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    EIA Ampliación de la Concentradora Toquepala yRecrecimiento del Embalse de Relaves de Quebrada Honda

    ANEXOS 6.0IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTO

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    ANEXO 6-1MODELO DE DISPERSIÓN DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS

    NUEVA PLANTA CONCENTRADORA TOQUEPALA

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    ANEXO 6-1MODELO DE DISPERSIÓN DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS

    NUEVA PLANTA CONCENTRADORA TOQUEPALA1.0 INTRODUCCIÓN

    El presente estudio de dispersión de emisiones atmosféricas estima las concentraciones atmosféricas máximas dePartículas Menores a 10 Micras (PM10) y 2,5 Micras (PM2,5) que serán ocasionadas principalmente por el proceso detrituración primaria, secundaria y terciaria; y el camino principal de acceso a la mina de la nueva plantaconcentradora de tratamiento para 60 000 TMPD que forma parte del proyecto de Ampliación de la ConcentradoraToquepala a 120 000 TMPD.La nueva planta de 60 000 TMPD realizará el procesamiento y beneficio del mineral para lo cual se construiránnuevas instalaciones para el chancado primario, una pila para el almacenamiento de mineral grueso, un circuito de

    chancado secundario y terciario, una segunda pila para el almacenamiento de mineral fino, seguido de procesos demolienda, de flotación colectiva, selectiva y filtrado, en los cuales se obtienen los productos finales de concentradode cobre y molibdeno a ser comercializados por SPCC.La UP Toquepala se encuentra ubicada al sur del Perú, en el distrito de Ilabaya, provincia Jorge Basadre y regiónTacna, aproximadamente a 96 km del Puerto de Ilo. Las coordenadas geográficas aproximadas de la ubicación delproyecto son: Latitud 17°15’ Sur y Longitud 70°35’ Oeste.El acceso a la propiedad se realiza mediante un camino afirmado desde la localidad de Alto Camiara, a la cual seaccede por la carretera Panamericana Sur.Las actividades productivas de SPCC en Toquepala se desarrollan entre las cotas 3 100 a 3 600 msnm. La zona engeneral es montañosa y semi-desértica con parámetros anuales de 80 mm de precipitación y 1 500 mm deevaporación.El mineral extraído del tajo Toquepala será trasladado hasta la planta de trituración primaria ubicada en el sectordenominado Mirador; mientras que las planta de trituración secundaria y terciaria se ubicarán en el sectordenominado Mill Site. El transporte del mineral triturado se realizará por medio de fajas transportadoras. La trituración primaria se realizará en un triturador giratorio de 60 000 TMPD de mineral de sulfuros. La

    descarga del triturador será conducida por un sistema de fajas transportadoras hasta la pila de acopio demineral grueso con capacidad viva de 80 000 TMPD. Para el control de polvo se ha considerado un sistemacolector de polvo con filtro de mangas y un conjunto de ductos de aspiración, los cuales recogerán el polvogenerado, principalmente en la tolva de descarga del triturador y de los traspasos entre el alimentador debandejas y las fajas siguientes. En la tolva de regulación /alimentación se ha considerado un sistema deaspersión de agua de alta presión.

    La trituración secundaria se inicia en la tolva de regulación con una capacidad de 1 600 TM, que se alimentamediante un sistema de fajas transportadoras desde la pila de acopio de gruesos. Desde esta tolva se alimentaa dos zarandas vibratorias multiángulo de doble bandeja. El sobre tamaño de las zarandas alimentará a dostrituradores de cono, trabajando en circuito cerrado, cuyas descargas se unirán al bajo tamaño de las zarandaspara ingresar a la tolva que alimentará a los clasificadores de la trituración terciaria. Las tolvas de alimentaciónde la planta de trituración secundaria serán cerradas para evitar la dispersión de polvo y tendrán un colector depolvo tipo mangas en la parte superior.

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    La trituración terciaria se realizará con 2 trituradores de rodillos alta presión HPGR y 4 zarandas vibratoriasmultiángulo de doble bandeja. El sobre tamaño se enviará a la tolva de alimentación de los trituradores terciarioy el bajo tamaño a la pila de acopio de finos que alimentará al área de molienda. Los trituradores terciariotrabajarán en circuito cerrado por lo que su descarga se enviará hacia la tolva de alimentación de las zarandas

    vibratorias. Las tolvas de la planta de trituración terciaria serán cerradas para evitar la dispersión de polvo ytendrán un filtro de mangas en la parte superior. En la Figura 1 se muestra el diagrama de flujo identificando lospuntos de emisión por procesos.

    Figura 1 Fuentes de emisión en diagrama de flujo

    Fuente: Southern Perú Cooper Company.

