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Acompanhe os resultados do monitoramento de qualidade da água nos rios, açudes e reservatórios do estado do Piauí. Explore o mapa interativo com as estações da Rede Nacional de Qualidade das Águas (RNQA), consulte os indicadores como IQA, IET e conformidade CONAMA 357 de cada coleta, e conheça em detalhes como funciona o programa QualiÁgua — operado pela SEMARH em parceria com a ANA (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico).
O QualiÁgua (Programa de Estímulo à Divulgação de Dados de Qualidade de Água) é um programa da ANA (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico) que premia financeiramente os estados que monitoram e divulgam dados sobre a qualidade das águas superficiais.
Foi criado pela Resolução ANA n.º 1.040/2014 e atualizado pela Resolução ANA n.º 643/2016. O programa tem quatro objetivos:
No Piauí, o programa é executado pela SEMARH (Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos), que monitora 70 pontos distribuídos em 12 roteiros de coleta por todo o estado. O Piauí pertence ao Grupo III do programa — estados onde o monitoramento estava inexistente ou não consolidado antes da adesão.
Este sistema permite registrar as coletas de campo, inserir resultados de análises laboratoriais e gerar automaticamente os indicadores de qualidade da água — substituindo as planilhas manuais.
A RNQA é a rede de pontos de monitoramento operada pelos estados em parceria com a ANA. Cada ponto possui um código RNQA único (ex: PI-7221-I-3) que identifica a estação nacionalmente. Os dados coletados nesses pontos são enviados ao sistema HidroWeb da ANA para divulgação pública.
A ANA premia os estados pelo cumprimento de metas, com valor unitário de R$ 1.100,00 por ponto da RNQA monitorado e divulgado. As metas são de dois tipos:
Para o Grupo III, as metas mínimas de monitoramento evoluem ao longo dos períodos de certificação:
| Meta | 1º-2º período | 5º-6º período | 9º-10º período |
|---|---|---|---|
| Pontos operados (% da RNQA) | 10% | 30% | 50% |
| Parâmetros mínimos | 6 | 10 | 18 |
| Medição de vazão | 2% | 10% | 30% |
| Padronização (freq. trimestral) | 5% | 20% | 40% |
O monitoramento segue uma sequência de etapas, do planejamento à exportação dos dados:
12 rotas fixas que agrupam os pontos de coleta pelo estado do Piauí.
70 pontos de monitoramento distribuídos em rios, açudes e reservatórios.
Períodos de coleta organizados por data e ciclo. Cada campanha agrupa várias coletas.
No ponto de monitoramento, a sonda KorEXO mede pH, OD, turbidez, temperatura e outros parâmetros automaticamente.
Amostras de água são analisadas no laboratório para DBO, coliformes, clorofila, sólidos e nutrientes.
O sistema calcula automaticamente IQA, IET e verifica a conformidade com a resolução CONAMA 357.
Dados são exportados no formato HidroWeb para envio à ANA (Agência Nacional de Águas).
Um roteiro é uma rota fixa de coleta — um grupo de estações que a equipe visita em uma mesma viagem. Existem 12 roteiros que cobrem todo o estado do Piauí, cada um com 4 a 8 estações.
Na página de roteiros, você pode ver quais estações pertencem a cada rota, visualizá-las no mapa e vincular ou desvincular estações conforme necessário.
Cada estação é um ponto fixo onde a coleta é realizada. Uma estação possui:
Cada estação é classificada por seu objetivo no monitoramento:
A classificação do ambiente é fundamental porque influencia diretamente os cálculos de indicadores e os limites CONAMA:
Lótico (LOT)
Águas correntes — rios, riachos, córregos. A água se renova constantemente. Fórmulas de IET e limites de fósforo são específicos para este ambiente.
Lêntico (LEN)
Águas paradas — açudes, reservatórios, lagos. A água tem baixa renovação, favorecendo acúmulo de nutrientes. Limites de fósforo CONAMA são mais restritivos.
