Formulario de Monitoreo e Informe

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Transcripción:

Programa para el apoyo a acciones de mitigación dentro del sector de manejo de residuos sólidos en el Perú - Programa NAMA Residuos Sólidos Perú - Formulario de Monitoreo e Informe Nombre del sitio de disposición: Código del sitio de disposición: Tecnología de mitigación: Periodo de Monitoreo: Nombre y cargo de la persona responsable: Fecha: Versión del presente informe: <Desde DD/MM/AAAA al DD/MM/AAAA (ambos días incluidos)>

1 Descripción de la tecnología instalada 1.1 Tecnología instalada: Liste y describa los equipos instalados para el tratamiento de residuos / mitigación de GEI en el sitio de disposición. Las tecnologías incluidas en la NAMA de Residuos Sólidos del Perú son las siguientes: T1: Captura de biogás con quema (Quema) T2: Captura de biogás con generación de energía (calor o electricidad) (LFGE) T3: Compostaje de residuos orgánicos separados en la fuente (Compostaje) Adicionalmente, se considera también la inclusión de la tecnología: T4: Tratamiento Mecánico Biológico (TMB), aunque no incluido en la NAMA. Nombre del equipo: Descripción: 1.2 Equipos de Monitoreo: Liste y describa los equipos instalados para realizar el monitoreo de las reducciones de GEI en el sitio de disposición en función de la tecnología aplicada. Nombre del equipo: Descripción:

1.3 Estado actual de los sistemas instalados: Describa el estado actual de los sistemas de monitoreo instalados y cualquier anomalía que haya ocurrido que pudo haber afectado la capacidad del proyecto para el tratamiento de residuos, mitigación de GEI, correcto monitoreo de las reducciones, etc. Esto incluye el mantenimiento de equipos, la calibración periódica de los instrumentos de monitoreo, problemas en los aparatos instalados (quemador, volteadora, trommel, etc.) en función de la tecnología instalada. Equipo: Problema / Anomalía y período en el que sucedió (fecha, hora y duración): 1.4 Calibración de equipos de monitoreo Incluya la información relevante relativa a la calibración de cada equipo de monitoreo instalado o ya existente en la instalación según el formato provisto. Se debe adjuntar a este informe una copia de los certificados de calibración expedidos que justifique la información aquí reportada. Equipo: Frecuencia de calibración requerida (datos del fabricante): Fecha(s) de calibración efectuada:

2 Informe de Monitoreo de las emisiones de GEI reducidas En el siguiente apartado deberá únicamente completar la sección relativa a la tecnología instalada en el sitio de disposición, por favor, deje vacías las secciones relativas a tecnologías que no aplican / no fueron instaladas en el sitio de disposición. Tecnología instalada: Sección a completar: T1: Captura activa y quema de biogás sin generación eléctrica 2.1 y sus subsecciones T2: Captura activa y quema de biogás con generación eléctrica 2.2 y sus subsecciones T3: Compostaje 2.3 y sus subsecciones T4: Tratamiento Mecánico Biológico (*) 2.4 y sus subsecciones (*) Tecnología no incluida en la NAMA de Residuos Sólidos del Perú.

2.1 Tecnología T1: Quema de biogás sin generación de electricidad Esta sección corresponde a aquellos sitios de disposición en los cuales se instaló la tecnología de captura activa y quema de biogás sin generación eléctrica. Por favor, si es el caso, complete las siguientes subsecciones. 2.1.1 línea de base Fecha/ Hora Presión del LFG (P) (Pa) Temperatura del LFG (T) (ºC) Valor del flujo de LFG - (m 3 /s) Valor del flujo de LFG correcto para condiciones normales - (Nm 3 /s) Cantidad Neta de LFG quemado en el periodo de tiempo - (Nm 3 ) Contenido de metano en LFG - (% en base al volumen) Contenido de Quema de metano humedad en LFG (FCH4,flared,y) - Kg (%) Operación de la quema Si/No línea base (BECH4,y) -(tco2)

