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Plano Ambiental
Vitor Vieira Vasconcelos
Disciplina: Planejamento e Política Ambiental
Bacharelado em Planejamento Territorial
Universidade Federal do ABC
Julho, 2018
São Bernardo do Campo - SP
1
Conteúdo
•Planejamento para o trabalho de campo
•Análise de bacia hidrográfica
Iniciação Científica
Núcleo de Estudos de Agroecologia -
NEA
•Projeto: Insetos provedores de serviços
ecossistêmicos como bioindicadores da
qualidade de Sistemas Agroflorestais
•Vagas: 1 bolsista e 1 voluntário
•Professor: Tiago Carrijo
•https://goo.gl/forms/JX8o0ABtblrkAqWv1
Planejamento
1. Preparação de dados secundários 10/7 e 12/7
• Imagens de satélite
• Análise de bacia hidrográfica
2. Atividade de Campo (8:00 a 12:00) 14/7
• Interpretação da cartografia
• Protocolos de diagnóstico rápido
3. Diagnóstico 17/7 a 24/7
• Espacialização dos dados de campo
• Mapeamento participativo
• Valoração de serviços ambientais
4. Prognóstico
• Cenários 26/5 e 31/7
• Zoneamento de diretrizes 02/8
Dia:
Avaliação – 21 de agosto
• Relatório do Plano Ambiental escrito pelo grupo
(escrito e apresentação)
• Compilação de atividade individuais por aluno
 Submissão pelo Tidia
Orientações para o trabalho
de campo
• Data de realização:
• 14/7 (sábado)
• Horário: de 8:00 às 12:00, encontrando
inicialmente na sala de aula (Alfa-2)
• Usar botas (ou tênis) e calça que possam sujar de
terra
• Sugestões: smartphone, câmera fotográfica,
boné, água
Orientações para o trabalho
de campo
• Fichas de Diagnóstico Rápido, a ser
disponibilizadas no Tidia
• Levar caderno ou prancha, além de lápis e
borracha, para anotações
Orientações para o trabalho
de campo
• Sugestão opcional:
 Instalar aplicativos em smartphone para uso em
campo: Bússola, Clinômetro, GPS, Medidor de
distância e altura
 Sugestões de aplicativos gratuitos:
Sistema Operacional Android OS (iPhone)
Bússola Compass Compass
Clinômetro MultiClinometer DualLevel
GPS Geotracker GPS Hiker
Medidor de distância
e altura
Smart Measure Object Height
Orientações para o trabalho
de campo
• Mapas de campo disponibilizados no Tidia
(colorido e escala de cinza)
 Levar ao menos um mapa em escala de cinza com a
imagem de satélite e o mapa de elevação (curva de
nível ou MDS).
 Opcional:
o Imprimir os demais mapas
o Baixar os mapas coloridos no tablet ou smartphone para
olhar em campo
Após o trabalho de campo
• Enviar fotos de campo em atividade que será
aberta no Tidia
• As fotos enviadas serão usadas na atividade de
aula do dia 17 de julho (terça-feira)
• Trazer as fichas e mapas anotados para a aulas a
partir do dia 17 de julho
Área de Estudo
Bacia Hidrográfica
da UFABC
Área de Estudo
Bacia Hidrográfica da UFABC
Sucetibilidade =
Plano próximo ao rio
+
Altitude em relação
ao rio
+
Forma da bacia
SAGA
Tela de
Mapas
Mensagens
Propriedades
Arquivos
Comandos / Camadas / Mapas
• Tools -> Import/Export -> GDAL/OGR -> Import Raster
• Na janela “Properties” -> Aba Settings -> Files, selecione mde_sbc.tif
Alternativa: abrir o
arquivo de aula já
convertido para o
SAGA:
• Janeja
“Data Sources”
• Duplo clique no
arquivo
mde_sbc.sgrd
• Aba “Data”
• Duplo clique em “mde_sbc”
• Aba “Maps”
• Clique em “mde_sbc”
• Janela Properties -> Aba Legend
Zoom e PanZoom para extensão
da camada
• Tools -> Import/Export -> GDAL/OGR -> Import Raster
• Na janela “Properties” -> Aba Settings -> Files
selecione a imagem georreferenciada
• Execute
Alternativa: abrir o arquivo de aula já convertido para o SAGA
• Janela “Data Sources”
• Duplo clique no arquivo ufabc_12_4_2018_geo.sg-gds-z
• Aba Data
• Clique com o botão direito no arquivo da imagem de
satélite e selecione “Add to Map”
 Ou dê um duplo clique na imagem
• Na nova janela, selecione “mde_sbc”
• Aba Data
• Clique com o botão direito do mouse na camada da
imagem de satélite e selecione “Add to Map”
 Ou dê um duplo clique na camada
• Na nova janela, selecione “mde_sbc”
• Aba Maps
• Dê dois cliques em uma das camadas para ativá-las
ou desativá-las
• Na barra de ferramentas, clique no botão 3D
• Grid system -> “1.999...”