Uma campanhaé um período de monitoramento que agrupa várias coletas. Por exemplo: "Campanha Março 2026".
A KorEXO é uma sonda multiparâmetro da Xylem (marca YSI) que mede diversos parâmetros simultaneamente ao ser submersa na água. Ela registra leituras a cada ~5 segundos durante cerca de 1 minuto, gerando múltiplas medições por ponto. O sistema importa o arquivo CSV da sonda e calcula automaticamente a média das leituras para cada parâmetro.
A sonda mede os seguintes parâmetros:
pH
Acidez/alcalinidade da água (0-14)
OD (mg/L e %)
Oxigênio dissolvido — essencial para vida aquática
Turbidez (UNT)
Claridade da água — partículas em suspensão
Temperatura (°C)
Água e ar — influencia processos biológicos
Condutividade (µS/cm)
Capacidade de conduzir corrente — indica sais dissolvidos
TDS (mg/L)
Sólidos dissolvidos totais
Salinidade (PSU)
Concentração de sais
Pressão (mmHg)
Pressão barométrica no momento da leitura
Além dos dados da sonda, o técnico registra:
A KorEXO exporta um arquivo CSV no formato UTF-16LE. O sistema faz o parse automaticamente na importação da campanha: detecta os blocos de leituras (MEAN VALUE, desvio padrão, leituras individuais), filtra leituras com valores-sentinela (fora de range), e calcula a média para cada parâmetro de campo.
As amostras de água coletadas em campo são levadas ao laboratório para análises complementares. O sistema calcula os resultados automaticamente a partir dos dados brutos que o técnico insere.
Indicam contaminação fecal — presença de esgoto doméstico ou dejetos animais na água. A E. coli é específica de fezes de animais de sangue quente e é o principal indicador de risco sanitário. Coliformes Totais incluem bactérias do solo e não indicam necessariamente contaminação fecal, mas servem como indicador complementar. O método NMP (Número Mais Provável) usa séries de tubos com meio de cultura: o técnico insere quantos tubos grandes e pequenos deram positivo em cada diluição, e o sistema consulta a tabela estatística APHA para determinar o resultado em NMP/100mL.
O que o técnico preenche:
Exemplo prático:
Na estação Q07 (Cais do Flutuante), a amostra na diluição 1:10 apresentou 3 tubos grandes e 1 tubo pequeno positivos. O sistema consulta a tabela NMP e encontra o valor base 11,0. Multiplicando pelo fator de diluição (×10), o resultado é 110 NMP/100mL.
Mede a quantidade de matéria orgânica biodegradável na água — ou seja, quanto oxigênio as bactérias consomem em 5 dias para decompor a matéria orgânica presente. Valores altos indicam despejo de esgoto ou efluentes orgânicos, que reduzem o oxigênio disponível para peixes e organismos aquáticos. O técnico registra o OD (oxigênio dissolvido) inicial, as réplicas de OD final (após 5 dias de incubação a 20°C no escuro) e o fator de diluição. O sistema calcula a média das réplicas e aplica a fórmula: DBO = (OD inicial - OD final médio) × fator de diluição.
O que o técnico preenche:
Exemplo prático:
OD inicial = 8,0 mg/L. Após 5 dias, as duas réplicas mediram ODF1 = 3,0 e ODF2 = 3,2 mg/L. Sem diluição (fator = 1). O sistema calcula: média OD final = 3,1 → DBO = (8,0 - 3,1) × 1 = 4,9 mg/L. O limite CONAMA Classe 2 é 5 mg/L, então está conforme.
Mede a capacidade da água de neutralizar ácidos (capacidade tampão). Águas com alcalinidade adequada resistem melhor a mudanças bruscas de pH causadas por chuva ácida ou poluentes. Valores muito baixos indicam vulnerabilidade do corpo d'água. A análise é feita por titulação: o técnico adiciona ácido sulfúrico à amostra até atingir o ponto de viragem, e registra o volume gasto. Fórmula: Alcalinidade (mg/L CaCO₃) = (volume titulado × normalidade × 50.000) / volume da amostra.