    2.0 NIVELES REFERENCIALES DE COMPARACIÓN

    Los Estándares de Calidad Ambiental en el Aire han sido fijados por el Estado Peruano mediante el Reglamento deEstándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire (ECA), aprobado por el D.S. N°. 074-2001-PCM y

    recientemente el D.S. Nº 003-2008-MINAM “Estándares de Calidad Ambiental para Aire”. Estos estándares, que sonprimarios, han sido fijados utilizando como base los lineamientos establecidos por el Organización Mundial de laSalud (OMS) para proteger la salud de la población. Para evaluar el impacto potencial de las emisiones del materialparticulado de las fuentes se utilizarán el ECA para PM10 y el ECA para PM2,5, ambas en el corto plazo (24 horas),definidas en el D.S. Nº 003-2008-MINAM y la R.M. N° 315-96-EM/VMM.Los ECA fijan un valor límite de contaminación en el aire sobre el cual se podrían esperar ciertos efectos sobre lasalud de la población más vulnerable, es decir principalmente en personas asmáticas, niños y ancianos. En el ECA,

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    cada contaminante atmosférico consta de diferentes tiempos límite de exposición, así como de diferentesconcentraciones límite en el aire. Los tiempos límites de exposición pueden ser de: Corto Plazo (10 minutos, 1 hora, hasta 8 horas), sirven para proteger la salud de la población de efectos agudos

    de corto plazo (sus efectos son reversibles); y. Largo Plazo (24 horas, 1 mes, 1 año), los cuales protegen la salud de la población de efectos crónicos de largo

    plazo (sus efectos suelen ser irreversibles en la salud y constituyen el mayor riesgo en la población,principalmente para las personas vulnerables).

    Tabla 6-1 Valores referenciales de comparación.

    Contaminantes PeriodoForma del Estándar

    Método de AnálisisValor (µg/m3) Formato

    Partículas PM10 Anual 50 Media aritmética anual Separación inercial /

    Filtración (Gravimetría)24 horas 150 NE más de 3 veces / año

    Partículas PM2,5 24 horas 50 Media aritmética Separación inercial /Filtración (Gravimetría)NE significa no excederFuente: D.S. N° 074-2001-PCM y D.S. Nº 003-2008-MINAM

    3.0 RESUMEN DE LA METEOROLOGÍA EN LA ZONA DE ESTUDIO

    La zona de estudio abarca dos pisos altitudinales: alto andino y el piso andino medio. El piso andino medio, se ubicaentre los 3 800 y 2 300 msnm, representando el 85% de la zona de estudio y es donde se desarrollan todas lasoperaciones de la UP Toquepala. Se caracteriza por presentar climas fríos a templados (en función a la altitud) conprecipitaciones escasas, que incluso pueden estar ausentes por largos periodos. La vegetación característica deesta zona está compuesta por matorrales xerófilos dispersos.

    Las temperaturas mínimas promedio son menores a los 3ºC, y eventualmente por debajo de 0ºC los que sonrecurrentes sobre todo en los meses invernales (junio – agosto). La temperatura media anual oscila alrededor de los10,6 ºC. El comportamiento térmico anual presenta valores mínimos en los meses de junio y julio, y máximos en losmeses de diciembre a marzo.La humedad relativa es mayor durante los meses de verano (diciembre a marzo), debido a las condiciones dehumedad que se presentan en esa estación. El resto del año la humedad sufre un descenso por la presenciapredominante de las altas presiones subtropicales. Los valores máximos en verano superan el 90%, aunquegeneralmente no alcanzan la saturación; los mínimos en invierno se encuentran por debajo del 20%, lo que denotauna condición extremadamente desecante y desértica del aire en estos meses.La velocidad del viento es de 0,92 m/s en promedio. Estos vientos son considerados como “ventolinas” según laescala de Beaufort, es decir brisas débiles. La dirección predominante del viento mensual es muy marcada; SE(62,3%), con ligeros componentes secundarios: SO (11,8%) y ESE (11,8%). Las velocidades del viento entre 0 y 0,5m/s representan el 41,2%, siendo ésta la velocidad que predominó durante el monitoreo meteorológico en laestación Toquepala. En la Figura 1 se presenta la rosa de vientos para la mencionada estación.

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    Figura 1 Rosa de Vientos – Sector Toquepala

    (*) Rosa de Vientos registrada del 07 al 11 de Mayo del 2008.Elaboración: Walsh Perú S.A.