• Elevation -> mde_sbc
• Okay
Interpolar cor
em pixels vazios
Alterar exagero
de relevo
• Para sair: Menu Windows -> Close
Análise de Bacia Hidrográfica
1. Preprocessamento – remoção de depressões
2. Modelo de acumulação
3. Gerar hidrografia
4. Gerar elevação em relação ao curso d’água
5. Delimitar bacia hidrográfica
Preprocessamento
Removendo depressões
http://slideplayer.com/slide/8514864/
Preprocessamento
Removendo depressões
Preencher
Afundar
Estratégia
mista
http://slideplayer.com/slide/8514864/
• Tools -> Terrain Analysis -> Preprocessing -> Sink Removal
• Grid System -> “1.99...”
• DEM -> mde_sbc
• Preprocessed DEM -> Create
• Method -> Deepen Drainage Routes
• Marcar Threshold
• Threashold Height = 5
• Execute
• Altere o DEM para “mde_sbc [no sinks]”
• Altere “Preprocessed DEM” para “create”
• Method -> Fill Sinks
• Desmarque “Threshold”
• Execute
Análise de Drenagem
• A vazão sempre corre da célula mais elevada para a
célula adjacente mais baixa
LUCAS, M. 2016. Digital Elevation Model Based Watershed and Stream Network Delineation.
Available at: http://slideplayer.com/slide/8514864/
Análise de Drenagem
Análise de fluxo de cada célula Conexão da rede de drenagem
LUCAS, M. 2016. Digital Elevation Model Based Watershed and Stream Network Delineation.
Available at: http://slideplayer.com/slide/8514864/
Análise de Drenagem
Contagem do número de
células a montante
Gerar a hidrografia a partir de
um número de células a
montante
LUCAS, M. 2016. Digital Elevation Model Based Watershed and Stream Network Delineation.
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Análise de Drenagem
Gerar a hidrografia a partir de
um número de células a
montante
Gerar a hidrografia a partir da
área de drenagem
LUCAS, M. 2016. Digital Elevation Model Based Watershed and Stream Network Delineation.
Available at: http://slideplayer.com/slide/8514864/
Análise de Drenagem
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Hidrográfica
LUCAS, M. 2016. Digital Elevation Model Based Watershed and Stream Network Delineation.
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• Tools -> Terrain Analysis ->
Hydrology ->
Flow Accumulation (Top-Down)
• Grid System -> “1.99...”