O que o técnico preenche:
Exemplo prático:
Amostra de 100 mL. Foram gastos 2,5 mL de H₂SO₄ 0,02N na titulação. O sistema calcula: (2,5 × 0,02 × 50.000) / 100 = 25,0 mg/L CaCO₃.
Mede a quantidade total de material sólido presente na água — partículas em suspensão, sais dissolvidos, matéria orgânica. Valores altos podem indicar erosão, lançamento de efluentes ou atividade mineradora. O método gravimétrico consiste em evaporar um volume conhecido de amostra em um cadinho pré-pesado e pesar novamente após secagem. A diferença de massa é o resíduo total. Fórmula: Sólidos (mg/L) = ((M1 - M0) × 1.000.000) / volume da amostra.
O que o técnico preenche:
Exemplo prático:
Volume filtrado = 100 mL. Cadinho vazio (M0) = 50,0000 g. Após secagem (M1) = 50,1500 g. O sistema calcula: ((50,1500 - 50,0000) × 1.000.000) / 100 = 1.500 mg/L.
Indicam presença de algas e cianobactérias. Conforme a Norma Técnica CETESB L5.306, o técnico registra leituras de absorbância antes da acidificação (664nm e 750nm) e depois da acidificação (665nm e 750nm — o pico de absorção da feofitina a é em 665nm). O sistema calcula tanto a Clorofila a quanto a Feofitina a automaticamente usando a fórmula de Lorenzen com coeficiente 26,73.
O que o técnico preenche:
Exemplo prático:
Volume filtrado = 700 mL, extrato = 10 mL, cubeta = 1 cm. Antes: D664 = 0,106 e D750 = 0,002. Depois: D665 = 0,078 e D750 = 0,003. Corrigido: D664c = 0,104, D665c = 0,075. O sistema calcula: Clorofila a = 26,73 × (0,104 - 0,075) × 10 / (0,7 × 1) = 11,08 µg/L. Feofitina a = 26,73 × (1,7 × 0,075 - 0,104) × 10 / (0,7 × 1) = 8,98 µg/L. (Exemplo da Norma CETESB L5.306)
Para parâmetros como Nitrato, Fósforo Total, Nitrogênio Amoniacal, DQO e outros, basta inserir o valor final diretamente. Não possuem dados intermediários.
Sempre que você adiciona ou remove um resultado laboratorial, o sistema recalcula automaticamenteos três indicadores de qualidade (IQA, IET e CONAMA 357) daquela coleta. Ou seja: ao inserir a DBO, os coliformes e o fósforo total, o IQA — que antes aparecia como "—" — passa a exibir uma nota. Da mesma forma, a conformidade CONAMA é atualizada a cada novo parâmetro inserido, verificando se o valor está dentro dos limites da classe de enquadramento da estação.
Após a inserção dos dados de campo e laboratório, o sistema calcula automaticamente três indicadores:
O IQA combina 9 parâmetros em uma nota de 0 a 100, usando a metodologia CETESB (2019). O cálculo funciona assim: cada parâmetro é transformado em uma nota de qualidade (qi, de 0 a 100) através de curvas de interpolação padronizadas. Depois, as notas são combinadas por uma média geométrica ponderada:
Onde cada parâmetro tem um peso (w) que reflete sua importância relativa:
O IQA só é calculado quando todos os 9 parâmetros estão disponíveis (campo + laboratório). Se algum estiver faltando, o sistema mostra "—".
