VARIATIONS OF THE COASTLINE OF THE COVE OF PAJUÇARA BETWEEN 1955 AND 2020, MACEIÓ - AL: AN ANALYSIS THROUGH THE EPR METHOD

Abstract

The coastlines constitute a striking sub-morphology, representing important evidence of processes of sand removal and addition on the beach. Considering this, the present study sought to analyze the variations of the coastlines of the Cove of Pajuçara, between 1955 and 2020, using the EPR4Q 3.14 model to calculate the variation rates between these years, making use of satellite data and aerial photographs processed through the QGIS software. The results showed that a large part of the southern and central portion of the Cove obtained values compatible with equilibrium between 0.5 and -0.5 m/a, while a small portion in the north was found to have erosive processes with variation rates between -0, 5 and -1 m/a. In these portions, several retaining structures that proved to be not so effective in retaining meteorological tides were still found, requiring more effective structures or the implementation of effective waterfront management projects, which, if not applied, may intensify or even double the action of erosion processes in future perspectives. The generated data can be incorporated into management plans aiming at the conversation and recovery of the specific areas.

Author Biographies

Thiago Cavalcante Lins Silva, Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN), Brazil

Geographer, PhD student in the Postgraduate and Research Program in Geography at the Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN).

Bruno Ferreira, Federal University of Alagoas (UFAL), Brazil

Professor of the Postgraduate Program in Geography at the Federal University of Alagoas (UFAL).

Marco Túlio Mendonça Diniz, Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN), Brazil

Professor of the Postgraduate Program in Geography at the Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN).

References

AB’SABER, A. N. Litoral do Brasil. São Paulo: Metalivros, 2001.

ANDERS, F. J.; BYRNES, M. R. Accuracy of shorelines change rates as determined from maps and aerial photographs. Shore And Beach, n°59, v.1, 17-26, 1991.

ARAÚJO, T. C. M.; SANTOS, R. C. A. L.; SEONE, J. C. S.; MANSO, V. A.V. Erosão e Progradação no litoral de Alagoas. In: MUEHE, D. Erosão e Progradação no Litoral Brasileiro. Brasília: Ministério do Meio Ambiente do Brasil, 2006.

BASIOUNY, M; KAFRAWY, S; GHANEM, E; TAHA, A. Shoreline Change Rate Detеction and Futurе Prediction Using Rеmote Sensing and GIS Tеchniques: a case study of ras el-hekma, north western coast, egypt. Journal Of Geography, Environment And Earth Science International, [S.L.], v. 9, n. 3, p. 1-14, 10 jan. 2017. http://dx.doi.org/10.9734/jgeesi/2017/32086.

BERGER, A. R. Introduction to Geoindicator Checklist. In: BERGER, A.; IAM, W. Geoindicators: assessing rapid environmental changes in earth systems. Rotterdam, A. A. Balkema, p. 383-457, 1996.

BIRD, E. Coastal Geomorphology: An Introduction. New Jersey, USA: John Wiley & Sons, 2008. 436p.

BOAK, E. H.; TURNER, I. L. Shoreline definition and detection: a review. Journal of Coastal Research, vol. 21, n° 4, 2005. DOI:10.2112/03-0071.1.

BONETTI, J.; RUDORFF, F. M.; CAMPOS, A. V.; SERAFIM, M. B. Geoindicator-based assessment of Santa Catarina (Brazil) sandy beaches susceptibility to erosion. Ocean & Coastal Management, [S.L.], v. 156, p. 198-208, abr. 2018. Elsevier BV. http://dx.doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2017.08.009.

CASELLA, E.; DRECHSEL, J.; WINTER, C.; BENNINGHOFF, M.; ROVERE, A. Accuracy of sand beach topography surveying by drones and photogrammetry. Geo-Marine Letters, [S.L.], v. 40, n. 2, p. 255-268, 23 jan. 2020. Springer Science and Business Media LLC. http://dx.doi.org/10.1007/s00367-020-00638-8.

CROWELL, M.; LEATHERMAN, S. P.; BUCKLEY, M. K. Historical shoreline change: error analysis and mapping accuracy. Journal of Coastal Research, n° 7, v 3, p. 839-852, 1991.

DAVIS, R. A., Evolution of coastal landforms. In: SHRODER, J. (Org.), SHERMAN, D.J. (Ed.), Treatise on Geomorphology. Academic Press, San Diego, CA, vol. 10, Coastal Geomorphology, 2013. pp. 417–448.

DEABES, E. A. M. Applying ArcGIS to Estimate the Rates of Shoreline and Back-Shore Area Changes along the Nile Delta Coast, Egypt. International Journal Of Geosciences, [S.L.], v. 08, n. 03, p. 332-348, 2017. Scientific Research Publishing, Inc. http://dx.doi.org/10.4236/ijg.2017.83017.

ESTEVES, L. S.; FINKL, C. W. The problem of critically eroded areas (CEA): An Evaluation of Florida Beaches. Journal of Coastal Research. v. 26, ,11-18, 1998.