• Elevation ->
mde_sbc [no sinks] [no sinks]
• Execute
• Aba “Data”
• Duplo clique em “Flow Accumulation”
• Na nova janela, adicionar ao mapa “mde_sbc”
Modelo de Acumulação de Fluxo
• File -> Project -> Save Project as
• Escolha um nome e uma pasta
• Marque Save All e aperte “Okay”
• Tools -> Terrain Analysis -> Channels -> Channel Network
• Grid system -> “1.99…”
• Elevation -> mde_sbc [no sinks] [no sinks]
• Initiation Grid ->
Flow Accumulation
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• Aba “Data”
• Duplo clique em Shapes -> Line -> Channel Network
• Na nova janela, adicionar ao mapa “mde_sbc”
• Aba Maps
• Dê duplo clique nas
diferentes camadas, para
ver a sobreposição da
hidrografia sobre o modelo
digital de elevação e sobre
a imagem de satélite
Elevação em relação aos cursos d’água
• Exemplos de aplicação da elevação ao curso d’água
 Estratificação de ecossistemas (acesso da raiz ao nível freático)
 Riscos de construção (solos saturados em água)
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 Manutenção de serviços ecossistêmicos (regulação hídrica)
• Terrain Analysis -> Channels -> Overland Flow Distance to Channel Network
• Grid system -> “1.99...”
• Elevation -> mde_sbc [no sinks] [no sinks]
• Channel network -> “Channel Network”
• Execute
• Aba “Data”
• Duplo clique em “Vertical Overland Flow Distance”
• Na nova janela, adicionar ao mapa “mde_sbc”
• Aba “Data”
• Duplo clique no raster “Channel Network”
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Delimitação de Bacia Hidrográfica
• Aba Maps
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• Dê um zoom na área em que o curso d’água sai da UFABC
• Terrain Analysis -> Hydrology -> Upslope area [interactive]
• Grid system -> “1.99...”
• Elevation -> mde_sbc [no sinks] [no sinks]
• Execute
• Na barra de ferramenta, clique na seta de seleção
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delimitar a bacia hidrográfica
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• Clique e arraste a camada “Upslope area” para o mapa
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• Caso a bacia não seja a desejada, é
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Geoprocessing -> Upslope Area [interactive]
• Isso finaliza a função interativa
• Aba Tools
• Grid -> Tools -> Change Grid Values
• Grid system -> “1.99...”
• Grid -> Upslope Area
• Changed Grid -> create
• Replace condition -> range
• Acesse a Lookup Table
• Clique em Add para adicionar mais uma linha à tabela
• Modifique a tabela como na figura abaixo
• Okay
• Execute a
função
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• Shapes -> Grid Tools -> Vectorizing Grid Classes
• Grid system -> “1.99...”
• Grid -> Upslope Area [Changed]
• Class selection -> “one single class specified by class identifier”
• Class Identifier = 1
• Executar
• Aba “Data”
• Duplo clique em Shapes -> Polygon
-> “Upslope Area [Changed]”
• Na nova janela, adicionar ao mapa “mde_sbc”
• Aba Settings
• Fill Style -> Transparent
• Outline -> Color -> Red
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• Apply
• File -> Project -> Save Project as
• Escolha um nome e uma pasta
• Marque Save All e aperte “Okay”
• Aba Tools
• Import/Export ->
GDAL/OGR ->
Export GeoTIFF
• Grid system -> “1.99...”
• Clique no botão em Grid(s)
• Transfira um dos rasters para a janela esquerda
(por exemplo, “Vertical Overland flow distance”)
• Okay
• File -> selecione a pasta e o nome do arquivo a ser
gravado, com extensão “.tif”
• Execute
• Aba Tools
• Import/Export ->
Grids ->
Export ESRI Arc/Info Grid
• Grid system -> “1.99...”
• Grid ->
Vertical Overland Flow Distance
• File -> Escolha a pasta e o nome do arquivo de extensão “.asc”
Obrigado!