    4.0 RESUMEN DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LA ZONA DE ESTUDIO

    Los niveles de concentración de partículas menores a 10 micras (PM 10) y 2,5 micras (PM2,5) actuales en el área deestudio fueron recopilados de la Línea Base de Calidad del Aire para del EIA del proyecto de Ampliación de laConcentradora Toquepala (ver sección 4.2.2). Los puntos de monitoreo fueron localizados a barlovento y sotaventodel área de estudio y en el área de la futura planta concentradora. La Tabla 6-2 presenta los niveles de PM 10y PM2,5,en los monitoreos de línea base realizados en Mayo del 2008 y Enero del 2011 y son comparados con el Estándarde Calidad Ambiental para Aire y los Niveles Máximos Permisibles de Elementos y Compuestos presentes enEmisiones Gaesosas provenientes de las unidades Minero Metalúrgicas.

    Tabla 6-2 Niveles de concentraciones de PM10 y PM2,5

    Punto DescripciónCoordenadas UTM(1) Altitud

    (msnm)

    PM10 24 Horas( g/m3)

    PM2,5 24 Horas( g/m3)

    Norte Este Mayo2008Enero2011

    Mayo2008

    Enero2011

    AT-1 Barrio Azul – Barlovento con respecto a laPlanta Concentradora. 8 088 127 325 941 3 103 36,00 12,26 - 8,86

    AT-2Zona de vivienda denominadaDesamparados. A barlovento de la PlantaConcentradora.

    8 089 182 326 956 3 112 73,00 29,08 - 13,91

    AT-3 Zona denominada Casa Redonda. 8 089 618 329 030 3 319 75,00 - - -

    AT-03Cercano a Carretera que lleva al mirador deltajo, por el área de operaciones de la mina,al NE de la garita de ingreso.

    8 091 142 328 966 3 306 - 35,46 - 12,47

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    AT-04Cercano a carretera que lleva a la fajatransportadora de los depósitos lixiviablesdesde la garita de mina.

    8 086 432 329 272 2 970 - 42,04 - 10,04

    Estándares Nacionales de Calidad Ambiental – ECA 150(1) 50(2)

    Niveles Máximos Permisibles de Elementos y Compuestos presentes en EmisionesGaseosas provenientes de las unidades Minero Metalúrgicas 350(3) __

    (1): D.S. N° 074-2001-PCM(2): D.S. Nº 003-2008-MINAM(3): R.M. Nº 315-96-EM/VMMFuente: Línea Base de Calidad del Aire para el proyecto Ampliación de la Concentradora de ToquepalaElaboración: Walsh Perú S.A.

    Los mayores niveles de PM10 ocurren en las áreas denominada Casa Redonda (75 µg/m 3) y Desamparados(73 µg/m3), ambos registros fueron obtenidos como resultado del monitoreo en el año 2008, ambos muy cercanos alárea de operaciones mineras. En general, los resultados de concentración de PM 10, para un periodo de 24 horas, seencuentran por debajo del ECA Aire de 150 µg/m3 y el Nivel Máximo Permisible de 350 µg/m3 indicado en la R.M.315-EM/VMM. Por otro lado, los resultados de concentración de PM2,5, para un periodo de 24 horas, se encuentranpor debajo del ECA Aire de 50 µg/m3, habiéndose registrado en el punto de monitoreo AT-2 un valor de máximo de13,91 µg/m3; mientras que en el punto de monitoreo AT-1 se registró un valor mínimo de 8,86 µg/m3.

    5.0 DESARROLLO DEL MODELO DE DISPERSIÓN ATMOSFÉRICA

    5.1 MODELO DE DISPERSIÓNPara estimar el impacto de las emisiones atmosféricas sobre la calidad del aire se ha elaborado un modelo dedispersión. Este modelo simula la forma como la emisión se dispersará en la atmósfera dadas las condiciones deemisión (temperatura, flujo y altura), de meteorología (velocidad y dirección de viento, temperatura, altura demezcla) y topografía. Como resultado se obtienen valores de concentraciones máximas de la pluma a nivel delterreno en ubicaciones específicas llamadas receptores y un Punto de Máximo Impacto (PMI)1.

    El Modelo de Dispersión utiliza el programa informático AERMOD (AMS/EPA Regulatory Model). Este programapermite modelar múltiples fuentes operando bajo distintos escenarios, utilizando información de la meteorología localy regional, y conocer su efecto en la zona donde existe topografía simple y compleja. El AERMOD es reconocido yrecomendado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de América (U.S. EPA) y es muyutilizado por modeladores experimentados para estas condiciones. El modelo AERMOD proporciona la opción deespecificar factores de tasas de emisión variables para cada una de las fuentes individuales.El programa AERMOD incorpora algoritmos para predecir concentraciones bajo cualquier condición de estabilidadatmosférica y en terrenos complejos. Este modelo toma en consideración que la pluma se separa verticalmentemientras se acerca a la altura efectiva de la misma. Los componentes de la capa superior tienen la energía cinéticasuficiente como para pasar por encima del terreno; mientras que la capa inferior tiende a separarse y rodear el cerro.El modelo calcula concentraciones horarias como consecuencia de la deformación de la pluma por el terreno, enbase a la información topográfica ingresada al programa. Esto permite modelar condiciones de calma en zonas detopografía compleja (terrenos superiores a la altura de la chimenea).Los resultados de las corridas con el programa AERMOD para las operaciones del área de estudio se observan enlos mapas GN-13 y GN-14.

