/20 @Rodrigo Proença de Oliveira 6707-Mar-20
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Biofuels
07-Mar-20DASE (Desafios de Ambiente e Sustentabilidade em Engenharia) 2019/20 @Rodrigo Proença de Oliveira 68
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Produção de energia e os impactos nos recursos hídricos
• Os vários cenários sugerem a manutenção da produção líquida de eletricidade de origem hídrica;
• Qual será o papel da hidroeletricidade no armazenamento de energia produzida por outras fontes renováveis, como por exemplo a eólica e a solar?
• Tecnologias disruptivas:
• Redes energéticas inteligentes
• Produção e consumo local, com armazenamento de excedentes em “super” baterias
• Armazenamento de energia por ar comprimido em maciços geológicos 07-Mar-20DASE (Desafios de Ambiente e Sustentabilidade em Engenharia) 2019/20 @Rodrigo Proença de Oliveira 69
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Água e urbanização
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NEXUS – Nodes of Excellence in (SEA) Universities through Spatial data
Concentração da população em cidades
DASE (Desafios de Ambiente e Sustentabilidade em Engenharia) 2019/20 @Rodrigo Proença de Oliveira 7107-Mar-20
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Urbanização• A urbanização concentra as pressões
antropogénicas sobre os recursos naturais, incluindo os hídricos.
• Reunindo os estratos mais afluentes da população, as cidades consumem recursos e produzem emissões e resíduos numa parcela desproporcional à sua população.
• No entanto, com mais de 50% da população mundial as cidades ocupam apenas 3% da superfície do planeta e produzem 80% do PIB global.
• Os serviços de infraestruturas podem ser oferecidos de forma mais eficiente e a custos mais baixos.
• Existe um enorme potencial de reutilização e de utilização eficiente dos recursos.
07-Mar-20DASE (Desafios de Ambiente e Sustentabilidade em Engenharia) 2019/20 @Rodrigo Proença de Oliveira 72
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Pessimismo ouotimismo?
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Um mundo de crises
Água
Energia
Clima
Alimentação
Recursos
financeiros
74DASE (Desafios de Ambiente e Sustentabilidade em Engenharia) 2019/20 @Rodrigo Proença de Oliveira
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Otimismo ou pessimismo?
• Há muita água no mundo
• Na natureza a água é gratuita
• Em muitos locais a água está acessível a custos baixos
• A natureza recicla a água de forma contínua
• Há enormes reservas de água subterrâneas.
• Há 5 mil milhões de pessoas com acesso a água potável
• Há 3 800 milhões de pessoas com acesso a saneamento básico
• Há milhões de pessoas a sair da pobreza
• A agricultura e a industria estão tornar-se cada vez mais eficientes
• O mundo está ganhar consciência para os problemas da água
• Nem sempre onde e quando precisamos
• As infraestruturas hídricas são caras
• As pessoas assumem como garantido o acesso à água
• A contaminação aumenta a um ritmo mais rápido do que a natureza pode reciclar.
• O consumo de água aumenta mais rapidamente que a reciclagem da água.
• Há 1 milhão de pessoas que não tem acesso a água portável
• Há 2 400 milhões de pessoas sem acesso a saneamento básico
• O aumento do nível de vida conduz a um aumento do consumo de água per capita
• O aumento da população e do seu nível de vida aumentam a procura de água
• A consciencialização tarda a converter-se em acção.
7507-Mar-20DASE (Desafios de Ambiente e Sustentabilidade em Engenharia) 2019/20 @Rodrigo Proença de Oliveira
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A crise do estrume de 1894• No final dos anos 1800 as grandes cidades
dependiam dos cavalos para o transporte de pessoas e bens.
• Em Londres havia 50 000 cavalos e em Nova Iorque 100 000 cavalos.
• Cada cavalo produz por dia cerca de 6 a 16 kg de estrume e 1 litro de urina.
• Em 1894, o The Times previu que em 50 anos as ruas de Londres ficaria soterradas em 3 metros de estrume.
• O problema foi debatido em 1898 na 1ª conferencia de planeamento urbano em Nova Iorque.
Em 1908, Henry Ford lançou no mercado o Ford T.
Em 1920 o automóvel tinha substituído os cavalos
nas cidades.
7607-Mar-20DASE (Desafios de Ambiente e Sustentabilidade em Engenharia) 2019/20 @Rodrigo Proença de Oliveira
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Obrigado
Rodrigo Proença de Oliveira
rodrigopoliveira@tecnico.ulisboa.pt
07-Mar-20DASE (Desafios de Ambiente e Sustentabilidade em Engenharia) 2019/20 @Rodrigo Proença de Oliveira 77
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