Quando o resultado de Coliformes Termotolerantes não está disponível, o sistema utiliza automaticamente o resultado de Escherichia coli multiplicado pelo fator de correção 1,25, conforme estudo da CETESB (2008). Esse estudo demonstrou que, para cada 100 Coliformes Termotolerantes, há aproximadamente 80 E. coli, justificando o fator de conversão. A E. coli é, na verdade, um indicador mais preciso de contaminação fecal, pois é de origem exclusivamente fecal — diferente de outros coliformes termotolerantes como Klebsiella, que podem ter origem ambiental. A mesma substituição é aplicada na verificação de conformidade CONAMA 357, conforme previsto na própria resolução.
| Faixa | Classificação |
|---|---|
80–100 | Ótima |
52–79 | Boa |
37–51 | Razoável |
20–36 | Ruim |
0–19 | Péssima |
Exemplo prático de IQA:
Na estação Q11 (Teresina - Fazenda Cantinho II), uma coleta apresentou: OD saturação = 85%, Coliformes = 500 NMP/100mL, pH = 7,2, DBO = 3,5 mg/L, Nitrogênio total = 1,8 mg/L, Fósforo total = 0,08 mg/L, Δ Temperatura = 2°C, Turbidez = 25 UNT, Resíduo total = 180 mg/L. Cada valor é convertido em uma nota de qualidade (q) pela curva do parâmetro, e multiplicado pelo seu peso. O resultado final: IQA = 62 → classificação Boa (faixa 52-79).
O IET indica o grau de eutrofização(excesso de nutrientes) do corpo d'água. A eutrofização ocorre quando há acúmulo excessivo de nitrogênio e fósforo — geralmente por esgoto ou fertilizantes agrícolas — provocando proliferação de algas e cianobactérias, que podem produzir toxinas e causar mortandade de peixes.
O cálculo usa o fósforo total (convertido para µg/L) e aplica fórmulas logarítmicas diferentes conforme o ambiente:
Lótico (rios)
IET = 10 × (6 - (0,42 - 0,36 × ln(PT)) / ln(2)) - 20Lêntico (reservatórios)
IET = 10 × (6 - (1,77 - 0,42 × ln(PT)) / ln(2))| Classificação | Significado |
|---|---|
| Ultraoligotrófico | Águas muito limpas, com mínima quantidade de nutrientes. |
| Oligotrófico | Baixa concentração de nutrientes, águas claras. |
| Mesotrófico | Nível intermediário de nutrientes. |
| Eutrófico | Alta concentração de nutrientes, favorece crescimento de algas. |
| Supereutrófico | Excesso de nutrientes, risco de proliferação de algas. |
| Hipereutrófico | Grau mais elevado, com floração de algas frequente e comprometimento do corpo d'água. |
A Resolução CONAMA 357/2005 define limites máximos e mínimos para cada parâmetro, de acordo com a classe de enquadramentodo corpo d'água. O sistema verifica automaticamente se os valores medidos estão dentro dos limites e lista as violações encontradas.
| Classe | Usos preponderantes |
|---|---|
Classe 1 | Abastecimento doméstico (com desinfecção), preservação de comunidades aquáticas, recreação de contato primário. |
Classe 2 | Abastecimento doméstico (com tratamento convencional), irrigação de hortaliças e frutíferas, aquicultura e pesca. É a classe padrão quando não há enquadramento definido. |
Classe 3 | Abastecimento doméstico (com tratamento avançado), irrigação de culturas arbóreas e cereais, dessedentação de animais. |
Classe 4 | Navegação e harmonia paisagística. Usos mais restritivos. |
ANA
Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico — autarquia federal responsável pela gestão dos recursos hídricos no Brasil.
Biomassa fitoplanctônica
Quantidade de organismos fotossintetizantes microscópicos (algas e cianobactérias) presentes na água. A clorofila a é usada como indicador indireto.
CETESB
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo — referência nacional em normas técnicas de monitoramento ambiental.
Classe de enquadramento
Classificação do corpo d'água segundo a CONAMA 357 (classes 1 a 4), que define quais usos são permitidos e os limites de qualidade a serem respeitados.
CONAMA
Conselho Nacional do Meio Ambiente — órgão que estabelece resoluções sobre padrões ambientais.
