Proposta ferramental para avaliação de soluções resilientes em sistemas de contenção de inundações

Autores

DOI:

https://doi.org/10.46421/euroelecs.v6.7683

Palavras-chave:

Sistemas de Contenção de Inundações, Eventos Climáticos Extremos, Resiliência, Mudanças Climáticas

Resumo

As mudanças climáticas impõem diversos riscos à sociedade, como o aumento da ocorrência de eventos hidrogeológicos com potencial de devastar regiões e impactar diretamente o funcionamento de infraestruturas urbanas críticas. Sistemas de contenção de inundações (SCI) devem ser resilientes a fim de antecipar, acomodar, e responder a inundações de diferentes magnitudes, permitindo a continuidade da vida diária e mantendo as regiões protegidas estanques. SCI móveis, desmontáveis e temporários, embora amplamente comercializados internacionalmente, são pouco conhecidos no Brasil e podem representar soluções resilientes para o enfrentamento de inundações em diferentes escalas. Esse trabalho tem como objetivo propor uma ferramenta metodológica para avaliar a resiliência de SCI móveis, desmontáveis e temporários. A ferramenta baseia-se em sete construtos observados na literatura, bem como em categorias de avaliação propostas pelo BREEAM Infrastructure. Para cada construto, foram propostos parâmetros de projeto e uma escala ordinal. A ferramenta foi aplicada em três opções de SCI móveis, amplamente consolidados no mercado. O estudo não aponta uma solução como a melhor, pois cada opção possui pontos fortes e fracos em relação a cada construto, mas apresenta um caminho viável para a avaliação de SCI ao contrastar diferentes parâmetros e permitir uma tomada de decisão informada.

Biografia do Autor

Natália Galvão dos Santos , Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Arquiteta e Urbanista, graduada pela UniRitter. Mestranda em Engenharia Civil na Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Guilherme Luiz Canzian Marion, Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Mestre em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Doutorando em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Ana Carolina Badalotti Passuello , Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Doutorado em Engenharia pela Universitat Rovira i Virgili (URV, Espanha, 2011). Professora Adjunta na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Rio Grande do Sul, Brasil)

Referências

UNITED STATES OF AMERICA. American National Standard for Flood Mitigation Equipment (ANSI/FM 2510-2020), 2020. Disponível em: https://asfpm-library.s3-us-west-2.amazonaws.com/General/ANSI_FM_Approvals_2510_American_National_Standard_for_Flood_Abatement_2020.pdf. Acesso em: 10 out. 2024.

AQUADAM. AquaDam User’s Guide, 2004. Disponível em: www.aquadam.net. Acesso em: 10 out. 2024.

AWAH, L. S.; NYAM, Y. S.; BELLE, J. A.; ORIMOLOYE, I. R. A system archetype approach to identify behavioural patterns in flood risk management: Case study of Cameroon. Environmental Development, v. 51, p. 101026, 2024.

BORDE, E.; CAMELO, L. V.; PILECCO, F. B. What the tragic floods in Southern Brazil tell us about health-centered climate-resilient development in Latin American cities. The Lancet Regional Health - Americas, v. 35, p. 100817, 2024.

BOSTON PUBLIC WORKS DEPARTMENT. Climate Resilient Design Standards and Guidelines for Protection of Public Rights-of-Way, 2018.

BRASIL. Nota Técnica nº 1/2023/SADJ-VI/SAM/CC/PR. Atualização dos critérios e indicadores para a identificação dos municípios mais suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, enxurradas e inundações para serem priorizados nas ações da União em gestão de risco e de desastres naturais. Casa Civil da Presidência da República, 2023. Disponível em: https://www.gov.br/casacivil/pt-br. Acesso em: 10 abr. 2025.

BREEAM. Technical Manual - SD6053. BREEAM Infrastructure Projects International, V. 6, 2022. Disponível em: https://breeam.com/. Acesso em: 12 out. 2024.

Brudler, S.; Arnbjerg-Nielsen, K.; Hauschild, M. Z.; Ammitsøe, C.; Hénonin, J.; Rygaard, M. Life cycle assessment of point source emissions and infrastructure impacts of four types of urban stormwater systems. Water Research, v. 156, p. 383-394, 2019.

CHAN, F. K. S.; PASZKOWSKI, A.; WANG, Z.; LU, X.; MITCHELL, G.; TRAN, D. D.; WARNER, J.; LI, J.; CHEN, Y. D.; LI, N.; PAL, I.; GRIFFITHS, J.; CHEN, J.; CHEN, W. Q.; ZHU, Y. G. Building resilience in Asian mega-deltas. Nature Reviews Earth & Environment. v. 5, n. 7, p. 522–537, 2024.