Vitor Vieira Vasconcelos
vitor.vasconcelos@ufabc.edu.br
Linkedin: https://br.linkedin.com/in/vitor-vieira-vasconcelos-57433829
Research gate: https://www.researchgate.net/profile/Vitor_Vasconcelos2
Academia.edu: https://ufabc-br.academia.edu/VitorVasconcelos
Lattes: http://lattes.cnpq.br/8151243279050980
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Plano Ambiental Bacia Hidrográfica UFABC

  • 1. Plano Ambiental Vitor Vieira Vasconcelos Disciplina: Planejamento e Política Ambiental Bacharelado em Planejamento Territorial Universidade Federal do ABC Julho, 2018 São Bernardo do Campo - SP 1
  • 2. Conteúdo •Planejamento para o trabalho de campo •Análise de bacia hidrográfica
  • 3. Iniciação Científica Núcleo de Estudos de Agroecologia - NEA •Projeto: Insetos provedores de serviços ecossistêmicos como bioindicadores da qualidade de Sistemas Agroflorestais •Vagas: 1 bolsista e 1 voluntário •Professor: Tiago Carrijo •https://goo.gl/forms/JX8o0ABtblrkAqWv1
  • 4. Planejamento 1. Preparação de dados secundários 10/7 e 12/7 • Imagens de satélite • Análise de bacia hidrográfica 2. Atividade de Campo (8:00 a 12:00) 14/7 • Interpretação da cartografia • Protocolos de diagnóstico rápido 3. Diagnóstico 17/7 a 24/7 • Espacialização dos dados de campo • Mapeamento participativo • Valoração de serviços ambientais 4. Prognóstico • Cenários 26/5 e 31/7 • Zoneamento de diretrizes 02/8 Dia:
  • 5. Avaliação – 21 de agosto • Relatório do Plano Ambiental escrito pelo grupo (escrito e apresentação) • Compilação de atividade individuais por aluno  Submissão pelo Tidia
  • 6. Orientações para o trabalho de campo • Data de realização: • 14/7 (sábado) • Horário: de 8:00 às 12:00, encontrando inicialmente na sala de aula (Alfa-2) • Usar botas (ou tênis) e calça que possam sujar de terra • Sugestões: smartphone, câmera fotográfica, boné, água
  • 7. Orientações para o trabalho de campo • Fichas de Diagnóstico Rápido, a ser disponibilizadas no Tidia • Levar caderno ou prancha, além de lápis e borracha, para anotações
  • 8. Orientações para o trabalho de campo • Sugestão opcional:  Instalar aplicativos em smartphone para uso em campo: Bússola, Clinômetro, GPS, Medidor de distância e altura  Sugestões de aplicativos gratuitos: Sistema Operacional Android OS (iPhone) Bússola Compass Compass Clinômetro MultiClinometer DualLevel GPS Geotracker GPS Hiker Medidor de distância e altura Smart Measure Object Height
  • 9. Orientações para o trabalho de campo • Mapas de campo disponibilizados no Tidia (colorido e escala de cinza)  Levar ao menos um mapa em escala de cinza com a imagem de satélite e o mapa de elevação (curva de nível ou MDS).  Opcional: o Imprimir os demais mapas o Baixar os mapas coloridos no tablet ou smartphone para olhar em campo
  • 10. Após o trabalho de campo • Enviar fotos de campo em atividade que será aberta no Tidia • As fotos enviadas serão usadas na atividade de aula do dia 17 de julho (terça-feira) • Trazer as fichas e mapas anotados para a aulas a partir do dia 17 de julho
  • 11. Área de Estudo Bacia Hidrográfica da UFABC
  • 12.
  • 13. Área de Estudo Bacia Hidrográfica da UFABC Sucetibilidade = Plano próximo ao rio + Altitude em relação ao rio + Forma da bacia
  • 14.