DBO
Demanda Bioquímica de Oxigênio — quantidade de oxigênio consumida por bactérias para decompor matéria orgânica em 5 dias a 20°C.
Eutrofização
Enriquecimento excessivo de um corpo d'água por nutrientes (fósforo e nitrogênio), que provoca proliferação de algas, redução de oxigênio e degradação do ecossistema.
Feofitina a
Produto de degradação da clorofila a. Sua presença indica que as algas estão morrendo ou em senescência.
HidroWeb
Sistema de informações hidrológicas da ANA, onde os estados enviam e publicam dados de monitoramento de quantidade e qualidade de água.
IET
Índice do Estado Trófico — classifica o grau de eutrofização de um corpo d'água (de ultraoligotrófico a hipereutrófico).
IQA
Índice de Qualidade da Água — nota de 0 a 100 que sintetiza 9 parâmetros em um único indicador de qualidade.
KorEXO
Sonda multiparâmetro da YSI/Xylem usada para medição simultânea de parâmetros de campo (pH, OD, turbidez, etc.).
Lêntico
Ambiente de águas paradas (açudes, reservatórios, lagos).
Lótico
Ambiente de águas correntes (rios, riachos, córregos).
NMP
Número Mais Provável — método estatístico para estimar a densidade de coliformes ou E. coli em amostras de água.
OD
Oxigênio Dissolvido — concentração de oxigênio na água, essencial para organismos aquáticos. Medido em mg/L ou % de saturação.
PNQA
Programa Nacional de Avaliação da Qualidade das Águas — programa federal do qual o QualiÁgua faz parte.
RNQA
Rede Nacional de Monitoramento da Qualidade das Águas — conjunto de pontos de monitoramento operados pelos estados em parceria com a ANA.
SEMARH
Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do estado do Piauí — instituição executora do QualiÁgua no Piauí.
TDS
Total de Sólidos Dissolvidos — material dissolvido na água (sais, minerais). Medido em mg/L pela sonda.
70
171
26/11/2025
13/ 70
66.7
| Açude Caldeirão | Rio Caldeirão | 18/06/2025 | — | Conforme | 7.3 | 5.6 | 1.2 | — | — | — | 73.9 | — | — | 0.06 |
| Açude Mesa de Pedra | Rio Sambito | 11/09/2025 | 79.0Boa | Conforme | 8.1 | 7.7 | 2.7 | 31.4 | 121.9 | 108.6 | 104.2 | 0.05 | 71.0 | 0.05 |
| Açude Petrônio Portela | Rio Piauí | 06/11/2025 | — | Conforme | 8.9 | 7.8 | 22.5 | 29.3 | 1902.5 | 1758.3 | 103.0 | 0.88 | 1143.0 | 0.11 |
| Açude Piracuruca | Rio Piracuruca | 18/06/2025 | — | Conforme | 7.3 | 5.4 | 3.4 | 32.0 | 102.8 | 90.7 | 74.2 | 0.04 | 59.0 | 0.11 |
| Açude Poço do Marruá | Rio Itaim | 22/10/2025 | — | Conforme | 8.4 | 8.0 | 3.7 | 27.9 | 313.7 | 296.5 | 102.4 | 0.14 | 193.0 | 0.10 |
| Alto Longá | Rio Gameleira | 21/10/2025 | 54.0Boa | Não conforme | 7.3 | 2.0 | 40.6 | 26.6 | 346.4 | 335.9 | 25.5 | 0.16 | 218.0 | 0.05 |
