AMPLIACION DE LA PLANTA PRODUCTORA DE ALUMINIO PRIMARIO – FASE 2
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) Ley 4032 de la Provincia del Chubut - Decreto 1153/95 (Anexo III)
AMPLIACI N DE LA PLANTA PRODUCTORA DE ALUMINIO PRIMARIO FASE 2
(AMPAP-2)
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1
1.1
Datos Generales
Empresa Solicitante
Aluar Aluminio Argentino SAIC 1.2
Responsables del Proyecto
• Ing. Eduardo Ricci - Director Industrial. • Dr. Alfredo Calandra - Gerente de Investigación y Desarrollo. 1.3
Responsables del EIA
[email protected] Jorge Zavatti (E-mail:Ambiental ) • Dr. Investigador de Control de Aluar Aluminio Argentino SAIC
Registro de Prestadores de Servicio de Estudios de Impacto Ambiental Nro. 01, Disposición 03/96 de la Dirección de Protección Ambiental de la Provincia del Chubut. Matrícula Colegio Profesional de Química de la Prov de Bs.As. Nro. 4445.
• Ing. Osvaldo Cobo
U
(fallecido el 08-dic-02)
Jefe del Departamento Procesos Electroquímicos y Control Ambiental de Aluar Aluminio Argentino SAIC.
• Lic. Laura Dawidowski (E-mail:
[email protected])
Especialista a cargo del modelado de la dispersión atmosférica de contaminantes. Profesional de la Unidad de Actividad Química del Centro Atómico Constituyentes (Comisión Nacional de Energía Atómica).
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• Ing. Jean-Marie SALA (E-mail:
[email protected])
Experto en gestión ambiental de la industria del aluminio primario. ExDirector de Asuntos Ambientales de la Subsidiaria de América del Norte de ALCAN Inc. (Canadá).
• Ing. Leandro Daurade (E-mail:
[email protected]) Ingeniero de Proceso de Control Ambiental de Aluar Aluminio Argentino SAIC.
1.4
Actividad Principal de la Empresa
Producción de Aluminio Primario
1.5
Domicilio para recibir Notificaciones
Aluar Aluminio Argentino Parque Industrial Pesado SAIC 9120 - PUERTO MADRYN (Chubut) E-mail:
[email protected] Teléfono: (02965) 459047 Telefax: (02965) 459041
1.6
Resumen Ejecutivo El Proyecto que motiva este EIA tiene por objetivo la ampliación de la capacidad de producción de Aluminio primario de la Planta de Aluar Aluminio Argentino SAIC instalada en Puerto Madryn (Chubut). Dicha expansión incrementará la producción en 380000 ton/año para alcanzar una producción total de 645000 ton/año al finalizar las 3 etapas del empredimiento prevista para fines del año 2008.
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La inversión total involucrada en el proyecto es de 1400 millones de u$s de los cuales u$s 150 millones corresponden a equipamiento e instalaciones asociadas a la protección del medio ambiente. El principal destino de los productos generados por la capacidad extra a instalar es la exportación. Las obras civiles y las tareas de montaje asociadas al proyecto posibilitarán la creación de 500 a 600 puestos de trabajo durante los 6 años de plazo de obra, mientras que la demanda de mano de obra asociada a la operación de las nuevas instalaciones alcanzará a los 475 puestos de trabajo. Los impactos vinculados a los aspectos ambientales del emprendimiento sobre los factores del medio natural (aire, agua, suelo, flora, fauna) serán de intensidad leve dado que desde la concepción misma del proyecto se incorporaron medidas de mitigación adecuadas en tecnología y capacidad a la magnitud de los aspectos ambientales involucrados, así como los sistemas de gestión pertinentes. ALUAR cuenta con certificación ISO 14001 para sus instalaciones . Dichas medidas incluyen plantas de tratamiento para los efluentes gaseosos, equipamiento de máxima eficiencia en el uso de recursos naturales, metodologías para la disposición segura de residuos sólidos, etc. Los impactos sobre los factores del medio socioeconómico (empleo, actividad económica, servicios, etc) se evaluaron como de intensidad alta, dados el crecimiento en la demanda de mano de obra e incremento de la actividad económica asociados al proyecto. Mientras que el impacto sobre los servicios se ha considerado leve, al considerar que en un plazo extendido de obra como el previsto la capacidad de los mismos puede atender la demanda extra. En definitiva, el emprendimiento propuesto constituye una alternativa sustentable de desarrollo que potencia la utilización de las capacidades existentes y ventajas comparativas locales, con consecuencias positivas sobre la actividad económica regional y nacional, sin afectar la calidad del medio natural.