Instrucciones: Fecha/hora: Los valores deben ser monitoreados continuamente y se recomienda usar un periodo de tiempo de 30 minutos. Presión del LFG (P): Debe ser monitoreada continuamente y registrada cada vez que el flujo de LFG sea registrado. Este valor es utilizado para obtener el flujo en condiciones normales de presión. Temperatura del LFG (T): Debe ser monitoreada continuamente y registrada cada vez que el flujo de LFG sea registrado. Este valor es utilizado para obtener el flujo en condiciones normales de temperatura. Valor del flujo de LFG (como indica el medidor de flujo en la fecha y hora indicada): Valor en m 3 /hora según el valor indicado en el medidor de flujo. Cantidad Neta de LFG quemado en el periodo de tiempo (Nm 3 ): Calculo del LFG utilizando valores del flujo de LFG y el periodo de tiempo utilizado en la columna Tiempo. Contenido de metano en el LFG (% en base al volumen): Fracción de metano en el LFG en la fecha y tiempo especificado (si se hace monitoreo continuamente) o el valor más cercano en caso del uso de muestreo. Contenido de humedad en el LFG: Contenido de humedad debe ser utilizado para corregir el contenido de metano en el LFG. Quema de Metano (F CH4,flared,y ):Calculado utilizando el valor de LFG quemado y % de metano en el LFG. Un valor de eficiencia del 90% debe ser considerada. Este valor no será expresado en Kg. Operación de la quema: Si no se detecta la llama, no se puede contabilizar ninguna reducción de emisión desde la última vez que se detectó como operativo. línea base (BE CH4,y ): Calculado según la ecuación 7. proyecto de la quema: debe ser calculado utilizando la anterior tabla y aplicar la fórmula 18 para considerar el biogás que no es quemado en la llama (debido a la eficiencia de la quema).

2.1.2 proyecto debidas al consumo de combustibles fósiles Fecha / Hora Cantidad de combustible fósil quemado (FCi,y) - (m 3 o Kg) Factor de emisión de combustible fósil utilizado en los camiones (EFCO2,I,y) - (tco2e/km) Cálculo de emisiones de proyecto debido al consume de combustible fósil - (tco2) Instrucciones: Fecha / Hora: Cada vez que el combustible fósil es utilizado, debe ser monitoreado y registrado. Cantidad de combustible fósil quemado (en m 3 o Kg) (FC i,y ): Cada vez que se utiliza combustible fósil, se debe registrar junto con la cantidad consumida. Factor de emisión de combustible fósil utilizado en camiones (en tco 2 e/km) (EF CO2,I,y ): se pueden utilizar valores por defecto Cálculo de emisiones de proyecto debido al consumo de combustible fósil: Usar ecuación 16

2.1.3 proyecto debidas al consumo de electricidad Fecha / Hora Consumo de electricidad - (MWh) Factor de emisión de la red - (tco2/mwh) Pérdidas de transmisión y distribución - (%) l proyecto debido al consume de electricidad - (tco2) Instrucciones: Fecha / Hora: Si no hay un medidor en el lugar para leer los valores diariamente, entonces se deben utilizar los valores mensuales proporcionados por la empresa de la red eléctrica. Consumo de Electricidad: Valores en MWh, deben ser incluidos para representar la electricidad consumida por el proyecto. Factor de emisión de la red eléctrica: El factor de emisión de la red eléctrica debe ser utilizado, usualmente se debe aplicar el valor publicado o el cálculo del factor de emisión del margen combinado. El valor debe ser en tco2/mwh. Pérdidas de transmisión y distribución: Se debe aplicar un valor por defecto fijado ex ante en el cálculo de las emisiones del proyecto. l proyecto debido al consumo de electricidad: Calculado según la ecuación 17.