| Alvorada do Gurguéia | Rio Gurguéia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Amarante | Rio Canindé | 09/09/2025 | — | Conforme | 7.8 | 7.0 | 17.4 | 28.0 | 298.2 | 282.1 | 89.6 | 0.13 | 183.0 | 0.05 |
| Angelim | Rio Itaueira | 09/09/2025 | — | Conforme | 8.1 | 6.7 | 15.9 | 27.2 | 542.1 | 519.8 | 85.0 | 0.25 | 338.0 | 0.06 |
| Barra do Lance | Rio Gurguéia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Barras | Riacho Santo Antônio | 05/11/2025 | — | Conforme | 6.2 | 8.6 | 14.3 | 33.6 | 308.2 | 264.8 | 121.4 | 0.12 | 172.0 | 0.11 |
| Barras - Churrascaria Boinha | Rio Marataoã | 05/11/2025 | — | Conforme | 7.3 | 7.4 | 3.7 | — | — | — | 102.1 | — | — | 0.07 |
| Barras - Pedra Branca | Rio Marataoã | 05/11/2025 | — | Conforme | 7.5 | 6.6 | 8.6 | 32.2 | 88.0 | 77.3 | 90.3 | 0.03 | 50.0 | 0.09 |
| Barras - Pedrinhas | Rio Marataoã | 05/11/2025 | — | Conforme | 6.9 | 7.4 | 2.7 | 32.6 | 106.5 | 92.9 | 102.3 | 0.04 | 60.0 | 0.07 |
| Batalha - Barragem do Longá | Rio Longá | 05/11/2025 | — | Conforme | 8.5 | 8.9 | 9.0 | 35.6 | 137.6 | 114.5 | 129.8 | 0.05 | 74.0 | 0.05 |
| Batalha - Estrada A | Riacho D'Anta | 05/11/2025 | — | Conforme | 7.8 | 8.1 | 2.5 | 31.4 | 47.8 | 42.6 | 109.5 | 0.02 | 28.0 | 0.04 |
| Boa Hora | Rio Corrente | 05/11/2025 | — | Conforme | 7.4 | 7.9 | 5.5 | — | — | — | 113.5 | — | — | 0.06 |
| Bom Jesus | Rio Gurguéia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Buriti dos Lopes | Rio Longá | 26/11/2025 | — | Conforme | 7.5 | 6.6 | 29.3 | 29.0 | 242.8 | 225.5 | 86.3 | 0.11 | 147.0 | 0.05 |
| Cabeceiras - Fazenda Alegria | Rio Longá | 05/11/2025 | — | Conforme | 7.9 | 7.2 | 49.1 | 32.3 | 113.2 | 99.3 | 99.5 | 0.04 | 65.0 | 0.10 |
| Cais do Flutuante | Rio Parnaíba | 09/09/2025 | — | Conforme | 7.9 | 8.0 | 3.0 | 28.0 | 33.8 | 32.0 | 102.6 | 0.01 | 21.0 | 0.06 |
| Campo Maior | Açude Grande | 21/10/2025 | — | Não conforme | 9.0 | 4.3 | 25.5 | 30.4 | 585.6 | 530.8 | 56.7 | 0.25 | 345.0 | 0.09 |
| Castelo do Piauí | Rio Cais | 21/10/2025 | 48.0Razoável | Não conforme | 6.7 | 2.4 | 3.5 | 27.1 | 89.2 | 85.8 | 30.0 | 0.04 | 56.0 | 0.05 |
| Coivaras | Rio Longá | 26/11/2025 | — | Conforme | 7.2 | 8.2 | 41.5 | 30.4 | 113.1 | 102.6 | 109.8 | 0.05 | 67.0 | 0.06 |
| Colônia do Gurguéia | Rio Gurguéia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cristino Castro | Rio Gurguéia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cristino Castro II - BR135 | Rio Gurguéia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Demerval Lobão | Rio Poti | 11/09/2025 | 69.0Boa | Não conforme | 9.1 | 12.2 | 3.7 | 30.4 | 254.3 | 230.6 | 162.8 | 0.11 | 150.0 | 0.09 |