  • 16. • Tools -> Import/Export -> GDAL/OGR -> Import Raster • Na janela “Properties” -> Aba Settings -> Files, selecione mde_sbc.tif
  • 17. Alternativa: abrir o arquivo de aula já convertido para o SAGA: • Janeja “Data Sources” • Duplo clique no arquivo mde_sbc.sgrd
  • 18. • Aba “Data” • Duplo clique em “mde_sbc” • Aba “Maps” • Clique em “mde_sbc” • Janela Properties -> Aba Legend Zoom e PanZoom para extensão da camada
  • 19. • Tools -> Import/Export -> GDAL/OGR -> Import Raster • Na janela “Properties” -> Aba Settings -> Files selecione a imagem georreferenciada • Execute
  • 20. Alternativa: abrir o arquivo de aula já convertido para o SAGA • Janela “Data Sources” • Duplo clique no arquivo ufabc_12_4_2018_geo.sg-gds-z
  • 21. • Aba Data • Clique com o botão direito no arquivo da imagem de satélite e selecione “Add to Map”  Ou dê um duplo clique na imagem • Na nova janela, selecione “mde_sbc”
  • 22. • Aba Data • Clique com o botão direito do mouse na camada da imagem de satélite e selecione “Add to Map”  Ou dê um duplo clique na camada • Na nova janela, selecione “mde_sbc”
  • 23. • Aba Maps • Dê dois cliques em uma das camadas para ativá-las ou desativá-las
  • 24. • Na barra de ferramentas, clique no botão 3D • Grid system -> “1.999...” • Elevation -> mde_sbc • Okay
  • 25. Interpolar cor em pixels vazios Alterar exagero de relevo • Para sair: Menu Windows -> Close
  • 26. Análise de Bacia Hidrográfica 1. Preprocessamento – remoção de depressões 2. Modelo de acumulação 3. Gerar hidrografia 4. Gerar elevação em relação ao curso d’água 5. Delimitar bacia hidrográfica
  • 29. • Tools -> Terrain Analysis -> Preprocessing -> Sink Removal • Grid System -> “1.99...” • DEM -> mde_sbc • Preprocessed DEM -> Create • Method -> Deepen Drainage Routes • Marcar Threshold • Threashold Height = 5 • Execute
  • 30. • Altere o DEM para “mde_sbc [no sinks]” • Altere “Preprocessed DEM” para “create” • Method -> Fill Sinks • Desmarque “Threshold” • Execute
  • 31. Análise de Drenagem • A vazão sempre corre da célula mais elevada para a célula adjacente mais baixa LUCAS, M. 2016. Digital Elevation Model Based Watershed and Stream Network Delineation. Available at: http://slideplayer.com/slide/8514864/
  • 32. Análise de Drenagem Análise de fluxo de cada célula Conexão da rede de drenagem LUCAS, M. 2016. Digital Elevation Model Based Watershed and Stream Network Delineation. Available at: http://slideplayer.com/slide/8514864/
  • 33. Análise de Drenagem Contagem do número de células a montante Gerar a hidrografia a partir de um número de células a montante LUCAS, M. 2016. Digital Elevation Model Based Watershed and Stream Network Delineation. Available at: http://slideplayer.com/slide/8514864/
  • 34. Análise de Drenagem Gerar a hidrografia a partir de um número de células a montante Gerar a hidrografia a partir da área de drenagem LUCAS, M. 2016. Digital Elevation Model Based Watershed and Stream Network Delineation. Available at: http://slideplayer.com/slide/8514864/
  • 35. Análise de Drenagem Delimitação da Bacia Hidrográfica LUCAS, M. 2016. Digital Elevation Model Based Watershed and Stream Network Delineation. Available at: http://slideplayer.com/slide/8514864/
  • 36. • Tools -> Terrain Analysis -> Hydrology -> Flow Accumulation (Top-Down) • Grid System -> “1.99...” • Elevation -> mde_sbc [no sinks] [no sinks] • Execute
  • 37. • Aba “Data” • Duplo clique em “Flow Accumulation” • Na nova janela, adicionar ao mapa “mde_sbc”
  • 39. • File -> Project -> Save Project as • Escolha um nome e uma pasta
  • 40. • Marque Save All e aperte “Okay”
  • 41. • Tools -> Terrain Analysis -> Channels -> Channel Network • Grid system -> “1.99…” • Elevation -> mde_sbc [no sinks] [no sinks] • Initiation Grid -> Flow Accumulation • Initiation type -> Greater than • Initiation Threshold -> 60000 • Min. Segment Length -> 50
  • 42. • Aba “Data” • Duplo clique em Shapes -> Line -> Channel Network • Na nova janela, adicionar ao mapa “mde_sbc”
  • 43. • Aba Maps • Dê duplo clique nas diferentes camadas, para ver a sobreposição da hidrografia sobre o modelo digital de elevação e sobre a imagem de satélite
  • 44. Elevação em relação aos cursos d’água • Exemplos de aplicação da elevação ao curso d’água  Estratificação de ecossistemas (acesso da raiz ao nível freático)  Riscos de construção (solos saturados em água)  Riscos de inundação  Manutenção de serviços ecossistêmicos (regulação hídrica)
  • 45. • Terrain Analysis -> Channels -> Overland Flow Distance to Channel Network • Grid system -> “1.99...” • Elevation -> mde_sbc [no sinks] [no sinks] • Channel network -> “Channel Network” • Execute
  • 46. • Aba “Data” • Duplo clique em “Vertical Overland Flow Distance” • Na nova janela, adicionar ao mapa “mde_sbc”
  • 47.