2.1.4 proyecto debidas al transporte incremental de materia prima Estas emisiones solo serán monitoreadas e informadas en aquellos casos en los que exista un incremento en la distancia de transporte hasta el sitio de disposición. Los casos en los que la distancia se reduzca por la actividad del proyecto se ignorarán siguiendo un enfoque conservador. Fecha / Hora Número de camiones ingresando al sitio (CTy) - (N) Distancia promedio incremental (DAFres-waste) - (km/camión) Factor de emisión de combustible fósil utilizado en los camiones (EFCO2,transport) - (tco2e/km) Cálculo de las emisiones del proyecto debido al transporte de residuos - (tco2) Instrucciones: Fecha / Hora: Cada vez que los residuos brutos entran en el sitio de disposición, se deben pesar y registrar. Número de camiones ingresando al sitio de disposición (CT y ): El número de veces que los camiones ingresen al sitio de disposición con residuos brutos deben ser directamente registrados o calculados utilizando el total de residuos que ingresó al sitio de disposición dividido por la capacidad promedio de los camiones. Distancia promedio incremental (DAF res-waste ): El valor de la distancia incremental en km/camión debe ser determinada ex-ante. Factor de emisión de combustible fósil utilizado en los camiones (en tco 2 e/km) (EF CO2,transport ): Se pueden utilizar valores predeterminados. Cálculo de las emisiones del proyecto debido al transporte de residuos. El cálculo se debe realizar siguiendo la ecuación 15.

2.1.5 Total de reducciones de GEI conseguidas durante el periodo de monitoreo para tecnología de captura y quema de biogás sin generación eléctrica A continuación complete la siguiente tabla en base a los resultados obtenidos en las subsecciones anteriores. Deberá reportar aquí la suma total de las emisiones de cada componente para todo el período de monitoreo que se reporta en el siguiente informe y calcular la reducción de emisiones de GEI en base a las ecuaciones 7, 14 y 5. línea de base (2.1.1) durante el periodo de monitoreo proyecto debidas al consumo de combustibles fósiles (2.1.2) durante el periodo de monitoreo proyecto debidas al consumo de electricidad (2.1.3) durante el periodo de monitoreo proyecto debidas al transporte incremental de materia prima (2.1.4) durante el periodo de monitoreo Reducciones de GEI conseguidas durante el periodo de monitoreo

2.2 Tecnología T2: Quema de biogás con generación de electricidad Esta sección corresponde a aquellos sitios de disposición en los cuales se instaló la tecnología de captura activa y quema de biogás con generación eléctrica. Por favor, si es el caso, complete las siguientes subsecciones. 2.2.1 línea de base Fecha/ Hora Presión del LFG (P) (Pa) Temperatura del LFG (T) (ºC) Valor del flujo de LFG - (m 3 /s) Valor del flujo de LFG correcto para condiciones normales - (Nm 3 /s) Cantidad Neta de LFG quemado en el periodo de tiempo - (Nm 3 ) Contenido de metano en LFG - (% en base al volumen) Contenido de Quema de metano humedad en LFG (FCH4,flared,y) - Kg (%) Operación de la quema / generación eléctrica Si/No línea base (BECH4,y) -(tco2)

Instrucciones: Fecha/hora: Los valores deben ser monitoreados continuamente y se recomienda usar un periodo de tiempo de 30 minutos. Presión del LFG (P): Debe ser monitoreada continuamente y registrada cada vez que el flujo de LFG sea registrado. Este valor es utilizado para obtener el flujo en condiciones normales de presión. Temperatura del LFG (T): Debe ser monitoreada continuamente y registrada cada vez que el flujo de LFG sea registrado. Este valor es utilizado para obtener el flujo en condiciones normales de temperatura. Valor del flujo de LFG (como indica el medidor de flujo en la fecha y hora indicada): Valor en m 3 /hora según el valor indicado en el medidor de flujo. En este caso este valor corresponde a la suma entre el biogás utilizado en los generadores y el biogás enviado a la quema Cantidad Neta de LFG quemado en el periodo de tiempo (Nm 3 ): Calculo del LFG utilizando valores del flujo de LFG y el periodo de tiempo utilizado en la columna Tiempo. Contenido de metano en el LFG (% en base al volumen): Fracción de metano en el LFG en la fecha y tiempo especificado (si se hace monitoreo continuamente) o el valor más cercano en caso del uso de muestreo. Contenido de humedad en el LFG: Contenido de humedad debe ser utilizado para corregir el contenido de metano en el LFG. Quema de Metano (F CH4,flared,y ):Calculado utilizando el valor de LFG quemado y % de metano en el LFG. Un valor de eficiencia del 90% debe ser considerado. Este valor no será expresado en Kg. Operación de la quema / generación eléctrica: Si no se detecta la llama del quemador o los generadores no se encuentran operativos por cualquier razón, no se puede contabilizar ninguna reducción de emisión desde la última vez que se detectó como operativo. línea base (BE CH4,y ): Calculado según la ecuación 7. proyecto de la quema: debe ser calculado utilizando la anterior tabla y aplicar la fórmula 18 para considerar el biogás que no es quemado en la llama (debido a la eficiencia de la quema).