| Esperantina | Rio Longá | 26/11/2025 | — | Conforme | 8.9 | 10.1 | 13.3 | 32.6 | 170.8 | 149.1 | 139.1 | 0.07 | 97.0 | 0.05 |
| Fazenda Talhada II | Rio Canindé | 23/10/2025 | — | Conforme | 7.4 | 5.4 | 16.9 | — | — | — | 68.6 | — | — | 0.12 |
| Fazenda Tapagé | Rio Canindé | 23/10/2025 | — | Não conforme | 7.2 | 1.7 | 8.6 | 27.3 | 359.4 | 344.3 | 21.1 | 0.16 | 224.0 | 0.03 |
| Flores | Rio Gurguéia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Francisco Ayres | Rio Canindé | 07/11/2025 | — | Conforme | 8.5 | 8.7 | 11.1 | 34.5 | 512.4 | 433.6 | 123.9 | 0.20 | 282.0 | 0.07 |
| Itaueira | Rio Itaueira | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Joaquim Pires | Rio Longá | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Juazeiro do Piauí | Rio Poti | 21/10/2025 | 75.0Boa | Conforme | 8.3 | 8.6 | 1.7 | 32.0 | 368.6 | 325.2 | 117.6 | 0.15 | 211.0 | 0.07 |
| Maria Preta | Rio Itaim | 22/10/2025 | — | Conforme | 7.4 | 5.0 | 1.1 | 27.6 | 426.0 | 405.9 | 63.7 | 0.19 | 264.0 | 0.06 |
| Miguel Alves | Rio Parnaíba | 04/11/2025 | — | Conforme | 7.6 | 7.6 | 11.4 | 30.9 | 41.7 | 37.5 | 102.1 | 0.02 | 24.0 | 0.07 |
| Monsenhor Gil | Riachão do Natal | 11/09/2025 | 67.0Boa | Não conforme | 7.6 | 4.5 | 6.5 | 30.3 | 324.6 | 294.5 | 60.7 | 0.14 | 191.0 | 0.09 |
| Nazaré do Piauí | Rio Piauí | 14/05/2025 | — | Conforme | 8.4 | 14.9 | 9.2 | 31.2 | 458.5 | 409.7 | 201.6 | 0.19 | 266.0 | 0.04 |
| Novo Sto Antônio | Rio Canudos | 21/10/2025 | 47.0Razoável | Conforme | 8.4 | 9.6 | 66.8 | 31.9 | 183.0 | 161.8 | 131.1 | 0.07 | 105.0 | 0.04 |
| Núcleo Colonial | Rio Gurguéia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Palmeira do Piauí | Riacho Brejo Novo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Palmeirais - Balsa Porto Mangueira | Rio Parnaíba | 09/09/2025 | — | Conforme | 7.5 | 7.8 | 3.7 | 29.7 | 36.7 | 33.7 | 102.0 | 0.01 | 22.0 | 0.10 |
| Palmeirais - Fazenda Veneza | Rio Parnaíba | 09/09/2025 | — | Conforme | 7.5 | 7.7 | 4.1 | 29.8 | 37.8 | 34.6 | 102.0 | 0.01 | 22.0 | 0.08 |
| Paquetá | Rio Gurguéia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Passagem Franca | Rio Berlengas | 11/09/2025 | 62.0Boa | Não conforme | 7.5 | 4.8 | 5.4 | 27.5 | 299.4 | 285.5 | 60.3 | 0.13 | 186.0 | 0.06 |
| Pavussu | Rio Itaueira | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Picos | Rio Guaribas | 22/10/2025 | — | Não conforme | 9.3 | 19.1 | 76.4 | 32.4 | 7483.6 | 6559.7 | 267.8 | 3.54 | 4264.0 | 0.00 |