    1 PMI: Se refiere al lugar donde caerá la mayor concentración de un contaminante en un determinado momento en condiciones atmosféricasespeciales.

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    5.1.1 ESCENARIO PARA SIMULACIÓN DEL MODELO

    El escenario de modelación es un área rectangular de aproximadamente 1 369 km 2, calculada a partir de los puntosde coordenadas UTM que se presentan en la Tabla 6-3. Dentro de esta área se colocaron receptores discretos en

    puntos de interés y generales. Para ambos casos, junto con la información de ubicación, se ha colocado la informacióntopográfica y de colinas cercanas a dicho punto.Dentro del escenario de modelación se ha preparado una grilla de receptores para calcular concentracionesatmosféricas en el área de influencia directa e indirecta de proyecto. La grilla tiene puntos colocados cada1,000 metros, en los cuales se determinarán las concentraciones para la distribución de los contaminantes.

    Tabla 6-3 Ubicación del Escenario de Modelación

    VérticesCoordenadas UTM(1)

    Este (m) Norte (m)Esquina Noreste 338 535 8 102 707

    Esquina Suroeste 301 535 8 065 707(1): Datum WGS 84, Zona 19 Sur

    La Tabla 6-4 presenta la ubicación de puntos receptores donde se calculará las concentraciones a nivel del terreno,resultantes del proceso de dispersión de las emisiones provenientes de la ampliación de la Planta Concentradora.En estos lugares se encuentran ubicadas las zonas pobladas y de interés por lo que su selección es consecuentecon el criterio de estándar primario establecido en el D.S. N° 074-2001-PCM.

    Tabla 6-4 Localización de receptores

    Receptores Coordenadas UTM(1) Altitud(msnm)

    ID Descripción Este (m) Norte (m) AT-1 Barrio Azul 8 088 127 325 941 3 103 AT-2 Desamparados 8 089 182 326 956 3 112 AT-3 Casa Redonda 8 089 618 329 030 3 319 AT-03 Área de Operaciones. 8 091 142 328 966 3 306 AT-04 Faja transportadora de Lixiviados 8 086 432 329 272 2 970

    (1): Datum WGS 84, Zona 19 Sur

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    Figura 2 Escenario de modelación.

    5.2 INVENTARIO DE EMISIONESLas principales emisiones en el área de estudio serán liberadas a la atmosfera producto de la operación del procesode trituración primaria, secundaria y terciaria, la explotación del tajo (voladura, carga y descarga del material), pilas

    de desmontes y acceso principal de la mina al área de trituración primaria.Se ha elaborado el inventario de emisiones de las fuentes para el material particulado, sobre la base de lainformación proporcionada por SPCC. El modelo asumió la operación continua y conjunta de las fuentes evaluadas(modelo conservador). En las Tablas 6-5, 6-6, 6-7, 6-8, 6-9 y 6-10 se muestran las características y las tasas deemisión de las fuentes puntuales y fugitivas evaluadas para la ampliación de la Concentradora Toquepala.En este inventario se consideran las emisiones fugitivas debido a la voladura en el interior del Tajo Abierto, la cuales considerada como fuente de área, y como el componente donde se genera material particulado.

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    Para fines de manejo de las áreas y un correcto cálculo de las emisiones de los depósitos de desmontes y pilas dematerial lixiviable se ha dividido adecuadamente cada componente en subcomponentes como el caso del Depósitode Desmontes Norte, la cual se ha dividido en DDN-I y DDN-II, Depósitos de Lixiviados Nor-Este en DLNO-I, DLNO-II y DLNO-III, Depósito de Desmontes Nor-Oeste en DDNO-I y DDNO-II.

