Prospecting for Technologies Used in the Detection of Metals and Metalloids in Groundwater

Authors

DOI:

https://doi.org/10.9771/cp.v19i1.67461

Keywords:

Groundwater, Metals, Remediation.

Abstract

Groundwater is na essential source of fresh water for irrigation, supply and other uses. Water scarcity technol techno 4 billion people worldwide, increasing the need for technolog methods to identify and treat contaminants. This study aims to map techniques for detecting and remediating contaminants technolo in groundwater. The study shows the positioning of the technology in the market and its possible improvements for optimisation and cost reduction. A total of 105 patent documents (Espacenet) and 91 articles (Scopus) were analysed, using combinations of technolo and IPC codes. There was a growing interest in solutions aimed at preserving water quality. The results show the predominance of China (56 patents) and the United States (18 patents) in technological technologi related to aquifer monitoring. The documents reinforce the importance of investment in environmental innovation and technolo a strategic vision for the development of sustainable technologies.

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Author Biographies

Walace Daniel de Almeida Santos, State University of Feira de Santana

Graduating in Chemistry.

Thalita Valesca Santana Freitas Oliveira, State University of Feira de Santana

Graduating in Chemistry.

Ivanice Ferreira dos Santos, State University of Feira de Santana

PhD in Chemistry.

Humbervânia Reis Gonçalves Vicente, State University of Feira de Santana

References

ABBA, S. I. et al. Trace element pollution tracking in the complex multi-aquifer groundwater system of Al-Hassa oasis (Saudi Arabia) using spatial, chemometric and index-based techniques. Environmental Research, v. 249, p. 118320, 2024.

ALBEMARLE CORPORATION. Albemarle – Overview. Charlotte: Albemarle Corporation, 2025. Disponível em: https://investors.albemarle.com/overview/default.aspx . Acesso em: 26 nov. 2025.

BRAGA, A. C. de O. Métodos da eletrorresistividade e polarização induzida aplicados nos estudos da captação e contaminação de águas subterrâneas: uma abordagem metodológica e prática. 2006. 121f. Tese (Doutorado em Livre-Docência) – Universidade Estadual Paulista, Instituto de Geociências e Ciências Exatas, São Paulo, 2006.

CASTAÑEDA, D.; PASSOS, K.; BENETTI, A. Remoção de sulfeto de hidrogênio, ferro e manganês de águas de abastecimento por aeração e dessorção por ar. Revista DAE, São Paulo, n. 188, 2012.

COOK, Emily K. et al. Practical considerations for the optimization of in situ mineralization of perfluorocarboxylic acids and polyfluoroalkyl substances using persulfate oxidation. Water Research, v. 273, n. 123015, 2025.

CORSEUIL, H. X.; MARINS, M. D. M. Contaminação de águas subterrâneas por derramamentos de gasolina: o problema é grave? Revista Engenharia Sanitária e Ambiental, v. 2, n. 2, p. 50-54, 1997.

DALTRO, R. R.; ANJOS, J. Â. S. A.; RABELO GOMES, M. C. Avaliação de metais pesados nos recursos hídricos do município de Boquira, no semiárido baiano – Brasil. Geociências, São Paulo, v. 39, n. 1, p. 139-152, maio 2020.

DE PAIVA, A. L. R.; CABRAL, J. J. da S. P.; DEMÉTRIO, J. G. A. Explotação conjunta de água subterrânea e água superficial induzida através de bombeamento próximo a mananciais. Águas Subterrâneas, São Paulo, 2008.

FEI, Z.; XIAOXIN, F. In-situ groundwater heavy metal pollution restoration device. Titular: Huatian Engineering & Technology Corporation MCC. CN222447679 U. Depósito: 27 maio 2024.

GUDE, V. G.; MAGANTI, A. Desalination of deep groundwater for freshwater supplies Global Groundwater. Elsevier, p. 577-583, 2021.

GUSMÃO, A. D. et al. Laboratory test for reactive barrier design. Journal of Hazardous Materials, v. 110, p. 105-112, jul. 2004.

HAN, B.; ZHANG, M.; ZHAO, D. In-situ degradation of soil-sorbed 17Β-estradiol using carboxymethyl cellulose stabilized manganese oxide nanoparticles: Column studies. Environmental Pollution, v. 223, pg. 238-246, 2017.

LEITE, A. B. Remoção de H2S em água subterrânea pelo método de dessorção gasosa. Revista Eletrônica de Gestão e Tecnologias Ambientais, v. 9, n. 1, p. 135-147, 2021. DOI: 10.9771/gesta.v9i1.43800.