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2
Descripción de la obra o actividad proyectada
2.1
Descripción general del proyecto
2.1.1
Nombre del Proyecto
AMPLIACIÓN DE LA PLANTA PRODUCTORA DE ALUMINIO PRIMARIO, FASE 2 (AMPAP-2)
2.1.2
Descripción general del proyecto
La ampliación proyectada consistirá principalmente en la incorporación de las siguientes instalaciones (ver Plano del Anexo I):
ETAPA I:
• Construir dos nuevas Salas de Electrólisis, para albergar 144 cubas de 220 kAmp (Serie D) y sus instalaciones operativas accesorias: Planta de Tratamiento de Humos, Estaciones de Transformación de Corriente, Talleres de Mantenimiento y Areas de Almacenamiento.
• Expansión de la Planta de Anodos incorporando un nuevo Horno de Cocción de Anodos con su correspondiente Planta de Tratamiento de Humos, modificaciones en el sector Molienda y montaje de una nueva línea de Varillado de ánodos.
•Construcción y montaje de una nueva Planta de molienda de Baño Electrolítico, que reemplaza a las instalaciones existentes, cuya capacidad de producción absorbe la demanda de material del Proyecto AMPAP-2 y de la Planta Actual. ALUAR Aluminio Argentino S.A.I.C. – Noviembre/2002 Página 5 de 225
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• Construcción y montaje de una nueva planta de molienda de Restos Anódicos de mayor capacidad que sustituye a la existente y absorbe los requerimientos de este material del Proyecto AMPAP-2.
• Instalación de dos Turbinas de Gas de 123 MW de potencia cada una con sus correspondientes dispositivos de distribución/conversión de energía.
ETAPA II:
• Incrementar la capacidad de la futura Serie D en 144 cubas de 220 kAmp. Esta expansión lleva incluida el montaje de una nueva Planta de Tratamiento de Humos que procesará los efluentes gaseosos de las 144 cubas adicionales. La mitad de las cubas se dispondrán en sendas naves a construir al Este de las actuales Salas de Electrólisis 5 y 6 (Serie C) y las 72 cubas restantes se ubicarán sobre prolongaciones en dirección Este de las Salas de Electrólisis 7 y 8 (Serie D) que se construirán en la Etapa I de este proyecto (ver plano del Anexo I).
• Relocalización del taller de Construcción de Cubas. • Construcción de un Silo de Almacenamiento de Alúmina. • Construcción de un nuevo taller de solidificación de metal (Fundición) sobre la cabecera Este del edificio ampliado de la Serie C.
• Ampliaciones en la Planta de Anodos que incluyen incrementos de capacidad de producción en el Horno de Cocción de Anodos y en el Sector Molienda de la planta en operación y, actualización de la actual Planta de Tratamiento de Humos Nro. 6.
• Montaje de una Turbina de Vapor de 120 MW de potencia, a fin de conformar con las dos Turbinas de Gas montadas durante la Etapa I un Ciclo Combinado de 366 MW de potencia. ALUAR Aluminio Argentino S.A.I.C. – Noviembre/2002 Página 6 de 225
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ETAPA III:
• Construir dos nuevas Salas de Electrólisis, para albergar 288 cubas de 220 kAmp (Serie E) y sus instalaciones operativas accesorias: Plantas de Tratamiento de Humos (dos), Estaciones de Transformación de Corriente, Talleres de Mantenimiento y Areas de Almacenamiento.
• Instalación de un Ciclo Combinado de 366 MW de potencia conformado por dos Turbinas de Gas de 123 MW cada una y, una Turbina de Vapor de 120 MW con sus correspondientes dispositivos de distribución/conversión de energía.