COLLISCHONN, W.; FAN, F. M.; POSSANTTI, I.; DORNELLES, F.; PAIVA, R.; MEDEIROS, M. S.; MICHEL, G. P.; MAGALHÃES FILHO, F. J. C.; MORAES, S. R.; MARCUZZO, F. F. N.; MICHEL, R. D. L.; BESLOW, T; L. C.; BESKOW, S.; FERNANDES, E. H. L.; SANTOS, L. L.; RUHOFF, A.; KOBIYAMA, M.; COLLARES, G. L.; BUSSON, F.; DUARTE, E.; LIMA, S.; MEIRELLES, F. S.; PICCILLI, D. G. A. O desastre hidrológico excepcional de abril-maio de 2024 no sul do Brasil. RBRH, v. 30, p. e1, 2025.

DHARMARATHNE, G.; WADUGE, A. O.; BOGAHAWATHTHA, M.; RATHNAYAKE, U.; MEDDAGE, D. P. P. Adapting cities to the surge: A comprehensive review of climate-induced urban flooding. Results in Engineering, v. 22, p. 102123, 2024.

DOLATSHAHI, M.; KERACHIAN, R. A resilience‐based robustness evaluation framework for sustainable urban food management under uncertainty. Environmental Science and Pollution Research, v. 30, n. 60, p. 126195-126213, 2023.

EBEKOZIEN, A.; AIGBAVBOA, C.; SAMSURIJAN, M. S.; RADIN FIRDAUS, R. B.; SALMAN, A. Appraising flood resilience technologies role in developing cities: how prepared is the professional stakeholder? International Journal of Construction Management, v. 24, n. 7, p. 683-692, 2023.

FEDOZZI, L; VIVIAN, M. Uma sociologia das políticas waterfront regeneration no Brasil: análise de três casos emblemáticos. Revista Sociedade e Estado. v. 36, p. 719-743, 2021.

FEKETE, A.; TZAVELLA, K.; BAUMHAUER, R. Spatial exposure aspects contributing to vulnerability and resilience assessments of urban critical infrastructure in a flood and blackout context. Natural Hazards, v. 86, p. 151-176, 2017.

GRØTAN, T.O., ANTONSEN, S. and HAAVIK, T.K. Cyber Resilience: A Pre-Understanding for an Abductive Research Agenda. In: Guimaraens, R. Resilience in a digital age: global challenges in organisations and society. Cham: Springer International Publishing, p. 205-229, 2022.

GUIMARAENS, R. A enchente de 41. Porto Alegre: Editora Libretos, 2009.

HE et al. Enhancing resilience of urban underground space under floods: Current status and future directions. Tunnelling and Underground Space Technology. V.147, 2024.

HOLLNAGEL, E.; PARIÈS, J.; WOODS, D. D.; WREATHALL, J. Resilience engineering in practice: A guidebook. Ashgate, 2011.

IGIGABEL, M.; DIAB, Y.; YATES, M. Exploring methodological approaches for strengthening the resilience of coastal flood protection system. Frontiers in Earth Science, v. 9, p. 756936, 2022.

INERO. Technical Specification Inero Flood Barrier H150+20. Disponível em: www.inero.se. Acesso em: 02 mar. 2025.

INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE. Sixth Assessment Report. Disponível em: https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/. Acesso em: 26 mar. 2025.

JIANG, H.; WANG, Y.; MA, W.; ZHANG, M. Unlocking the nonlinear Nexus: Accessibility of emergency resource and resident participation in flood response. Journal of Transport Geography. v. 118, p. 103926, 2024.

KIM, Y.; EISENBERG, D. A.; BONDANK, E. N.; CHESTER, M. V.; MASCARO, G.; UNDERWOOD, B. S. Fail-safe and safe-to-fail adaptation: decision-making for urban flooding under climate change. Climatic Change, v. 145, n. 3, p. 397-412, 2017.

KIRBY, T. Outbreaks compound Brazil’s flooding disaster. The Lancet: Infection, v. 24, n. 8, p. e490, 2024.

KUWAE, T.; CROOKS, S. Linking climate change mitigation and adaptation through coastal green–grayinfrastructure: a perspective. Coastal Engineering Journal, v. 63, n. 3, p. 188-199, 2021.

LI, H.; HAN, Y.; WANG, X.; LI, Z. Risk perception and resilience assessment of flood disasters based on social media big data. International Journal of Disaster Risk Reduction, v. 101, p. 104249, 2024.