LIMA, A. C. P. et al. Avaliação das concentrações de bário e chumbo em águas do aquífero freático do entorno do Centro Industrial do Subaé – Feira de Santana BA. Águas Subterrâneas, São Paulo, 6 set. 2010. [suplemento de anais de congresso]. Disponível em: https://aguassubterraneas.abas.org/asubterraneas/article/view/22914 . Acesso em: 1º set. 2025.

MATTOS, J. B. et al. Tipologia hidrogeoquímica e qualidade das águas subterrâneas na área urbana do município de Lençóis, Bahia, nordeste do Brasil. Águas Subterrâneas, São Paulo, v. 31, n. 3, p. 281-295, 2017. DOI: 10.14295/ras.v31i3.28852.

MENEZES, A. P. et al. Relatório de caracterização da bacia: plano de ações estratégicas para gerenciamento dos recursos hídricos das bacias hidrográficas do rio Paraguaçu e do recôncavo norte e Inhambupe: bacias hidrográficas do recôncavo norte e Inhambupe. [S.l.]: INEMA, 2018.

MUKHERJEE, A. et al. (ed.). Global groundwater: source, scarcity, sustainability, security, and solutions. Elsevier, p. 1-43. 2020.

PRADHAN, B. et al. Emerging groundwater contaminants: A comprehensive review on their health hazards and remediation technologies. Groundwater for Sustainable Development, v. 20, p. 100868, 2023.

RIOS, I. H. R. Estudo do risco de contaminação de aquíferos da região de Feira de Santana como ferramenta de apoio à gestão e gerenciamento de águas subterrâneas. 2020. 139f. Dissertação (Mestrado em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos) – Escola Politécnica, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2020.

SANTOS, C. de J. Mapeamento da qualidade da água subterrânea rasa através de índice físico-químico em Campos dos Goytacazes. Boletim do Observatório Ambiental Alberto Ribeiro Lamego, v. 16, n. 2, p. 39-56, 2022.

SANTOS, J. S. et al. Groundwater contamination in a rural municipality of Northeastern Brazil: application of geostatistics, geoprocessing, and geochemistry techniques. Water, Air, and Soil Pollution, Dordrecht, v. 235, n. 3, p. 1-18, fev. 2024.

SANTOS, R. S.; MOHR, T. Saúde e qualidade da água: análises microbiológicas e físico-químicas em água subterrâneas. Revista Contexto & Saúde, v. 13, n. 24-25, p. 46-53, 2014. DOI: 10.21527/2176-7114.2013.24-25.46-53.

SINGH, C. K. et al. Application of GWQI to assess effect of land use change on groundwater quality in lower Shiwaliks of Punjab: remote sensing and GIS based approach. Water Resources Management, v. 25, p. 1881-1898. 2011.

SINGH, J. et al. Green’synthesis of metals and their oxide nanoparticles: applications for environmental remediation. Journal of nanobiotechnology, v. 16, n. 1, p. 84. 2018.

SOUZA, V. L. et al. Biodisponibilidade de metais-traço em sedimentos: uma revisão. Brazilian Journal of Radiation Sciences, v. 3, n. 1A (Suppl.), 2015.

STRADIOTO, M. R.; TERAMOTO, E. H.; CHANG, H. K. Nitrato em águas subterrâneas do estado de São Paulo. Revista de Instituto Geológico, v. 40, n. 3, p. 1-12, 2019.

TAHARIA, M. D. et al. Microbial induced carbonate precipitation for remediation of heavy metals, ions and radioactive elements: A comprehensive exploration of prospective applications in water and soil treatment. Ecotoxicology and Environmental Safety, v. 271, n. 115990, 2024.

TENNAKOON, Asanka et al. Plant-assisted bioremediation of heavy metals in soil and water. In: SINGH, Nand K.; AFZAL, Shadma; AFTAB, Tariq (org.). Phytoremediation and biofortification: strategies for sustainable environmental and health management. India: Apple Academic Press, 2024. p. 99-129.

ZAFAR, Sara et al. Nanobioremediation of metal and salt contaminated soils. In: RAJPUT, Vishnu D.; KUMARI, Arpna; MINKINA, Tatiana M. (org.). Nano-bioremediation for water and soil treatment: An eco-friendly approach. Government College University Faisalabad, Paquistão: Apple Academic Press, 2024. p. 259-290.

Published

2026-01-01

How to Cite

Santos, W. D. de A., Oliveira, T. V. S. F., Santos, I. F. dos, & Vicente, H. R. G. (2026). Prospecting for Technologies Used in the Detection of Metals and Metalloids in Groundwater. Cadernos De Prospecção, 19(1), 218–228. https://doi.org/10.9771/cp.v19i1.67461

Issue

Section

Prospecções Tecnológicas de Assuntos Específicos