2.2.2 proyecto debidas al consumo de combustibles fósiles Fecha / Hora Cantidad de combustible fósil quemado (FCi,y) - (m 3 o Kg) Factor de emisión de combustible fósil utilizado en los camiones (EFCO2,I,y) - (tco2e/km) Cálculo de emisiones de proyecto debido al consume de combustible fósil - (tco2) Instrucciones: Fecha / Hora: Cada vez que el combustible fósil es utilizado, debe ser monitoreado y registrado. Cantidad de combustible fósil quemado (en m 3 o Kg) (FC i,y ): Cada vez que se utiliza combustible fósil, se debe registrar junto con la cantidad consumida. Factor de emisión de combustible fósil utilizado en camiones (en tco 2 e/km) (EF CO2,I,y ): se pueden utilizar valores por defecto Cálculo de emisiones de proyecto debido al consumo de combustible fósil: Usar ecuación 16

2.2.3 proyecto debidas al consumo de electricidad Fecha / Hora Consumo de electricidad - (MWh) Factor de emisión de la red - (tco2/mwh) Pérdidas de transmisión y distribución - (%) l proyecto debido al consume de electricidad - (tco2) Instrucciones: Fecha / Hora: Si no hay un medidor en el lugar para leer los valores diariamente, entonces se deben utilizar los valores mensuales proporcionados por la empresa de la red eléctrica. Consumo de Electricidad: Valores en MWh, deben ser incluidos para representar la electricidad consumida por el proyecto. Factor de emisión de la red eléctrica: El factor de emisión de la red eléctrica debe ser utilizado, usualmente se debe aplicar el valor publicado o el cálculo del factor de emisión del margen combinado. El valor debe ser en tco2/mwh. Pérdidas de transmisión y distribución: Se debe aplicar un valor por defecto fijado ex ante en el cálculo de las emisiones del proyecto. l proyecto debido al consumo de electricidad: Calculado según la ecuación 17.

2.2.4 proyecto debidas al transporte incremental de materia prima Estas emisiones solo serán monitoreadas e informadas en aquellos casos en los que exista un incremento en la distancia de transporte hasta el sitio de disposición. Los casos en los que la distancia se reduzca por la actividad del proyecto se ignorarán siguiendo un enfoque conservador. Fecha / Hora Número de camiones ingresando al sitio de disposición (CTy) - (N) Distancia promedio incremental (DAFres-waste) - (km/camión) Factor de emisión de combustible fósil utilizado en los camiones (EFCO2,transport) - (tco2e/km) Cálculo de las emisiones del proyecto debido al transporte de residuos - (tco2) Instrucciones: Fecha / Hora: Cada vez que los residuos brutos entran en el sitio de disposición, se deben pesar y registrar. Número de camiones ingresando al sitio de disposición (CT y ): El número de veces que los camiones ingresen al sitio de disposición con residuos brutos deben ser directamente registrados o calculados utilizando el total de residuos que ingresó al sitio de disposición dividido por la capacidad promedio de los camiones. Distancia promedio incremental (DAF res-waste ): El valor de la distancia incremental en km/camión debe ser determinada ex-ante. Factor de emisión de combustible fósil utilizado en los camiones (en tco 2 e/km) (EF CO2,transport ): Se pueden utilizar valores predeterminados. Cálculo de las emisiones del proyecto debido al transporte de residuos. El cálculo se debe realizar siguiendo la ecuación 15.