MABROUK, M.; HAN, H.; MAHRAN, M. G. N.; ABDRABO, K. I.; YOUSRY, A. Revisiting Urban Resilience: A Systematic Review of Multiple-Scale Urban Form Indicators in Flood Resilience Assessment. Sustainability, v.16, n. 12, p. 5076, 2024.

MACHADO, G. P. Floods in south Brazil: more than an environmental crisis. The Lancet, v. 404, n. 10447, p. 24-25, 2024.

MAGALHÃES, R. F.; DANILEVICZ, Â. D. M. F.; SOUZA, J. S.; ECHEVESTE, M. E. The risk management tools’ role for urban infrastructure resilience building. Urban Climate, v. 46, p. 101296, 2022.

MUNPA, P.; DUBSOK, A.; PHETRAK, A.; SIRICHOKCHATCHAWAN, W.; TANEEPANICHSKUL, N.; LOHWACHARIN, J.; KITTIPONGVISES, S.; POLPRASERT, C. Building a Resilient City through Sustainable Flood Risk Management: The Flood-Prone Area of Phra Nakhon Sri Ayutthaya, Thailand. Sustainability. v. 16, n. 15, p. 6450, 2024.

NEVES, J. L. Urban planning for flood resilience under technical and financial constraints: The role of planners and competence development in building a flood resilient city in Matola, Mozambique. City and Environment Interactions. v. 22, p. 100147, 2024.

OGUNYOYE, F.; STEVENS, R.; Underwood, S. Delivering Benefits through Evidence: Temporary and Demountable, Flood Protection Guide. Defra-Environment Agency: Bristol, UK, 2011. Disponível em: https://assets.publishing.service.gov.uk/media/603376bce90e0766021bf14f/

_flood_protection_guide.pdf. Acesso em: 2 mar. 2025.

PEIXOTO, J. P. J.; COSTA, D. G.; PORTUGAL, P.; VASQUES, F. A geospatial multi-domain flood prediction tool exploiting open datasets. Software Impacts, v. 21, p. 100697, 2024.

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE. Áreas Afetadas - Porto Alegre, 2024. Disponível em: https://painelrs.maps.arcgis.com/apps/dashboards/2e2b4247389d44c1b49b26b50d1e10b3. Acesso em: 13 out. 2024.

AQUAFENCE. Product Guide AquaFence Flood Protection Technology. Disponível em: www.aquafenceusa.com. Acesso em: 13 out. 2024.

REZVANI, S. M.; SILVA, M. J. F.; ALMEIDA, N. M. Urban Resilience Index for Critical Infrastructure: A Scenario-Based approach to Disaster Risk Reduction in Road Networks. Sustainability, v. 16, n. 10, p. 4143, 2024.

RIBEIRO, D. F.; SAITO, S. M.; ALVALÁ, R. C. S. Community disaster resilience in Brazilian small urban centers. International Journal of Disaster Risk Reduction, v. 100, p. 104200, 2024.

SHAKER, R. R.; RYBARCZYK, G.; BROWN, C.; PAPP, V.; ALKINS, S. (Re)emphasizing Urban Infrastructure Resilience via Scoping Review and Content Analysis. Urban Science, v. 3, n. 2, p. 44, 2019.

THE WORLD BANK. An EPIC Response: Innovative Governance for Flood and Drought Risk Management, 2021. Disponível em: https://www.worldbank.org/en/topic/water/publication/an-epic-response-innovative-governance-for-flood-and-drought-risk-management. Acesso em: 10 abr. 2025.

XU, W.; CAI, X.; YU, Q.; PROVERBS, D.; XIA, T. Modelling Trends in Urban Flood Resilience towards Improving the Adaptability of Cities. Water, v. 16, n. 11, p. 1614, 2024.

ZHANG, H.; YANG, J.; LI, L.; SHEN, D.; WEI, G.; DONG, S. Measuring the resilience to floods: A comparative analysis of key flood control cities in China. International Journal of Disaster Risk Reduction, v. 59, p. 102248, 2021.

ZHOU, Y.; LIU, Z.; LIU, S.; LIU, C.; TANG, Y.; WANG, H. The Beijing Case Study of Risk-Based Resilience Planning for Urban Local Flooding Management. In: Advances in Hydroinformatics: SIMHYDRO 2014. Singapore: Springer Singapore, p. 275-284, 2015.

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Publicado

30-09-2025

Como Citar

Santos , N. G. dos, Marion, G. L. C., & Passuello , A. C. B. (2025). Proposta ferramental para avaliação de soluções resilientes em sistemas de contenção de inundações. Encontro Latino-Americano E Europeu Sobre Edificações E Comunidades Sustentáveis (euroELECS), 6(1), 1–11. https://doi.org/10.46421/euroelecs.v6.7683