    Las vías de acceso también se dividieron en segmentos las cuales fueron ordenadas de acuerdo a la configuraciónde las diferentes vías de acceso que comunican con los diferentes componentes. Se ha considerados un total de 99segmentos (VIA que corresponden a la comunicación principalmente desde el Tajo Abierto a la cancha de mineralessulfurados para su posterior procesamiento que se inicia en la tolva de gruesos, desde el tajo a los diferentesdepósitos de desmontes, y desde el tajo a la pilas de depósitos lixiviables.En el tajo abierto se realizan operaciones de movimiento y carga de material considerados en el estudio comoemisiones volumétricas, la carga es realizada por medio de 7 palas eléctricas y un cargador frontal, estos puntos soncodificados como CPE01, CPE02, CPE03, CPE04, CPE05, CPE06, CPE07 y FEL01, respectivamente.Los puntos de descarga en los diferentes componentes son realizados por camiones de 230 TMC, consideradostambién como emisiones fugitivas de fuente volumétrica, teniendo un total de 16 puntos de descarga, los cualespueden variar dependiendo del avance de las labores mineras.

    Tabla 6-5 Inventario de emisiones de fuentes puntuales

    Fuente de Emisión Flujo deAire

    Nominal(m3/h)

    Altura deChimenea

    (m)

    Diámetrode

    Chimenea(m)

    Temp.(°K)

    Veloc.(m/s)

    PM10 (g/s)ID Ubicación Descripción

    292100-XM-001 CHANCADOPRIMARIO YTRANSPORTEDE MINERAL

    Sistema Supresorde Polvo Chancado

    Primario4,1 30 1,5 298 0,00064 1,14 E-05

    292100-DC-001 Colector de PolvoTrituración Primaria 52 400 30 1,5 298 8,24 0,146

    292300-DC-001

    PILA DEINTERMEDIOS,CLASIFICACIÓNY CHANCADOSECUNDARIO

    Colector de polvoPila Intermedios 52 400 30 1,5 298 8,24 0,146

    292400-DC-001Colector de polvoTolvas Trituración

    Secundaria14 000 30 1,5 298 2,20 0,039

    292400-DC-002Colector de polvo

    TrituradorasSecundarias

    68 750 30 1,5 298 10,81 0,191

    292500-DC-003Colector de polvo

    AlimentaciónClasificación

    Terciaria64 800 30 1,5 298 10,19 0,18

    292500-DC-001/002

    CHANCADOTERCIARIO YCLASIFICACIÓN

    Colector de polvoTrituración HPGR 57 750 30 1,5 298 9,08 0,160

    292500-DC-003Colector de polvo

    AlimentaciónClasificación

    Terciaria64 800 30 1,5 298 10,19 0,180

    296220-DC-001Colector de PolvoTolva descarga de

    Cal5 100 30 1,5 298 0,80 0,014

    296220-DC-002 Colector de PolvoSilo 1 de Cal 2 600 30 1,5 298 0,41 0,007

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    Fuente de Emisión Flujo deAire

    Nominal(m3/h)

    Altura deChimenea

    (m)

    Diámetrode

    Chimenea(m)

    Temp.(°K)

    Veloc.(m/s)

    PM10 (g/s)ID Ubicación Descripción

    296220-DC-003PLANTA DE CAL

    Colector PolvoSilo 2 de Cal 2 600 30 1,5 298 0,41 0,007

    296220-DC-004 Colector PolvoFaja - Cal 2 600 30 1,5 298 0,41 0,007

    Elaboración: Walsh Perú S.A.

    Tabla 6-6 Inventario de emisiones de fuentes fugitivas de operaciones

    Fuente de EmisiónÁrea Total

    m2 Área

    Disparadam2

    Contenidode

    HumedadProf. DeBarrenos N° dedisparos

    por año

    Factor deTamaño dePartícula

    Factor deEmisión

    EmisiónPM10(1)

    Zona deVoladura Localización M % D (m) k EF PM10 (Kg/disparo) (g/s/m

    2)

    DIS1 TajoToquepala 8 617 678,90 657,90 3,026 3,26 365 0,52 405,68 5,4E-07

    Elaboración: Walsh Perú S.A.(1)Guía para la evaluación de impactos de la calidad de aire por actividades minero metalúrgicas.

    Tabla 6-7 Inventario de emisiones de fuentes fugitivas de operaciones (carga de material)

    IDEquipoen el

    Lugar decarga

    Producciónde Mineralen el PIT

    Acumulaciónde

    Desmontes

    Acumulaciónde MaterialLixiviable

    Velocidadmedia del

    vientoFactor deEmisión

    Emisiónde PTS

    EmisiónPM10

    ton/año ton/año ton/año (U) mph lb/ton ton/año (g/s)

    PIT1 CPE1 2 704 250 8 387 875 11 322 000 1,12 0,00005 0,205 0,0024

    PIT1 CPE2 2 704 250 8 387 875 11 322 000 1,12 0,00005 0,205 0,0024

    PIT1 CPE3 2 704 250 8 387 875 11 322 000 1,12 0,00005 0,205 0,0024

    PIT1 CPE4 2 704 250 8 387 875 11 322 000 1,12 0,00005 0,205 0,0024

    PIT1 CPE5 2 704 250 8 387 875 11 322 000 1,12 0,00005 0,205 0,0024

    PIT1 CPE6 2 704 250 8 387 875 11 322 000 1,12 0,00005 0,205 0,0024

    PIT1 CPE7 2 704 250 8 387 875 11 322 000 1,12 0,00005 0,205 0,0024

    PIT1 FEL1 2 704 250 8 387 875 11 322 000 1,12 0,00007 0,258 0,0030

    Elaboración: Walsh Perú S.A.