GALGANO, F. A.; DOUGLAS, B. C.; LEATHERMAN, S. P. Trends and variability of shoreline position. Journal of Coastal Research, p. 282-291, 1998.

GIANNINI, P. C. F. Sistemas deposicionais no quaternário costeiro entre Jaguaruma e Imbituba, SC. 439f. Tese (Doutorado em Geociências), Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo – USP, São Paulo, 1993.

GHADERI, D.; RAHBANI, M. Detecting shoreline change employing remote sensing images (Case study: Beris Port-east of Chabahar, Iran). International Journal of Coastal and Offshore Engineering, v. 3, n. 4, p. 1-8, 2020. Doi: http://doi.org/10.29252/ijcoe.3.4.1.

JACKSON, C. W.; ALEXANDER, C. R.; BUSH, D. M. Application of the AMBUR R package for spatio-temporal analysis of shoreline change: jekyll island, georgia, usa. Computers & Geosciences, [S.L.], v. 41, p. 199-207, abr. 2012. http://dx.doi.org/10.1016/j.cageo.2011.08.009.

JORNAL DAS ALAGOAS. CASAL é autuada por lançamento de esgoto na praia da Pajuçara. 2019. Disponível em: https://www.jornaldasalagoas.com.br/2019/09/27/casal-e-autuada-por-lancamento-de-esgoto-na-praia-da-ponta-verde/. Acesso em: 23 fev. 2021.

JÚNIOR, J. B. T.; OUVERNEY, M. I. M.; UBERT, M. S.; ANTUNES, M. A. H. Avalição de imagens Ikonos II e QuickBird para obtenção de bases cartográficas para cadastro técnico municipal. In: Anais do congresso brasileiro de cadastro técnico muntifinalitário, Florianópolis, UFSC, 2006.

LEATHERMAN, S. Shoreline change mapping and management along the U.S. East Coast. Journal of Coastal Research, n°1, v. 38, 5-13, 2003.

LEE, J.; PARK, J.; CHOI, J. Evaluation of Sub-aerial Topographic Surveying Techniques Using Total Station and RTK-GPS for Applications in Macrotidal Sand Beach Environment. Journal Of Coastal Research, [S.L.], v. 65, p. 535-540, 2 jan. 2013. Coastal Education and Research Foundation. http://dx.doi.org/10.2112/si65-091.1.

LIMA, I. F. Maceió, a cidade restinga: contribuição ao estudo geomorfológico do litoral alagoano. Maceió-AL: EDUFAL, 1990. 96p.

LIMA, L. T.; BERNARDES, C.; FERNÁNDEZ-FERNÁNDEZ, S. EPR4Q - End Point Rate for QGIS. Versão 3.4., 2020. Disponível em: http://doi.org/10.5281/zenodo.4511400. Acesso em: 23/02/2021.

LIMA, L. T.; FERNÁNDEZ-FERNÁNDEZ, S.; ESPINOZA, J. M. A.; ALBUQUERQUE, M. G.; BERNARDES, C. End Point Rate Tool for QGIS (EPR4Q): validation using dsas and ambur. Isprs International Journal Of Geo-Information, [S.L.], v. 10, n. 3, p. 162-185, 12 mar. 2021. MDPI AG. http://dx.doi.org/10.3390/ijgi10030162.

LIMA, R. C. A. Evolução da Linha de Costa a Médio e Curto Prazo Associada ao Grau de Desenvolvimento Urbano e aos Aspectos Geoambientais da Planície Costeira de Maceió, 2004. 176f. Tese (Doutorado em Geociências), Programa de Pós-Graduação em Geociências, Universidade Federal de Pernambuco, Recife-PE, 2004.

MARTINS, K. A.; PEREIRA, P. S.; LINO, A. P.; GONÇALVES, R. M. Determinação da erosão costeira no estado de Pernambuco através de geoindicadores. Revista Brasileira de Geomorfologia, n°17, v.3, 2016. http://dx.doi.org/10.20502/rbg.v17i3.854.

MUEHE, D. Geomorfologia Costeira. In: CUNHA, S. B.; GUERRA, A, J.T. (Org.). Geomorfologia: uma atualização de bases e conceitos. Rio de Janeiro-BR: Bertrand Brasil, 2002. 474p.

MUEHE, D. Estado morfodinâmico praial no instante da observação: uma alternativa de identificação. Revista Brasileira de Oceanografia, n°46, v.6, 157-169, 1998.

MUEHE, D. Erosão costeira –tendência ou eventos extremos? O litoral entre Rio de Janeiro e cabo Frio, Brasil. Revista da Gestão Costeira Integrada, n°11, v.3, 2011. p.315-325.

SEBAT, M.; SALLOUM, J. Estimate the rate of shoreline change using the statistical analysis technique (EPR). Business & It, [S.L.], v. , n. 1, p. 59-65, 2018. Czech Technical University in Prague - Central Library. http://dx.doi.org/10.14311/bit.2018.01.07.