• Construcción de un nuevo Silo de almacenamiento de Alúmina. • Construcción de un nuevo Silo de almacenaje de Coque. •Montaje de un Descargador Neumático adicional sobre el sitio 1 del Muelle Almte. Storni.
• Ampliación del taller de solidificación de metal (Fundición) ubicado sobre la cabecera Este del edificio ampliado de la Serie C. El proyecto AMPAP-2 permitirá incrementar la capacidad instalada de ALUAR en 380000 toneladas/año. Una vez finalizadas las tres etapas de la ampliación la capacidad de producción total de ALUAR será de unas 645000 toneladas/año de Aluminio Primario. ALUAR Aluminio Argentino S.A.I.C. – Noviembre/2002 Página 7 de 225
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La inversión total involucrada en el proyecto AMPAP-2 alcanzará los 1400 millones de u$s, de los cuales el 76 % corresponde a las ampliaciones y equipamiento de la Planta de Aluminio Primario y 24 % al equipamiento y montaje de las Centrales Termoeléctricas de Ciclo Combinado. En particular, en equipos e instalaciones asociadas a la protección del medio ambiente se invertiran u$s 150 millones.
2.1.3
Objetivos y justificación del proyecto
Después de la puesta en marcha de su planta productora de Aluminio Primario en 1974, ALUAR se lanzó a un programa de innovación tecnológica y expansión de su planta que dió como resultado una mejora progresiva y sistemática de sus índices productivos, que han permitido mantener la competitividad de la empresa a nivel mundial e incrementar la capacidad de producción de Aluminio desde las 144 mil toneladas/año previstas en el diseño srcinal a las actuales 268 mil toneladas/año. La ejecución y operación exitosa del Proyecto AMPAP-1 (ver Figura 0) constituye una verdadera prueba de las capacidades de ALUAR en la gestión de proyectos de gran magnitud (ver Expte. N° 299-MP/97 del Ministerio de la Producción de la Provincia del Chubut y la Disposición N° 20-DPA/97 de la Dirección General de Protección Ambiental de la Provincia del Chubut que autorizó la realización del Proyecto). Adicionalmente se realizaron
esfuerzos
tendientes a incrementar el valor agregado de los productos y diversificar los mercados de destino de los mismos como se muestra en las Figuras 1 y 2.
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AMPAP-1
Figura 0: Vista aérea de la Planta de ALUAR donde se señalan con trazo en rojo las Salas de Electrólisis de la Serie C (144 cubas AP-18 – 77000 ton Aluminio/año) incorporadas a la Planta mediante el Proyecto AMPAP-1.
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100%
1%
1%
5%
13%
21%
11%
24%
16%
15%
32%
31%
3%
2%
12%
7%
3%
80% 24%
37% 45%
60% 40%
86%
78%
84%
19%
22%
19% 17%
52% 20%
35%
30%
23%
32%
0% 1994
1995
1996
Ling puro
Barrotes
1997
1998
Aleados
Alambrón
1999
2000
2001
Zincalum Bus bars
Figura 1: Evolución de la diversidad de productos.