2.2.5 Monitoreo de parámetros adicionales Fecha / Hora Generación de electricidad - (MWh) Factor de emisión de la red (tco2/mwh) Pérdidas por Transmisión y distribución - (%) línea base debido a la electricidad abastecida a la red - (tco2) Instrucciones: Fecha / Hora: Se recomienda que por lo menos un valor diario de la electricidad generada sea registrada. Medidores acumulativos deben utilizarse para asegurar que todos los datos se estén registrando. Generación de electricidad: El Valor que ha sido monitoreado continuamente a la salida de los generadores. Factor de emisión de la red: Valor del factor de emisión de la red debe utilizarse, usualmente se puede aplicar el valor publicado o el cálculo del margen combinado de los factores de emisión. El valor será de tco 2 /MWh. Pérdidas de transmisión y distribución: Valor fijo ex ante debe ser aplicado en el cálculo de la emisión del proyecto. línea base debido a la electricidad abastecida a la red: Calcular según la ecuación 12.

2.2.6 Total de reducciones de GEI conseguidas durante el periodo de monitoreo para tecnología de captura y quema de biogás con generación eléctrica A continuación complete la siguiente tabla en base a los resultados obtenidos en las subsecciones anteriores. Deberá reportar aquí la suma total de las emisiones de cada componente para todo el período de monitoreo que se reporta en el siguiente informe y calcular la reducción de emisiones de GEI en base a las ecuaciones 7, 14, 6 y 5. línea de base (2.2.1) debidas a la quema del biogás durante el periodo de monitoreo línea de base (2.2.5) debidas a la generación de energía durante el periodo de monitoreo proyecto debidas al consumo de combustibles fósiles (2.2.2) durante el periodo de monitoreo proyecto debidas al consumo de electricidad (2.2.3) durante el periodo de monitoreo proyecto debidas al transporte incremental de materia prima (2.2.4) durante el periodo de monitoreo Reducciones de GEI conseguidas durante el periodo de monitoreo

2.3 Tecnología T3: Compostaje Esta sección corresponde a aquellos sitios de disposición en los cuales se instaló la tecnología de compostaje. Por favor, si es el caso, complete las siguientes subsecciones. 2.3.1 línea de base Las emisiones de línea de base en este caso corresponden a los residuos orgánicos que no serán dispuestos en el sitio de disposición. Cantidad de residuos orgánicos tratados - (t) Fracción de peso - (%) Cantidad de compost producido - (t) metano evitadas - (tco2) Instrucciones: Cantidad de residuos orgánicos tratados: La cantidad de residuos tratados deben ser registrados anotando cada vez que un camión con residuos orgánicos ingrese en el sitio de compostaje. Fracción de Peso: una muestra representativa de los residuos orgánicos deben ser analizada para determinar la fracción de peso de cada tipo de residuo. Cantidad de compost producido: La cantidad de debe ser monitoreada registrando todas las veces que un camión sale del sitio de compostaje con compost. metano evitadas: Calcular utilizando las ecuaciones 9 y 10.

2.3.2 proyecto debido al uso de electricidad Fecha / Hora Consumo de electricidad - (MWh) Factor de emisión de la red - (tco2/mwh) Pérdidas de transmisión y distribución - (%) l proyecto debido al consume de electricidad - (tco2) Instrucciones: Fecha / Hora: Si no hay un medidor en el lugar para leer los valores diariamente, entonces se deben utilizar los valores mensuales proporcionados por la empresa de la red eléctrica. Consumo de Electricidad: Valores en MWh, deben ser incluidos para representar la electricidad consumida por el proyecto. Factor de emisión de la red eléctrica: El factor de emisión de la red eléctrica debe ser utilizado, usualmente se debe aplicar el valor publicado o el cálculo del factor de emisión del margen combinado. El valor debe ser en tco2/mwh. Pérdidas de transmisión y distribución: Se debe aplicar un valor por defecto fijado ex ante en el cálculo de las emisiones del proyecto. l proyecto debido al consumo de electricidad: Calculado según la ecuación 17.

2.3.3 proyecto debido al transporte del compost Fecha / Hora Número de camiones saliendo del sitio (N) Distancia promedio del lugar de uso final del compost- (km/camión) Factor de emisión del combustible fósil utilizado en los camiones - (tco2/km) Cálculo de emisiones de fuga debido al transporte de compost - (tco2) Instrucciones: Fecha / Hora: Cada vez que los camiones con salgan del sitio deben ser pesados y registrados. Número de camiones saliendo del sitio: El número de camiones saliendo del sitio con puede ser registrado directamente o calculado utilizando el total producido y dividido por capacidad promedio de los camiones. Distancia promedio del lugar de uso final del compost: el valor de la distancia en km/camión puede ser determinada ex ante. Factor de emisión de combustible fósil utilizado en los camiones (en tco 2 /km): Se pueden utilizar valores predeterminados IPCC. Cálculo de las emisiones de fuga debido al transporte del compost: El cálculo debe realizarse siguiendo la ecuación 15

2.3.4 proyecto debidas al proceso de compostaje Cantidad de residuos tratados - (t) Factor de emisión de metano (EFCH4,y) - (tch4/tresiduos) Factor de emisión N2O (EFN2O,y)- (tn2o/tresiduos) proyecto - (tco2) Instrucciones: Cantidad de residuos tratados: La cantidad de residuos tratados debe ser registrada cada vez que el camión con residuos sólidos ingresa al sitio de compostaje. Factor de emisión del metano (EF CH4,y ): Factor de emisión de metano por tonelada de residuo compostado, utilizar valores predeterminados. Factor de emisión N 2 O (EF N2O,y ): Factor de emisión de N 2 O por tonelada de residuos compostado, utilizar valores predeterminados. l proyecto: Calcular utilizando las ecuaciones 19 y 20.

2.3.5 Total de reducciones de GEI conseguidas durante el periodo de monitoreo debidas a la tecnología de compostaje A continuación complete la siguiente tabla en base a los resultados obtenidos en las subsecciones anteriores. Deberá reportar aquí la suma total de las emisiones de cada componente para todo el período de monitoreo que se reporta en el siguiente informe y calcular la reducción de emisiones de GEI en base a las ecuaciones 14, 19, 20 y 5. línea de base (2.3.1) debidas a los residuos orgánicos que no serán dispuestos en el sitio de disposición proyecto debidas al consumo de electricidad (2.3.2) durante el periodo de monitoreo proyecto debidas al transporte del compost (2.3.3) durante el periodo de monitoreo proyecto debidas proceso de compostaje (2.3.4) durante el periodo de monitoreo Reducciones de GEI conseguidas durante el periodo de monitoreo

2.4 Tecnología T4: Tratamiento Mecánico Biológico (TMB) Esta sección corresponde a aquellos sitios de disposición en los cuales se instaló la tecnología de TMB. Por favor, si es el caso, complete las siguientes subsecciones. 2.4.1 línea de base Las emisiones de línea de base en este caso corresponden a los residuos orgánicos que no serán dispuestos en el sitio de disposición (reducción de la fracción orgánica). Cantidad de residuos orgánicos tratados - (t) Fracción de peso - (%) Cantidad de residuos prevenida de ser dispuesta - (t) metano evitadas - (tco2) Instrucciones: Cantidad de residuos orgánicos tratados: La cantidad de residuos tratados deben ser registrados anotando cada vez que un camión con residuos orgánicos ingrese en el sitio de TMB. Fracción de Peso: una muestra representativa de los residuos orgánicos deben ser analizada para determinar la fracción de peso de cada tipo de residuo. Cantidad de residuos prevenida de ser dispuesta: La cantidad de debe ser monitoreada registrando la diferencia entre las cantidades que entraron al TMB y las que finalmente fueron dispuestas en el sitio de disposición. metano evitadas: Calcular utilizando las ecuaciones 9 y 10.