SANTOS, A. N. A Dinâmica costeira e seus efeitos sobre a ocupação urbana na orla marítima do estado de Alagoas. Tese (Doutorado em Geologia), Programa de Pós-Graduação em Geologia, Universidade Federal da Bahia, Salvador-BA, 2010.

SILVA, C. F. A.; FERREIRA, B.; BARRETO, E. P.; GREGORIO, M. N.; MANSO, V. A. V.; CANDEIAS, A. L. B.; MELO, W. D. A. Índices de vulnerabilidade à erosão das praias da Ilha de Itamaracá, litoral norte de Pernambuco, Brasil. Investigaciones Geográficas, v. 0, p. 71-82, 2016. doi:10.5354/0719-5370.2016.44619.

SILVA, A. M.; LIMA, F. E. G. Q.; FRITSCHER, J. M.; OLIVEIRA, R. C. B. Área de Exclusão da Enseada da Pajuçara, Alagoas, Brasil. AmbientalAL, Maceió, v.1, n.1.p.23-37, 2017.

SILVA, T. C. L.; FERREIRA, B. Levantamento dos principais aspectos da geodiversidade do município de Maceió, estado de Alagoas, nordeste do Brasil. Os Desafios da Geografia Física na Fronteira do Conhecimento, [S.L.], p. 3231-3241, 2017. INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS - UNICAMP. http://dx.doi.org/10.20396/sbgfa.v1i2017.1978.

SILVA, T. C. L.; SOARES, M. A.; FERREIRA, B. Análise morfodinâmica da praia de Pajuçara de 2002 a 2018, Maceió-AL, Nordeste do Brasil. In: PINHEIRO, L. S.; GORAYEB, A. (Org.). Geografia Física e mudanças globais. Fortaleza-CE: Editora UFC, 1648- 1658, 2019.

SIMÕES, R. S.; OLIVEIRA, U. R. Monitoramento mensal da linha de costa no Balneário Mostardense-RS entre 2016/2017 utilizando dados de VANT. Quaternary and Environmental Geosciences, v. 11, n. 1, 2020. http://dx.doi.org/10.5380/abequa.v11i1.65729.

SOARES, M. A.; SILVA, T. C. L.; FERREIRA, B. Erosão Costeira na Praia de Ponta Verde, Maceió-AL. In: PINHEIRO, L. S.; GORAYEB, A. (Org.). Geografia Física e mudanças globais. Fortaleza-CE: Editora UFC, 1648- 1658, 2019.

SUGUIO, K. Geologia sedimentar. São Paulo: EdgardBlucher, 2007. 570p.

THIELER, E. R.; HIMMELSTOSS, E. A.; ZICHICHI, J. L.; MILLER, T. L. Digital Shoreline Analysis System (DSAS) version 4.0. in: ArcGIS Extension for Calculating Shoreline Change: U.S. Geological Survey Open-file Report 1304, 2009. https://doi.org/10.3133/ofr20081278.

TO, D. V.; THAO, P. T. P. A Shoreline Analysis using DSAS in Nam Dinh Coastal Area. International Journal of Geoinformatics, v. 4, n. 1, 2008.

VASCONCELOS, D. A. L.; ARAUJO, L. M.; RAMOS, S. P. Turismo de sol e mar e a territorialização do destino Maceió, Brasil. Pasos. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, [S.L.], v. 17, n. 4, p. 695-708, 2019. http://dx.doi.org/10.25145/j.pasos.2019.17.049.

VASCONCELOS, D. A. L.; ARAUJO, L. M.; RAMOS, S. P. Evolução histórica do destino turístico Maceió-Alagoas-Brasil: de antecedentes à atual situação. Revista Iberoamericana de Turismo (Ritur), [S.L.], n. 6, p. 139-164, 2016. Universitat de Girona-Universidade de Alagoas. http://dx.doi.org/10.2436/20.8070.01.28.

ZAGÓRSKI, P.; JAROSZ, K.; SUPERSON, J. Integrated assessment of shoreline change along the Calypsostranda (Svalbard) from remote sensing, field survey and GIS. Marine Geodesy, v. 43, n. 5, p. 433-471, 2020. https://doi.org/10.1080/01490419.2020.1715516.
Published
31/03/2024
How to Cite
SILVA, Thiago Cavalcante Lins; FERREIRA, Bruno; DINIZ, Marco Túlio Mendonça. VARIATIONS OF THE COASTLINE OF THE COVE OF PAJUÇARA BETWEEN 1955 AND 2020, MACEIÓ - AL: AN ANALYSIS THROUGH THE EPR METHOD. Geosaberes, Fortaleza, v. 15, p. 116 - 133, mar. 2024. ISSN 2178-0463. Available at: <http://geosaberes.ufc.br/geosaberes/article/view/1300>. Date accessed: 29 apr. 2024. doi: https://doi.org/10.26895/geosaberes.v15i0.1300.
Section
ARTICLES