| Piracuruca | Rio Piracuruca | 26/11/2025 | — | Conforme | 7.2 | 5.2 | 0.6 | 32.0 | 123.1 | 108.5 | 71.8 | 0.05 | 71.0 | — |
| Ponte da Itaueira | Rio Itaueira | 10/06/2025 | — | Não conforme | 7.4 | 2.2 | 21.8 | 25.7 | 180.8 | 178.3 | 26.4 | 0.10 | 116.0 | 0.06 |
| Ponte PI 135 | Rio Gurguéia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ponte Rio dos Matos | Rio dos Matos | 18/06/2025 | — | Conforme | 8.1 | 8.5 | 7.9 | — | — | — | 112.5 | — | — | 0.07 |
| Prata do Piauí | Rio Poti | 15/10/2025 | 80.0Ótima | Conforme | 8.6 | 8.4 | 3.3 | 31.3 | 164.4 | 146.8 | 114.2 | 0.07 | 95.0 | 0.16 |
| Regeneração | Rio Mulato | 09/09/2025 | — | Conforme | 6.8 | 5.2 | 11.5 | 24.9 | 114.8 | 115.0 | 63.0 | 0.05 | 75.0 | 0.04 |
| Rio Grande do Piauí | Rio Itaueira | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Santa Cruz dos Milagres | Rio São Nicolau | 15/10/2025 | 68.0Boa | Conforme | 7.8 | 7.0 | 2.7 | 29.5 | 84.3 | 77.7 | 92.3 | 0.03 | 51.0 | 0.15 |
| Santa Luz | Rio Gurguéia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Santo Cruz do Piauí | Rio Itaim | 23/10/2025 | — | Conforme | 8.3 | 5.1 | 86.6 | 26.3 | 2536.7 | 2475.8 | 63.4 | 1.27 | 1609.0 | 0.05 |
| São Félix do Piauí | Rio Sambito | 15/10/2025 | 76.0Boa | Conforme | 7.8 | 7.2 | 9.2 | 30.8 | 161.9 | 145.7 | 96.8 | 0.07 | 95.0 | 0.09 |
| São Francisco do Piauí | Rio Piauí | 07/11/2025 | — | Conforme | 8.4 | 7.8 | 86.8 | 31.9 | 1668.7 | 1474.4 | 106.9 | 0.73 | 958.0 | 0.07 |
| São João da Serra | Rio Poti | 15/10/2025 | 66.0Boa | Não conforme | 9.1 | 9.7 | 22.6 | — | — | — | 127.5 | — | — | 0.01 |
| São João do Piauí | Rio Piauí | 07/11/2025 | — | Não conforme | 7.0 | 0.7 | 1.0 | 29.4 | 371.6 | 343.1 | 8.9 | 0.16 | 223.0 | 0.09 |
| São José do Divino | Rio Longá | 26/11/2025 | — | Conforme | 8.0 | 7.5 | 4.2 | 30.3 | 166.7 | 151.4 | 100.0 | 0.07 | 98.0 | 0.04 |
| São Raimundo Nonato | Rio Piauí | 07/11/2025 | — | Não conforme | 8.3 | 2.6 | 74.6 | 28.2 | 6284.2 | 5927.6 | 34.5 | 3.20 | 3853.0 | 0.05 |
| Teresina - CEA | Rio Poti | 04/11/2025 | — | Conforme | 7.4 | 5.9 | 2.3 | 32.8 | 384.7 | 334.6 | 82.1 | 0.16 | 217.0 | 0.07 |
| Teresina - CHESF | Rio Parnaíba | 04/11/2025 | — | Conforme | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 31.6 | 35.7 | 31.7 | 102.7 | 0.01 | 21.0 | 0.10 |
| Teresina - Fazenda Cantinho II | Rio Poti | 11/09/2025 | 76.0Boa | Não conforme | 7.5 | 4.0 | 1.8 | 29.3 | 284.6 | 262.8 | 52.5 | 0.12 | 171.0 | 0.05 |
| União | Rio Parnaíba | 04/11/2025 | — | Conforme | 7.4 | 7.7 | 8.4 | 31.7 | 46.1 | 40.8 | 105.1 | 0.02 | 27.0 | 0.18 |
| Vereda Grande | Rio Itaueira | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |