ANEXOS 6.0 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS

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1 ANEXOS 6.0 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS Recrecimiento del Embalse de Relaves de Quebrada Honda

2 ANEXO 6-1 MODELO DE DISPERSIÓN DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS NUEVA PLANTA CONCENTRADORA TOQUEPALA Recrecimiento del Embalse de Relaves de Quebrada Honda

3 INTRODUCCIÓN ANEXO 6-1 MODELO DE DISPERSIÓN DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS NUEVA PLANTA CONCENTRADORA TOQUEPALA El presente estudio de dispersión de emisiones atmosféricas estima las concentraciones atmosféricas máximas de Partículas Menores a 10 Micras (PM 10 ) y 2,5 Micras (PM 2,5 ) que serán ocasionadas principalmente por el proceso de trituración primaria, secundaria y terciaria; y el camino principal de acceso a la mina de la nueva planta concentradora de tratamiento para TMPD que forma parte del proyecto de Ampliación de la Concentradora Toquepala a TMPD. La nueva planta de TMPD realizará el procesamiento y beneficio del mineral para lo cual se construirán nuevas 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 de molienda, de flotación colectiva, selectiva y filtrado, en los cuales se obtienen los productos finales de concentrado de 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 región Tacna, aproximadamente a 96 km del Puerto de Ilo. Las coordenadas geográficas aproximadas de la ubicación del proyecto son: Latitud Sur y Longitud Oeste. El acceso a la propiedad se realiza mediante un camino afirmado desde la localidad de Alto Camiara, a la cual se accede por la carretera Panamericana Sur. Las actividades productivas de SPCC en Toquepala se desarrollan entre las cotas a msnm. La zona en general es montañosa y semi-desértica con parámetros anuales de 80 mm de precipitación y mm de evaporación. El mineral extraído del tajo Toquepala será trasladado hasta la planta de trituración primaria ubicada en el sector denominado Mirador; mientras que las planta de trituración secundaria y terciaria se ubicarán en el sector denominado Mill Site. El transporte del mineral triturado se realizará por medio de fajas transportadoras. La trituración primaria se realizará en un triturador giratorio de TMPD de mineral de sulfuros. La descarga del triturador será conducida por un sistema de fajas transportadoras hasta la pila de acopio de mineral grueso con capacidad viva de TMPD. Para el control de polvo se ha considerado un sistema colector de polvo con filtro de mangas y un conjunto de ductos de aspiración, los cuales recogerán el polvo generado, principalmente en la tolva de descarga del triturador y de los traspasos entre el alimentador de bandejas y las fajas siguientes. En la tolva de regulación /alimentación se ha considerado un sistema de aspersión de agua de alta presión. La trituración secundaria se inicia en la tolva de regulación con una capacidad de TM, que se alimenta mediante un sistema de fajas transportadoras desde la pila de acopio de gruesos. Desde esta tolva se alimenta a dos zarandas vibratorias multiángulo de doble bandeja. El sobre tamaño de las zarandas alimentará a dos trituradores de cono, trabajando en circuito cerrado, cuyas descargas se unirán al bajo tamaño de las zarandas para ingresar a la tolva que alimentará a los clasificadores de la trituración terciaria. Las tolvas de alimentación de la planta de trituración secundaria serán cerradas para evitar la dispersión de polvo y tendrán un colector de polvo tipo mangas en la parte superior. Recrecimiento del Embalse de Relaves de Quebrada Honda Anexo 6.1-1

4 La trituración terciaria se realizará con 2 trituradores de rodillos alta presión HPGR y 4 zarandas vibratorias multiángulo de doble bandeja. El sobre tamaño se enviará a la tolva de alimentación de los trituradores terciario y el bajo tamaño a la pila de acopio de finos que alimentará al área de molienda. Los trituradores terciario trabajarán 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 y tendrán un filtro de mangas en la parte superior. En la Figura 1 se muestra el diagrama de flujo identificando los puntos 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 de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire (ECA), aprobado por el D.S. N PCM y recientemente el D.S. Nº MINAM Estándares de Calidad Ambiental para Aire. Estos estándares, que son primarios, han sido fijados utilizando como base los lineamientos establecidos por el Organización Mundial de la Salud (OMS) para proteger la salud de la población. Para evaluar el impacto potencial de las emisiones del material particulado de las fuentes se utilizarán el ECA para PM 10 y el ECA para PM 2,5, ambas en el corto plazo (24 horas), definidas en el D.S. Nº MINAM y la R.M. N EM/VMM. Los ECA fijan un valor límite de contaminación en el aire sobre el cual se podrían esperar ciertos efectos sobre la salud de la población más vulnerable, es decir principalmente en personas asmáticas, niños y ancianos. En el ECA, Recrecimiento del Embalse de Relaves de Quebrada Honda Anexo 6.1-2

5 cada contaminante atmosférico consta de diferentes tiempos límite de exposición, así como de diferentes concentraciones 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 Periodo Forma del Estándar Valor Formato Método de Análisis Partículas PM10 Anual 50 Media aritmética anual Separación inercial / 24 horas 150 NE más de 3 veces / año Filtración (Gravimetría) Partículas PM2,5 24 horas 50 Media aritmética Separación inercial / Filtración (Gravimetría) NE significa no exceder Fuente: D.S. N PCM y D.S. Nº 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 ubica entre los y msnm, representando el 85% de la zona de estudio y es donde se desarrollan todas las operaciones de la UP Toquepala. Se caracteriza por presentar climas fríos a templados (en función a la altitud) con precipitaciones escasas, que incluso pueden estar ausentes por largos periodos. La vegetación característica de esta zona está compuesta por matorrales xerófilos dispersos. Las temperaturas mínimas promedio son menores a los 3ºC, y eventualmente por debajo de 0ºC los que son recurrentes sobre todo en los meses invernales (junio agosto). La temperatura media anual oscila alrededor de los 10,6 ºC. El comportamiento térmico anual presenta valores mínimos en los meses de junio y julio, y máximos en los meses de diciembre a marzo. La humedad relativa es mayor durante los meses de verano (diciembre a marzo), debido a las condiciones de humedad que se presentan en esa estación. El resto del año la humedad sufre un descenso por la presencia predominante de las altas presiones subtropicales. Los valores máximos en verano superan el 90%, aunque generalmente no alcanzan la saturación; los mínimos en invierno se encuentran por debajo del 20%, lo que denota una 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 la escala 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 0,5 m/s representan el 41,2%, siendo ésta la velocidad que predominó durante el monitoreo meteorológico en la estación Toquepala. En la Figura 1 se presenta la rosa de vientos para la mencionada estación. Recrecimiento del Embalse de Relaves de Quebrada Honda Anexo 6.1-3

6 Figura 1 Rosa de Vientos Sector Toquepala (*) Rosa de Vientos registrada del 07 al 11 de Mayo del 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 (PM 2,5 ) actuales en el área de estudio fueron recopilados de la Línea Base de Calidad del Aire para del EIA del proyecto de Ampliación de la Concentradora Toquepala (ver sección 4.2.2). Los puntos de monitoreo fueron localizados a barlovento y sotavento del área de estudio y en el área de la futura planta concentradora. La Tabla 6-2 presenta los niveles de PM 10 y PM 2,5, en los monitoreos de línea base realizados en Mayo del 2008 y Enero del 2011 y son comparados con el Estándar de Calidad Ambiental para Aire y los Niveles Máximos Permisibles de Elementos y Compuestos presentes en Emisiones Gaesosas provenientes de las unidades Minero Metalúrgicas. Tabla 6-2 Niveles de concentraciones de PM 10 y PM 2,5 Punto Descripción Coordenadas UTM (1) Norte Este Altitud (msnm) PM10 24 Horas ( g/m 3 ) Mayo 2008 Enero 2011 PM2,5 24 Horas ( g/m 3 ) AT-1 Barrio Azul Barlovento con respecto a la Planta Concentradora ,00 12,26-8,86 AT-2 Zona de vivienda denominada Desamparados. A barlovento de la Planta ,00 29,08-13,91 Concentradora. AT-3 Zona denominada Casa Redonda , AT-03 Cercano a Carretera que lleva al mirador del tajo, por el área de operaciones de la mina, al NE de la garita de ingreso. Mayo 2008 Enero ,46-12,47 Recrecimiento del Embalse de Relaves de Quebrada Honda Anexo 6.1-4

7 AT-04 Cercano a carretera que lleva a la faja transportadora de los depósitos lixiviables ,04-10,04 desde la garita de mina. Estándares Nacionales de Calidad Ambiental ECA 150 (1) 50 (2) Niveles Máximos Permisibles de Elementos y Compuestos presentes en Emisiones Gaseosas provenientes de las unidades Minero Metalúrgicas 350 (3) (1) : D.S. N PCM (2) : D.S. Nº MINAM (3) : R.M. Nº EM/VMM Fuente: Línea Base de Calidad del Aire para el proyecto Ampliación de la Concentradora de Toquepala Elaboración: Walsh Perú S.A. Los mayores niveles de PM 10 ocurren en las áreas denominada Casa Redonda (75 µg/m 3 ) y Desamparados (73 µg/m 3 ), ambos registros fueron obtenidos como resultado del monitoreo en el año 2008, ambos muy cercanos al área de operaciones mineras. En general, los resultados de concentración de PM 10, para un periodo de 24 horas, se encuentran por debajo del ECA Aire de 150 µg/m 3 y el Nivel Máximo Permisible de 350 µg/m 3 indicado en la R.M. 315-EM/VMM. Por otro lado, los resultados de concentración de PM 2,5, para un periodo de 24 horas, se encuentran por debajo del ECA Aire de 50 µg/m 3, habiéndose registrado en el punto de monitoreo AT-2 un valor de máximo de 13,91 µg/m 3 ; mientras que en el punto de monitoreo AT-1 se registró un valor mínimo de 8,86 µg/m DESARROLLO DEL MODELO DE DISPERSIÓN ATMOSFÉRICA 5.1 MODELO DE DISPERSIÓN Para estimar el impacto de las emisiones atmosféricas sobre la calidad del aire se ha elaborado un modelo de dispersión. Este modelo simula la forma como la emisión se dispersará en la atmósfera dadas las condiciones de emisión (temperatura, flujo y altura), de meteorología (velocidad y dirección de viento, temperatura, altura de mezcla) y topografía. Como resultado se obtienen valores de concentraciones máximas de la pluma a nivel del terreno 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 programa permite modelar múltiples fuentes operando bajo distintos escenarios, utilizando información de la meteorología local y regional, y conocer su efecto en la zona donde existe topografía simple y compleja. El AERMOD es reconocido y recomendado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de América (U.S. EPA) y es muy utilizado por modeladores experimentados para estas condiciones. El modelo AERMOD proporciona la opción de especificar 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 estabilidad atmosférica y en terrenos complejos. Este modelo toma en consideración que la pluma se separa verticalmente mientras se acerca a la altura efectiva de la misma. Los componentes de la capa superior tienen la energía cinética suficiente 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, en base a la información topográfica ingresada al programa. Esto permite modelar condiciones de calma en zonas de topografía 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 en los mapas GN-13 y GN PMI: Se refiere al lugar donde caerá la mayor concentración de un contaminante en un determinado momento en condiciones atmosféricas especiales. Recrecimiento del Embalse de Relaves de Quebrada Honda Anexo 6.1-5

8 5.1.1 ESCENARIO PARA SIMULACIÓN DEL MODELO El escenario de modelación es un área rectangular de aproximadamente km 2, calculada a partir de los puntos de 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 información topográfica y de colinas cercanas a dicho punto. Dentro del escenario de modelación se ha preparado una grilla de receptores para calcular concentraciones atmosféricas en el área de influencia directa e indirecta de proyecto. La grilla tiene puntos colocados cada 1,000 metros, en los cuales se determinarán las concentraciones para la distribución de los contaminantes. Tabla 6-3 Ubicación del Escenario de Modelación Vértices Este (m) Coordenadas UTM (1) Norte (m) Esquina Noreste Esquina Suroeste (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 consecuente con el criterio de estándar primario establecido en el D.S. N PCM. Tabla 6-4 Localización de receptores Receptores Coordenadas UTM (1) Altitud ID Descripción Este (m) Norte (m) (msnm) AT-1 Barrio Azul AT-2 Desamparados AT-3 Casa Redonda AT-03 Área de Operaciones AT-04 Faja transportadora de Lixiviados (1) : Datum WGS 84, Zona 19 Sur Recrecimiento del Embalse de Relaves de Quebrada Honda Anexo 6.1-6

9 Figura 2 Escenario de modelación. 5.2 INVENTARIO DE EMISIONES Las principales emisiones en el área de estudio serán liberadas a la atmosfera producto de la operación del proceso de 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 la información 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 de emisión 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 cual es considerada como fuente de área, y como el componente donde se genera material particulado. Recrecimiento del Embalse de Relaves de Quebrada Honda Anexo 6.1-7

10 Para fines de manejo de las áreas y un correcto cálculo de las emisiones de los depósitos de desmontes y pilas de material lixiviable se ha dividido adecuadamente cada componente en subcomponentes como el caso del Depósito de 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 configuración de las diferentes vías de acceso que comunican con los diferentes componentes. Se ha considerados un total de 99 segmentos (VIA que corresponden a la comunicación principalmente desde el Tajo Abierto a la cancha de minerales sulfurados para su posterior procesamiento que se inicia en la tolva de gruesos, desde el tajo a los diferentes depósitos 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 como emisiones volumétricas, la carga es realizada por medio de 7 palas eléctricas y un cargador frontal, estos puntos son codificados 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, considerados también como emisiones fugitivas de fuente volumétrica, teniendo un total de 16 puntos de descarga, los cuales pueden variar dependiendo del avance de las labores mineras. Tabla 6-5 Inventario de emisiones de fuentes puntuales XM DC-001 Fuente de ID Ubicación Descripción CHANCADO PRIMARIO Y TRANSPORTE DE MINERAL Sistema Supresor de Polvo Chancado Primario Colector de Polvo Trituración Primaria Flujo de Aire Nominal (m 3 /h) Altura de Chimenea (m) Diámetro de Chimenea (m) Temp. ( K) Veloc. (m/s) PM10 (g/s) 4,1 30 1, , ,14 E , ,24 0, DC-001 Colector de polvo Pila Intermedios , ,24 0, DC DC DC-003 PILA DE INTERMEDIOS, CLASIFICACIÓN Y CHANCADO SECUNDARIO Colector de polvo Tolvas Trituración Secundaria Colector de polvo Trituradoras Secundarias Colector de polvo Alimentación Clasificación Terciaria , ,20 0, , ,81 0, , ,19 0, DC-001/002 Colector de polvo Trituración HPGR , ,08 0, DC DC-001 CHANCADO TERCIARIO Y CLASIFICACIÓN Colector de polvo Alimentación Clasificación Terciaria Colector de Polvo Tolva descarga de Cal , ,19 0, , ,80 0, DC-002 Colector de Polvo Silo 1 de Cal , ,41 0,007 Recrecimiento del Embalse de Relaves de Quebrada Honda Anexo 6.1-8

11 DC DC-004 Fuente de ID Ubicación Descripción PLANTA DE CAL Colector Polvo Silo 2 de Cal Colector Polvo Faja - Cal Flujo de Aire Nominal (m 3 /h) Altura de Chimenea (m) Diámetro de Chimenea (m) Temp. ( K) Veloc. (m/s) PM10 (g/s) , ,41 0, , ,41 0,007 Elaboración: Walsh Perú S.A. Tabla 6-6 Inventario de emisiones de fuentes fugitivas de operaciones Fuente de Zona de Voladura Localización Área Total m 2 Área Disparada m 2 Contenido de Humedad Prof. De Barrenos N de disparos por año Factor de Tamaño de Partícula M % D (m) k Factor de EF PM10 (Kg/disparo) PM10 (1) (g/s/m 2 ) Tajo DIS ,90 657,90 3,026 3, ,52 405,68 5,4E-07 Toquepala 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) ID Equipo en el Lugar de carga Producción de Mineral en el PIT Acumulación de Desmontes Acumulación de Material Lixiviable Velocidad media del viento Factor de de PTS ton/año ton/año ton/año (U) mph lb/ton ton/año (g/s) PM10 PIT1 CPE ,12 0, ,205 0,0024 PIT1 CPE ,12 0, ,205 0,0024 PIT1 CPE ,12 0, ,205 0,0024 PIT1 CPE ,12 0, ,205 0,0024 PIT1 CPE ,12 0, ,205 0,0024 PIT1 CPE ,12 0, ,205 0,0024 PIT1 CPE ,12 0, ,205 0,0024 PIT1 FEL ,12 0, ,258 0,0030 Elaboración: Walsh Perú S.A. Recrecimiento del Embalse de Relaves de Quebrada Honda Anexo 6.1-9

12 Tabla 6-8 ID Inventario de emisiones de fuentes fugitivas de pilas de material Acumulación de Mineral y Desmonte Tiempo de Operación Área de Almacenamiento Factor de Extensión de la Tasa de ton/año hr/año m 2 g/s/m 2 lb/día ton/año (g/s) PM10 DDE ,50 3,2E ,03 404,80 12,84 DDN-I ,90 3,2E ,76 201,78 6,40 DDN-II ,44 3,2E ,20 37,78 1,20 DDNO-I ,84 3,2E ,24 169,74 5,38 DDNO-II ,41 3,2E ,81 212,05 6,72 DDS ,90 3,2E ,91 653,12 20,71 DLSE ,42 3,2E-06 95,21 15,76 0,50 DLNO-I ,02 3,2E ,66 19,98 0,63 DLNO-II ,21 3,2E-06 56,67 9,38 0,29 DLNO-III ,98 3,2E-06 33,19 5,50 0,17 DLS ,79 3,2E ,09 267,73 8,49 Elaboración: Walsh Perú S.A. Tabla 6-9 Inventario de emisiones de fuentes fugitivas de descarga de material ID Punto de descarga Descarga de material Velocidad media del viento Altura de elevación de la tolva Capacidad promedio Factor de de PTS ton/año (U) mph (H) ft (Y) yd 3 lb/ton ton/año (g/s) PM10 DDNO-II DCM ,12 32,8 221,05 0, ,087 0,0010 DDNO-II DCM ,12 32,8 221,05 0, ,087 0,0010 DDNO-I DCM ,12 32,8 221,05 0, ,087 0,0010 DLNO-II DCM ,12 32,8 221,05 0, ,279 0,0033 DDN-I DCM ,12 32,8 221,05 0, ,087 0,0010 DDN-II DCM ,12 32,8 221,05 0, ,087 0,0010 DDE DCM ,12 32,8 221,05 0, ,087 0,0010 DDE DCM ,12 32,8 221,05 0, ,087 0,0010 DDE DCM ,12 32,8 221,05 0, ,087 0,0010 DDE DCM ,12 32,8 221,05 0, ,087 0,0010 DDE DCM ,12 32,8 221,05 0, ,087 0,0010 DDE DCM ,12 32,8 221,05 0, ,087 0,0010 DDE DCM ,12 32,8 221,05 0, ,087 0,0010 DDE DCM ,12 32,8 221,05 0, ,087 0,0010 Recrecimiento del Embalse de Relaves de Quebrada Honda Anexo

13 ID Punto de descarga Descarga de material Velocidad media del viento Altura de elevación de la tolva Capacidad promedio Factor de de PTS ton/año (U) mph (H) ft (Y) yd 3 lb/ton ton/año (g/s) PM10 DLS DCM ,12 32,8 221,05 0, ,279 0,0033 CHN DCM ,12 32,8 221,05 0, ,269 0,0032 Elaboración: Walsh Perú S.A. Tabla 6-10 Inventario de emisiones de fuentes fugitivas de vehículos ID Punto de Descarga de Material Tráfico Diario Promedio Peso promedio vehículo Longitud del Acceso Factor de Tasa de PM10 Eficiencia (1) Superficial vehículos/día W (ton) km kg/vkt g/s % g/s-m 2 PIT1-DDNO-II DCM ,87 5,36 7,55 8,389 60% 0,00036 PIT1-DDNO-II DCM ,87 5,21 7,55 8,15 60% 0,00034 PIT1-DDNO-I DCM ,87 5,07 7,55 7,92 60% 0,00025 PIT1-DLNO-II DCM ,87 5,27 7,55 26,11 60% 0,00119 PIT1-DDN-I DCM ,87 6,77 7,55 10,58 60% 0,00052 PIT1-DDN-II DCM ,87 9,97 7,55 15,59 60% 0,00080 PIT1-DDE DCM ,87 10,42 7,55 6,11 60% 0,00032 PIT1-DDE DCM ,87 10,53 7,55 6,18 60% 0,00032 PIT1-DDE DCM ,87 10,12 7,55 5,94 60% 0,00027 PIT1-DDE DCM ,87 9,11 7,55 5,34 60% 0,00021 PIT1-DDE DCM ,87 8,29 7,55 4,86 60% 0,00018 PIT1-DDE DCM ,87 8,11 7,55 4,76 60% 0,00017 PIT1-DDE DCM ,87 8,19 7,55 4,80 60% 0,00017 PIT1-DDE DCM ,87 8,19 7,55 4,81 60% 0,00017 PIT1-DLS DCM ,87 8,33 7,55 95,23 60% 0,00426 PIT1-CHN DCM ,87 4,74 7,55 78,70 60% 0,00278 Elaboración: 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 la explotación del tajo Toquepala, principalmente debido al traslado de mineral, desmonte y material lixiviable con una tasa de emisiones de 95,23 g/s seguido de las emisiones generadas en la trituración terciaria con una tasa de emisión de 0,21 g/s. 5.3 RESULTADOS DEL MODELO DE DISPERSIÓN ATMOSFÉRICA Los valores máximos obtenidos del proceso de modelación se presentan en la Tabla Los resultados son expresados en µg/m 3 y son comparados con los ECA y el Nivel Máximo Permisible de 350 µg/m 3 indicado en la Recrecimiento del Embalse de Relaves de Quebrada Honda Anexo