2.4.2 proyecto debido al uso de electricidad Fecha / Hora Consumo de electricidad - (MWh) Factor de emisión de la red - (tco2/mwh) Pérdidas de transmisión y distribución - (%) l proyecto debido al consume de electricidad - (tco2) Instrucciones: Fecha / Hora: Si no hay un medidor en el lugar para leer los valores diariamente, entonces se deben utilizar los valores mensuales proporcionados por la empresa de la red eléctrica. Consumo de Electricidad: Valores en MWh, deben ser incluidos para representar la electricidad consumida por el proyecto. Factor de emisión de la red eléctrica: El factor de emisión de la red eléctrica debe ser utilizado, usualmente se debe aplicar el valor publicado o el cálculo del factor de emisión del margen combinado. El valor debe ser en tco2/mwh. Pérdidas de transmisión y distribución: Se debe aplicar un valor por defecto fijado ex ante en el cálculo de las emisiones del proyecto. l proyecto debido al consumo de electricidad: Calculado según la ecuación 17.

2.4.3 proyecto debido al transporte Fecha / Hora Número de camiones saliendo del sitio (N) Distancia promedio del lugar de uso final - (km/camión) Factor de emisión del combustible fósil utilizado en los camiones - (tco2/km) Cálculo de emisiones de fuga debido al transporte - (tco2) Instrucciones: Fecha / Hora: Cada vez que los camiones con salgan del sitio deben ser pesados y registrados. Número de camiones saliendo del sitio: El número de camiones saliendo del sitio con puede ser registrado directamente o calculado utilizando el total producido y dividido por capacidad promedio de los camiones. Distancia promedio del lugar de uso final: el valor de la distancia en km/camión puede ser determinada ex ante. Factor de emisión de combustible fósil utilizado en los camiones (en tco 2 /km): Se pueden utilizar valores predeterminados IPCC. Cálculo de las emisiones de fuga debido al transporte: El cálculo debe realizarse siguiendo la ecuación 15

2.4.4 proyecto debidas al proceso de TMB Cantidad de residuos tratados - (t) Factor de emisión de metano (EFCH4,y) - (tch4/tresiduos) Factor de emisión N2O (EFN2O,y)- (tn2o/tresiduos) proyecto - (tco2) Instrucciones: Cantidad de residuos tratados: La cantidad de residuos tratados debe ser registrada cada vez que el camión con residuos sólidos ingresa al sitio de TMB. Factor de emisión del metano (EF CH4,y ): Factor de emisión de metano por tonelada de residuo tratado, utilizar valores predeterminados. Factor de emisión N 2 O (EF N2O,y ): Factor de emisión de N 2 O por tonelada de residuos tratado, utilizar valores predeterminados. l proyecto: Calcular utilizando las ecuaciones 19 y 20.

2.4.5 Total de reducciones de GEI conseguidas durante el periodo de monitoreo mediante tecnología de TMB A continuación complete la siguiente tabla en base a los resultados obtenidos en las subsecciones anteriores. Deberá reportar aquí la suma total de las emisiones de cada componente para todo el período de monitoreo que se reporta en el siguiente informe y calcular la reducción de emisiones de GEI en base a las ecuaciones 7, 14, 6 y 5. línea de base (2.4.1) debidas a la reducción de la fracción orgánica de residuos proyecto debidas al consumo de electricidad (2.4.2) durante el periodo de monitoreo proyecto debidas al transporte (2.4.3) durante el periodo de monitoreo proyecto debidas proceso de TMB (2.4.4) durante el periodo de monitoreo Reducciones de GEI conseguidas durante el periodo de monitoreo

3 Otros aspectos de la operación de la tecnología aplicada al sitio de disposición 3.1 Manejo del sitio de disposición final En este apartado describa quien está cargo de la operación del sitio de disposición, cuanto personal trabaja en el mismo, si se ha cumplido con los requisitos de manejo del sitio de disposición durante el periodo de monitoreo y si ha habido cualquier incidencia relacionada con la mala gestión de los residuos / tecnología instalada. 3.2 Aspectos Legales Describa brevemente el estado de la regularización ambiental del sitio de disposición. Cite primeramente los permisos y licencias vigentes y su aplicación. Seguidamente cite cualquier proceso administrativo que se haya iniciado o que esté en marcha, describiendo en ambos casos el estado actual del proceso.