100% 90%
13%
6% 2%
12 %
1 7%
12 %
28%
80%
18%
1 7% 33 %
36%
20%
70%
26%
15 %
3 3%
60% 26 %
50%
16%
40% 72%
30%
7 5%
67%
10 % 61 %
20%
40%
26%
9% 11%
4 1% 31 %
10%
27%
0%
1994
1995
1996 Asia
1997
1998
Latinoamérica
1999
Europa
2000
2001
USA
Figura 2: Evolución de la diversidad de mercados abastecidos. ALUAR Aluminio Argentino S.A.I.C. – Noviembre/2002 Página 10 de 225
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La favorable tendencia en la diversificación de productos y mercados, sustentada por un Sistema de Gestión de la Calidad certificado bajo la norma ISO 9001:2000 que alcanza a todos los procesos y productos, le posibilitaron a ALUAR destinar en el 2001 el 81 % y en el 2002 el 87 % de su producción a la exportación (u$s 310 millones exportados en el período jul/01 – jun/02), generando un impacto positivo en la balanza comercial del país y en la actividad económica de la región. Hoy, luego de casi 30 años de experiencia en la ejecución de proyectos y en la operación de la planta productora de Aluminio de Puerto Madryn, ALUAR se propone realizar un renovado salto significativo en la magnitud de su producción anual. En efecto, los estudios realizados muestran
que es posible incorporar capacidad
adicional de producción a la ya existente, implementando mejoras en algunos sectores de la planta y ampliando los restantes de manera que la inversión específica requerida (u$s/ton Al) sea significativamente más baja que la correspondiente a una planta totalmente nueva. Las nuevas construcciones, instalaciones y equipos del Proyecto AMPAP-2 ocuparán cerca de 200 mil m2 del predio que actualmente ocupa la Planta de ALUAR. Estas obras demandarán unos 180 mil m3 de Hormigón Elaborado, 220 mil metros lineales de Pilotes y 140 mil toneladas de otros materiales. Datos estos que indican la magnitud del emprendimiento y permiten vislumbrar el impacto positivo que la misma provocará en la actividad económica regional. La demanda prevista de mano de obra en las distintas fases del Proyecto se indica a continuación: Etapa I II
III
Actividad Construcción y Montaje Operación Construcción y Montaje Operación Construcción y Montaje Operación
Demanda de Mano de Obra (personas) Promedio Máximo 550
850
165 380
600
130 650 180
900
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Etapa
Actividad
Total Proyecto AMPAP-2
Construcción y Montaje (66 meses de actividad prevista) Operación
Demanda de Mano de Obra (personas) Promedio Máximo 530
900
475
En la estimación precedente, no se ha considerado el requerimiento de mano de obra que generarán los proveedores de los más de 500 equipos a instalar en la nueva Planta, durante la etapa de construcción de los mismos en los talleres respectivos. Las 380 mil toneladas/año de incremento de capacidad involucradas en el proyecto AMPAP-2 fortalecerán la posición de ALUAR en los mercados internacionales, de manera que las exportaciones resultantes
mejorarán considerablemente las
contribuciones a la balanza de pagos de la Argentina y a la actividad económica regional y local, reforzando el favorable perfil exportador de la Provincia del Chubut. En efecto, ALUAR participa con el 3.5 % de las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial (MOI) de la Argentina que exportó 8289 millones de u$s en el 2001. En particular, Chubut es la cuarta provincia en exportaciones totales de la Argentina (1286 millones de u$s exportados en el 2001 - www.indec.gov.ar ) detrás de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fé. También es la cuarta exportadora en MOI con 316.1 millones de u$s exportados en el 2001. Si estas cifras se expresan en relación a los habitantes de cada provincia (Censo 2001 – www.indec.gov.ar), resulta que Chubut es la primera exportadora del país de MOI con 765 millones de u$s por millón de habitantes, seguida por Buenos Aires con 370 millones de u$s por millón de habitantes. La contribución de ALUAR a las exportaciones de MOI del Chubut fue del 91 % con 288 millones de u$s exportados en el 2001 (310 millones de u$s en el período jul/2001 – jun/2002) (www.chubut.net). Asimismo, con 783600 ton de mercaderías (Alúmina, Coque, Brea, Aluminio primario y Aleaciones de Aluminio en su mayor parte), que entraron o salieron por el muelle Almte ALUAR Aluminio Argentino S.A.I.C. – Noviembre/2002 Página 12 de 225
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Storni de Puerto Madryn durante el 2001 (www.appm.com.ar) , ALUAR contribuye con el 69 % de la operatoria de dicha instalación portuaria.