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    Tabla 6-8 Inventario de emisiones de fuentes fugitivas de pilas de material

    ID

    Acumulación deMineral y

    Desmonte

    Tiempo deOperación

    Área deAlmacenamiento

    Factor deEmisión

    Extensiónde la

    Emisión

    Tasa de EmisiónPM10

    ton/año hr/año m2 g/s/m2 lb/día ton/año (g/s)

    DDE 15 096 000 8 760 4 064 546,50 3,2E-06 2 445,03 404,80 12,84

    DDN-I 15 096 000 8 760 2 026 038,90 3,2E-06 1 218,76 201,78 6,40

    DDN-II 15 096 000 8 760 379 353,44 3,2E-06 228,20 37,78 1,20

    DDNO-I 15 096 000 8 760 1 704 339,84 3,2E-06 1 025,24 169,74 5,38

    DDNO-II 15 096 000 8 760 2 129 190,41 3,2E-06 1 280,81 212,05 6,72

    DDS 15 096 000 8 760 6 557 910,90 3,2E-06 3 944,91 653,12 20,71

    DLSE 13 420 600 8 760 158 279,42 3,2E-06 95,21 15,76 0,50

    DLNO-I 4 026 180 8 760 200 577,02 3,2E-06 120,66 19,98 0,63DLNO-II 4 026 180 8 760 94 199,21 3,2E-06 56,67 9,38 0,29

    DLNO-III 4 026 180 8 760 55 170,98 3,2E-06 33,19 5,50 0,17

    DLS 13 420 600 8 760 2 688 215,79 3,2E-06 1 617,09 267,73 8,49Elaboración: Walsh Perú S.A.

    Tabla 6-9 Inventario de emisiones de fuentes fugitivas de descarga de material

    ID Punto dedescarga

    Descarga dematerial

    Velocidadmedia del

    viento

    Altura deelevación de la

    tolvaCapacidadpromedio

    Factor deEmisión

    Emisiónde PTS

    EmisiónPM10

    ton/año (U) mph (H) ft (Y) yd 3 lb/ton ton/año (g/s)

    DDNO-II DCM1 6 967 400 1,12 32,8 221,05 0,00002 0,087 0,0010

    DDNO-II DCM2 6 967 400 1,12 32,8 221,05 0,00002 0,087 0,0010

    DDNO-I DCM3 6 967 400 1,12 32,8 221,05 0,00002 0,087 0,0010

    DLNO-II DCM4 22 367 700 1,12 32,8 221,05 0,00002 0,279 0,0033

    DDN-I DCM5 6 967 400 1,12 32,8 221,05 0,00002 0,087 0,0010

    DDN-II DCM6 6 967 400 1,12 32,8 221,05 0,00002 0,087 0,0010

    DDE DCM7 6 967 400 1,12 32,8 221,05 0,00002 0,087 0,0010

    DDE DCM8 6 967 400 1,12 32,8 221,05 0,00002 0,087 0,0010

    DDE DCM9 6 967 400 1,12 32,8 221,05 0,00002 0,087 0,0010

    DDE DCM10 6 967 400 1,12 32,8 221,05 0,00002 0,087 0,0010

    DDE DCM11 6 967 400 1,12 32,8 221,05 0,00002 0,087 0,0010

    DDE DCM12 6 967 400 1,12 32,8 221,05 0,00002 0,087 0,0010

    DDE DCM13 6 967 400 1,12 32,8 221,05 0,00002 0,087 0,0010

    DDE DCM14 6 967 400 1,12 32,8 221,05 0,00002 0,087 0,0010

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    EIA Ampliación de la Concentradora Toquepala yRecrecimiento del Embalse de Relaves de Quebrada Honda Anexo 6

    ID Punto dedescarga

    Descarga dematerial

    Velocidadmedia del

    viento

    Altura deelevación de la

    tolvaCapacidadpromedio

    Factor deEmisión

    Emisiónde PTS

    EmisiónPM10

    ton/año (U) mph (H) ft (Y) yd 3 lb/ton ton/año (g/s)

    DLS DCM15 22 367 700 1,12 32,8 221,05 0,00002 0,279 0,0033CHN DCM16 21 634 000 1,12 32,8 221,05 0,00002 0,269 0,0032

    Elaboración: Walsh Perú S.A.