14 R.M. 315-EM/VMM. Los resultados fueron obtenidos bajo condiciones continuas de operación de los procesos de trituración. Tabla 6-11 Máximo valor obtenido para la nueva planta concentradora Contaminante Período Ubicación del PMI Este (m) Norte (m) Altitud (m) ECA R.M EM/VMM (µg/m 3 Valor Max. PM10 24 h ,91 PM2,5 24 h ,83 Coordenadas UTM Datum WGS84 Fuente: Walsh Perú S.A. Las concentraciones de PM 10 calculadas para la nueva planta concentradora, para el periodo de 24 horas, se encuentran por debajo de los Estándares de Calidad Ambiental y el Nivel Máximo Permisible de 350 µg/m 3 indicado en la R.M. 315-EM/VMM. El Punto de Máximo Impacto (PMI) para PM 10 para el periodo de 24 horas se encuentra al noroeste del tajo con un nivel de 113,91 µg/m 3. Para el PM 2,5 para el periodo de 24 horas el PMI se localiza dentro del tajo con un valor de 13,83 µg/m 3. La dispersión y el PMI para ambos parámetros modelados se pueden visualizar 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 estudio que serán aportadas por las operaciones de la ampliación de la Concentradora Toquepala. Los resultados obtenidos no superaron los Estándares de Calidad Ambiental y el Nivel Máximo Permisible de 350 µg/m 3 indicado en la R.M EM/VMM, respectivamente. Tabla 6-12 Niveles de concentración en receptores generados por aportes de la Ampliación de la Concentradora Toquepala. Contaminante Período Barrio Azul (AT-1) Niveles de Concentración en Receptores Desamparados (AT-2) Casa Redonda (AT-3) Área de Operaciones (AT-03) Faja Transportadora (AT-04) ECA R.M EM/VMM PM10 24 horas 27,50 28,70 29,10 32,00 26, 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 PM 10 que serían obtenidas cuando opere la nueva planta concentradora se muestran en la Tabla Esta proyección se ha obtenido mediante la adición aritmética de la concentración de fondo, obtenida del monitoreo de Línea Base, y el aporte calculado por el modelo de dispersión de las emisiones que se generarán por el proyecto. Recrecimiento del Embalse de Relaves de Quebrada Honda Anexo

15 Tabla 6-13 Concentración Proyectada de PM 10 Receptor Periodo Concentración de Fondo (3) Aporte (4) Concentración Total (5) AT-1 24 horas 12,26 27,50 39,76 AT-2 24 horas 29,08 28,70 57,78 ECA (1) R.M EM/VMM AT-3 24 horas 75,00 (6) 29,10 104,1 150 (1) 350 (2) AT horas 35,46 32,00 67,46 AT horas 42,04 26,00 68,04 Fuente: Walsh Perú (1) : D.S. N 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 Como se aprecia en la Tabla 6-13, las concentraciones proyectadas, para un periodo de 24 horas, no superarán el nivel máximo permisible recomendado por el Estándares de Calidad Ambiental para el Aire de 150 µg/m 3 y el Nivel Máximo Permisible de 350 µg/m 3 indicado en la R.M. 315-EM/VMM. Esto demuestra que el aporte de material particulado que será ocasionado por la operación de la nueva planta concentradora tendrá un impacto poco significativo por lo que la calidad del aire en el área del proyecto no se verá afectada de manera considerable. En la Tabla 6-14 presenta los valores de proyección para PM 2,5. Tabla 6-14 Concentración Proyectada de PM 2,5 Receptor Periodo Concentración de Fondo (2) Aporte (3) Concentración Total (4) AT-1 24 horas 8,86 0,12 8,98 ECA (1) AT-2 24 horas 13,91 0,15 14,06 AT-3 (5) 24 horas - 1,11-50 (1) AT horas 12,47 3,31 15,78 AT horas 10,04 0,05 10,09 Fuente: Walsh Perú (1) : D.S. N 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 Los resultados de PM 2,5 en los puntos receptores demuestran que las concentraciones para un periodo de 24 horas en los puntos receptores, incluyendo el aporte de las actividades, son inferiores al ECA-Aire, según D.S. Nº MINAM. El máximo valor se registró en el receptor AT-03 con un valor de 15,78 µg/m 3. Este punto se encuentra 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 del 2008 y Enero del 2011, se encontraban influenciadas por el aporte de material particulado proveniente de las operaciones Recrecimiento del Embalse de Relaves de Quebrada Honda Anexo

16 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. Recrecimiento del Embalse de Relaves de Quebrada Honda Anexo

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