  • 48. • Aba “Data” • Duplo clique no raster “Channel Network” • Na nova janela, adicionar ao mapa “mde_sbc” Delimitação de Bacia Hidrográfica
  • 49. • Aba Maps • Visualize a camada “Channel Network” sobre “Composite” • Dê um zoom na área em que o curso d’água sai da UFABC
  • 50. • Terrain Analysis -> Hydrology -> Upslope area [interactive] • Grid system -> “1.99...” • Elevation -> mde_sbc [no sinks] [no sinks] • Execute
  • 51. • Na barra de ferramenta, clique na seta de seleção • No mapa em um ponto sobre do curso d’água, de onde vamos delimitar a bacia hidrográfica
  • 52. • Observe o novo mapa criado com a bacia, na aba Maps • Clique e arraste a camada “Upslope area” para o mapa principal
  • 53. • Caso a bacia não seja a desejada, é só clicar novamente em outro pixel no mapa que se atualiza a bacia
  • 54. • Ao terminar acesse o menu Geoprocessing -> Upslope Area [interactive] • Isso finaliza a função interativa
  • 55. • Aba Tools • Grid -> Tools -> Change Grid Values • Grid system -> “1.99...” • Grid -> Upslope Area • Changed Grid -> create • Replace condition -> range • Acesse a Lookup Table
  • 56. • Clique em Add para adicionar mais uma linha à tabela • Modifique a tabela como na figura abaixo • Okay • Execute a função
  • 57. • Menu Tools • Shapes -> Grid Tools -> Vectorizing Grid Classes
  • 58. • Grid system -> “1.99...” • Grid -> Upslope Area [Changed] • Class selection -> “one single class specified by class identifier” • Class Identifier = 1 • Executar
  • 59. • Aba “Data” • Duplo clique em Shapes -> Polygon -> “Upslope Area [Changed]” • Na nova janela, adicionar ao mapa “mde_sbc”
  • 60.
  • 61. • Aba Settings • Fill Style -> Transparent • Outline -> Color -> Red • Outline -> Size = 4 • Apply
  • 62. • File -> Project -> Save Project as • Escolha um nome e uma pasta
  • 63. • Marque Save All e aperte “Okay”
  • 64. • Aba Tools • Import/Export -> GDAL/OGR -> Export GeoTIFF • Grid system -> “1.99...” • Clique no botão em Grid(s)
  • 65. • Transfira um dos rasters para a janela esquerda (por exemplo, “Vertical Overland flow distance”) • Okay
  • 66. • File -> selecione a pasta e o nome do arquivo a ser gravado, com extensão “.tif” • Execute
  • 67. • Aba Tools • Import/Export -> Grids -> Export ESRI Arc/Info Grid • Grid system -> “1.99...” • Grid -> Vertical Overland Flow Distance • File -> Escolha a pasta e o nome do arquivo de extensão “.asc”
  • 68. Obrigado! Vitor Vieira Vasconcelos vitor.vasconcelos@ufabc.edu.br Linkedin: https://br.linkedin.com/in/vitor-vieira-vasconcelos-57433829 Research gate: https://www.researchgate.net/profile/Vitor_Vasconcelos2 Academia.edu: https://ufabc-br.academia.edu/VitorVasconcelos Lattes: http://lattes.cnpq.br/8151243279050980 Slideshare: https://pt.slideshare.net/vitor_vasconcelos 68