    Tabla 6-10 Inventario de emisiones de fuentes fugitivas de vehículos

    IDPunto deDescarga

    de Material

    Tráfico DiarioPromedio

    Peso promediovehículo

    Longituddel

    AccesoFactor deEmisión

    Tasa deEmisión

    PM10 Eficiencia(1) EmisiónSuperficial

    vehículos/día W (ton) km kg/VKT g/s % g/s-m2

    PIT1-DDNO-II DCM01 96 362,87 5,36 7,55 8,389 60% 0,00036

    PIT1-DDNO-II DCM02 96 362,87 5,21 7,55 8,15 60% 0,00034PIT1-DDNO-I DCM03 96 362,87 5,07 7,55 7,92 60% 0,00025

    PIT1-DLNO-II DCM04 304 362,87 5,27 7,55 26,11 60% 0,00119

    PIT1-DDN-I DCM05 96 362,87 6,77 7,55 10,58 60% 0,00052

    PIT1-DDN-II DCM06 96 362,87 9,97 7,55 15,59 60% 0,00080

    PIT1-DDE DCM07 36 362,87 10,42 7,55 6,11 60% 0,00032

    PIT1-DDE DCM08 36 362,87 10,53 7,55 6,18 60% 0,00032

    PIT1-DDE DCM09 36 362,87 10,12 7,55 5,94 60% 0,00027

    PIT1-DDE DCM10 36 362,87 9,11 7,55 5,34 60% 0,00021

    PIT1-DDE DCM11 36 362,87 8,29 7,55 4,86 60% 0,00018

    PIT1-DDE DCM12 36 362,87 8,11 7,55 4,76 60% 0,00017

    PIT1-DDE DCM13 36 362,87 8,19 7,55 4,80 60% 0,00017

    PIT1-DDE DCM14 36 362,87 8,19 7,55 4,81 60% 0,00017

    PIT1-DLS DCM15 702 362,87 8,33 7,55 95,23 60% 0,00426

    PIT1-CHN DCM16 1 020 362,87 4,74 7,55 78,70 60% 0,00278Elaboración: Walsh Perú S.A.(1)Eficiencia estimada de la aplicación de la medida de control de polvo (riego de acceso)VKT: Kilómetros recorridos por vehículo

    Como se puede observar en las Tablas anteriores, el mayor aporte de emisiones de particulado provienen de laexplotación del tajo Toquepala, principalmente debido al traslado de mineral, desmonte y material lixiviable con unatasa de emisiones de 95,23 g/s seguido de las emisiones generadas en la trituración terciaria con una tasa deemisión de 0,21 g/s.

    5.3 RESULTADOS DEL MODELO DE DISPERSIÓN ATMOSFÉRICALos valores máximos obtenidos del proceso de modelación se presentan en la Tabla 6-11. Los resultados sonexpresados en µg/m3 y son comparados con los ECA y el Nivel Máximo Permisible de 350 µg/m3 indicado en la

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    R.M. 315-EM/VMM. Los resultados fueron obtenidos bajo condiciones continuas de operación de los procesos detrituración.

    Tabla 6-11 Máximo valor obtenido para la nueva planta concentradora

    Contaminante PeríodoUbicación del PMI ECA

    (µg/m3)R.M. 315-EM/VMM(µg/m3

    Valor Max.(µg/m3)Este (m) Norte (m) Altitud (m)

    PM10 24 h 330 535 8 086 707 2 854 150 350 113,91

    PM2,5 24 h 327 535 8 092 707 3 394 50 __ 13,83Coordenadas UTM Datum WGS84Fuente: Walsh Perú S.A.

    Las concentraciones de PM10 calculadas para la nueva planta concentradora, para el periodo de 24 horas, seencuentran por debajo de los Estándares de Calidad Ambiental y el Nivel Máximo Permisible de 350 µg/m3 indicado

    en la R.M. 315-EM/VMM. El Punto de Máximo Impacto (PMI) para PM10 para el periodo de 24 horas se encuentra alnoroeste del tajo con un nivel de 113,91 µg/m3. Para el PM2,5 para el periodo de 24 horas el PMI se localiza dentrodel tajo con un valor de 13,83 µg/m3. La dispersión y el PMI para ambos parámetros modelados se puedenvisualizar en los mapas GN-13 y GN-14.La Tabla 6-12 presenta las concentraciones de material particulado en los receptores ubicados en el área de estudioque serán aportadas por las operaciones de la ampliación de la Concentradora Toquepala. Los resultados obtenidos nosuperaron los Estándares de Calidad Ambiental y el Nivel Máximo Permisible de 350 µg/m3 indicado en la R.M. 315-EM/VMM, respectivamente.