3.3 Aspectos financieros y económicos En caso de ser el primer año de operación de la nueva tecnología, describa y sustente el valor total final de la inversión realizada. En otro caso describa los costos de operación y mantenimiento durante el periodo de monitoreo. Además, desagregar el análisis para el proceso de puesta en marcha de la tecnología de mitigación y lo de implementación del sistema MRV, siguiendo el esquema propuesto a continuación. Elemento Detalle Monto (USD) Comentarios Puesta en marcha de la tecnología de mitigación Implementación del sistema MRV TOTAL: Coste de inversión Coste de operación y mantenimiento Coste de inversión Coste de operación y mantenimiento

4 Cobeneficios de desarrollo sostenible observados Complete la siguiente tabla relativa a los cobeneficios de desarrollo sostenible del proyecto. Describa adicionalmente cualquier otro cobeneficio observado que no se reporte en la tabla. Cobeneficio Descripción Reporte de datos: Creación de empleo Describa el número de empleos creados durante el periodo de monitoreo distinguiendo entre empleos a corto plazo y empleos a largo plazo Crecimiento Económico Exponga la inversión realizada en el sitio de disposición para la implementación del proyecto, si existen nuevas actividades comerciales o industriales u oportunidades de negocio relacionadas con el proyecto y cuáles y cite las nuevas infraestructuras en el sitio de disposición Transferencia de tecnología Describa las tecnologías implementadas en el proyecto distinguiendo entre nuevas tecnologías y adaptación de tecnologías y exponga si se han realizado medidas de capacitación relacionada con dichas tecnologías Describa cual era la dependencia energética del sitio de Energía (diversificación y disposición antes de la implementación y como ha conservación de las fuentes cambiado la situación y a que es debido. Exponga de energía, seguridad de cualquier cambio en las distancias de transporte de energía) residuos que hayan ocurrido. Describa cual era el gasto aproximado en energía de la Balanza de Pago planta antes y después de la implementación del proyecto. Incremento de los ahorros e ingresos Salud y seguridad (mejora en las condiciones sanitarias y estándares de salud) Educación (facilitar el acceso a la educación, proporcionar información, investigación o aumento de sensibilización) Bienestar (Mejora las condiciones laborales y de vida local) Reducción de impacto ambiental local Observaciones adicionales: Describa el ahorro total debido a la implementación del proyecto durante el periodo de monitoreo en el sitio de disposición en comparación con la ausencia del proyecto. Distinga entre ahorros causados por reducción de la dependencia energética, ahorros en costes de tratamiento de lixiviados y ahorros en el mantenimiento de equipos Describa las mejoras observadas en la gestión de saneamiento y residuos en el sitio de disposición Describa si se han realizado programas de difusión de las actividades implementadas o programas de capacitación a los operarios. Describa las mejoras en las condiciones de trabajo observadas, describa potenciales mejoras en el poder adquisitivo de operarios y si se ha realizado cualquier actividad que implicase el involucramiento de los habitantes de la zona (p.ej. separación de residuos, etc.) Describa si se ha observado reducción de malos olores, cenizas, ruido, polvo, SOx, NOx, si se ha observado una reducción en el número de explosiones e incendios, si se ha observado una mejora en la cantidad, calidad y estado ecológico del agua de la zona, si se producen estiércol, fertilizantes minerales u otros nutrientes del suelo derivados de la implementación del proyecto y si se ha observado una mejora en la vida útil de los productos y equipos utilizados asiduamente en el sitio de disposición.