2.1.4
Programa de trabajos GrupodeACTIVIDADES Gestión de Compras e Ingeniería Etapa I ConstrucciónyMontajeEtapaI Puesta en Marcha Etapa Ia (Primer módulo de 72 cubas de la Serie D). Puesta en Marcha Etapa Ib (Segundo módulo de 72 cubas de la Serie D). ConstrucciónyMontajeEtapaII PuestaenMarchaEtapaII Construcción y Montaje Etapa III PuestaenMarchaEtapaIII
Fe c h a s Ene/03 – May/03 Jun/03–Mar/05 Oct/04 – Dic/04 Ene/05 – Mar/05 Abr/05–May/07 Mar/07–Jun/07 Jun/06– Nov/08 Ago/08–Nov/08
2.1.5 Proyectos asociados
• Sistema de captación de efluentes líquidos urbanos (cloacales) de Puerto Madryn para reuso como reposición del circuito de agua para riego. ALUAR tiene previsto tomar desde el cuenco de cota +80 metros de Servicoop (ubicado en las proximidades de la intersección de la Ruta Prov. 4 y Avda. del Trabajo) hasta 3600 m3/día de efluente líquido biológicamente tratado y postratarlo con métodos físicos (dosificación de Ozono o irradiación UV) para destinar el agua resultante al circuito de agua para riego de la forestación y espacios parquizados de Planta.
• Ampliación en 20 has del cordón forestal ubicado al Oeste de la Planta (Ver Figura 18).
• Incremento de la capacidad de transporte del acueducto Trelew – Puerto Madryn de Servicoop Puerto Madryn.
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• Tendido de una nueva de Línea de Extra Alta Tensión (330 kV) (6 km de línea) para vincular la Planta de ALUAR a la Estación Transformadora Puerto Madryn (TRANSPA SA) del Sistema Interconectado Patagónico
y su correspondiente
Subestación de Potencia y campos de maniobras.
• Ampliación del sitio 1 del Muelle Almte. Storni (Administración Portuaria de Puerto Madryn - www.appm.com.ar).
2.1.6 Políticas de crecimiento a futuro El Proyecto AMPAP-2 fue dimensionado a fin de maximizar el uso de la capacidades residuales disponibles en las distintas áreas de la actual Planta de ALUAR. De manera que la definición del emprendimiento presupone la existencia de instalaciones no incluidas en el mismo, pero necesarias para su operación, tales como dispositivos para recibir y almacenar las materias primas (estos son el Muelle Storni, la grúa de descarga, la cinta transportadora muelle-silos y los silos de Alúmina y Coque), talleres de mantenimiento, un conjunto de plantas para producir los ánodos que requiere el proceso (Plantas de Molienda, Cocción y Varillado de Anodos) y equipos para solidificar el Aluminio líquido producido (Taller de Fundición y División Semielaborados). En consecuencia, por las razones expuestas, en el futuro no sería posible expandir significativamente la capacidad de la Planta de ALUAR después de haber incorporado las instalaciones del Proyecto AMPAP-2. Sin embargo, es previsible que la producción anual crezca paulatinamente, aun después de puesta en marcha la AMPAP-2 en proyecto; puesto que, los avances en la tecnología de producción del Aluminio son constantes y han permitido incrementar la eficiencia de las plantas productoras con el correr del tiempo en todo el mundo. De estos avances ALUAR mismo es un ejemplo. Una planta diseñada y construida en la década del 70 para producir 144000 Toneladas/año produjo en 1998 187000 Toneladas, y 262000 Toneladas en el año 2000 luego de la puesta en marcha del proyecto AMPAP-1.
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2.2
Etapa de selección del sitio
2.2.1 Ubicación física del Proyecto Las construcciones y montajes que requiere el Proyecto AMPAP-2 se realizarán íntegramente dentro del predio que actualmente ocupa la Planta de ALUAR en el Parque Industrial Pesado de la ciudad de Puerto Madryn (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 2 - Sector 2 - Fracción 7), en la posición que se indica en el Plano del Anexo I (ver Figuras 18, 28, 34 y 36) . Adicionalmente se ha solicitado a CORFO Chubut (Expte. 343/98) la adjudicación en propiedad del Lote 18.3, fracción “oeste”, cuya venta fue autorizada mediante Resolución 205/2002 de dicho ente provincial.
2.2.2
Criterios de elección del sitio
Los criterios básicos considerados para la selección del lugar de asentamiento del Proyecto en cuestión fueron: -
Optimización de costos fijos totales por aprovechamiento de infraestructura existente, tanto en equipamiento como en recursos humanos.