    Tabla 6-12 Niveles de concentración en receptores generados por aportes de la Ampliación de laConcentradora Toquepala.

    Contaminante PeríodoNiveles de Concentración en Receptores (µg/m3)

    ECA(µg/m3) R.M. 315-EM/VMM

    (µg/m3)

    BarrioAzul

    (AT-1)Desamparados

    (AT-2)Casa

    Redonda(AT-3)

    Área deOperaciones

    (AT-03)

    FajaTransportadora

    (AT-04)PM10 24 horas 27,50 28,70 29,10 32,00 26,00 150 350

    PM2,5 24 horas 0,12 0,15 1,11 3,31 0,05 50 __Fuente: Walsh Perú S.A.

    La proyección de las concentraciones de PM10 que serían obtenidas cuando opere la nueva planta concentradora se

    muestran en la Tabla 6-13. Esta proyección se ha obtenido mediante la adición aritmética de la concentración defondo, obtenida del monitoreo de Línea Base, y el aporte calculado por el modelo de dispersión de las emisionesque se generarán por el proyecto.

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    Tabla 6-13 Concentración Proyectada de PM10

    Receptor PeriodoConcentración

    de Fondo(3)(µg/m3)

    Aporte(4)(µg/m3)

    ConcentraciónTotal(5)(µg/m3)

    ECA(1) (µg/m3)

    R.M. 315-EM/VMM(µg/m3)

    AT-1 24 horas 12,26 27,50 39,76

    150(1) 350(2) AT-2 24 horas 29,08 28,70 57,78 AT-3 24 horas 75,00(6) 29,10 104,1 AT-03 24 horas 35,46 32,00 67,46 AT-04 24 horas 42,04 26,00 68,04Fuente: Walsh Perú(1): D.S. N° 074-2001-PCM(2): R.M. N° 315-EM/VMM(3): Obtenido de línea base de calidad del aire del EIA de Ampliación de Concentradora Toquepala(4): Obtenido del Modelo de Dispersión.(5): (3) + (4)(6): Registro tomado el año 2008.

    Como se aprecia en la Tabla 6-13, las concentraciones proyectadas, para un periodo de 24 horas, no superarán elnivel máximo permisible recomendado por el Estándares de Calidad Ambiental para el Aire de 150 µg/m3 y el NivelMáximo Permisible de 350 µg/m3 indicado en la R.M. 315-EM/VMM. Esto demuestra que el aporte de materialparticulado que será ocasionado por la operación de la nueva planta concentradora tendrá un impacto pocosignificativo por lo que la calidad del aire en el área del proyecto no se verá afectada de manera considerable. En laTabla 6-14 presenta los valores de proyección para PM2,5.

    Tabla 6-14 Concentración Proyectada de PM2,5

    Receptor PeriodoConcentración de Fondo(2)

    (µg/m3)Aporte(3)

    (µg/m3)Concentración Total(4)

    (µg/m3)ECA(1) (µg/m3)

    AT-1 24 horas 8,86 0,12 8,98

    50(1) AT-2 24 horas 13,91 0,15 14,06 AT-3(5) 24 horas - 1,11 - AT-03 24 horas 12,47 3,31 15,78 AT-04 24 horas 10,04 0,05 10,09Fuente: Walsh Perú(1): D.S. N° 003-2008-MINAM(2): Obtenido de línea base de calidad del aire del EIA de Ampliación de Concentradora Toquepala.(3): Obtenido del Modelo de Dispersión.(4): (2) + (3)(5): Punto de monitoreo tomado el año 2008.

    Los resultados de PM2,5 en los puntos receptores demuestran que las concentraciones para un periodo de 24 horasen los puntos receptores, incluyendo el aporte de las actividades, son inferiores al ECA-Aire, según D.S. Nº 003-2008-MINAM. El máximo valor se registró en el receptor AT-03 con un valor de 15,78 µg/m3 . Este punto seencuentra ubicado aproximadamente a 400 metros de la entrada del tajo.Todos estos valores son tomados de manera conservadora, es decir, la concentración de fondo registrada en Mayo del2008 y Enero del 2011, se encontraban influenciadas por el aporte de material particulado proveniente de las operaciones

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    de la UP Toquepala, y a pesar de esto, estos valores conservadores no exceden el ECA-Aire y la R.M. 315-EM/VMM,cumpliendo así con la normativa nacional.