- Facilidades para el transporte (Puertos y Rutas) de materias primas,
insumos y productos terminados. -
Disponibilidad de gas natural para alimentar la Central Térmica involucrada en el emprendimiento.
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El asentamiento seleccionado para la radicación de la AMPAP-2 ofrece claras ventajas, en los tres criterios, frente a cualquier otra alternativa, dado que este emprendimiento consiste básicamente en la expansión de una Planta existente.
2.2.3 Situación legal del predio El predio donde se asentará el emprendimiento AMPAP-2 es propiedad de ALUAR Aluminio Argentino SAIC, según consta en el Registro de la Propiedad de la Provincia del Chubut en los siguientes documentos del Registro: Tomo 273 - Folio 144 - Finca 52148 y Tomo 257 - Folio 135 - Finca 49618.
2.2.4
Superficie Requerida
La superficie necesaria para construir y montar las instalaciones de las tres etapas del proyecto AMPAP-2 es de unos 400.000 m2, sobre la misma se edificarán 184.000 m 2 cubiertos de talleres y se construirán 3500 metros lineales de calles de circulación interna.
2.2.5
Colindancias del predio y actividad que se desarrolla
El predio en el que se construirá el proyecto AMPAP-2, cuya nomenclatura catastral se indica en el ítem 2.5., limita: al Sur con la Ruta Provincial Nro.4, al Este con la Ruta Provincial Nro. 1, al Norte con el Lote 18-a y al Oeste con la Fracción D, ambos terrenos correspondientes al área asignada al Parque Industrial Pesado de Puerto Madryn (ver Figuras 18, 28, 34 y 36). En dicho Parque Industrial básicamente se han radicado emprendimientos industriales relacionados con la producción y transformación del Aluminio Primario, los productos de la pesca y el cortado y embalaje de rocas ornamentales o de aplicación, así como algunas empresas proveedoras de servicios para dichas industrias. ALUAR Aluminio Argentino S.A.I.C. – Noviembre/2002 Página 16 de 225
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2.2.6 Vías de acceso Las Rutas Provinciales Nro. 1 y 4, conectadas ambas a la Red Vial Nacional, permiten el acceso terrestre al asentamiento de la AMPAP-2, facilitando el ingreso y egreso de mercaderías por esta vía a la Planta sin afectar el tránsito urbano de la ciudad de Puerto Madryn (ver Figuras 18, 28, 34 y 36). Por vía marítima, la circulación de mercaderías involucradas en el montaje y operación del Proyecto se realizará por medio del Muelle Almte. Storni, puerto al que puede accederse utilizando las Rutas Provinciales ya mencionadas (ver Figura 37).
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2.3
Etapa de preparación del sitio y construcción
2.3.1
Obra civil a desarrollar para preparar el terreno
El proyecto AMPAP-2 demandará la nivelación de 40 ha de terreno y la construcción de 40000 m2 de calles internas para circulación de vehículos. Estas tareas implican la movilización de aproximadamente un millón de m3 de material entre movimiento de suelos y relocalización de áreas de relleno, no obstante los materiales se movilizarán siempre dentro del predio de ALUAR. A fin de ejecutar las fundaciones sobre las que se levantarán las estructuras de los talleres e instalaciones correspondientes a la AMPAP-2 será necesario extraer unos 130000 m3 de suelo de las excavaciones respectivas. En la preparación del terreno previa a la ejecución del emprendimiento AMPAP-2 no se alterarán recursos naturales (ríos, cuerpos de agua, etc.), puesto que el proyecto se asentará totalmente dentro del área que actualmente ocupa la Planta de ALUAR.
2.3.2 Obras o servicios de apoyo a utilizar En las listas siguientes se mencionan los diferentes servicios,
operaciones o
actividades que demandarán las etapas de construcción y montaje del Proyecto: Obra Civil:
• • • • • •
Ingeniería Civil básica y de detalle Movimiento de Suelos (Excavación y Transporte) Producción y Transporte de Hormigón Elaborado Hincado de Pilotes Albañilería Construcción de Estructura Metálica
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• Montaje de Estructura Metálica • Instalación de red eléctrica e iluminación • Instalación de servicios sanitarios Montaje de Maquinaria y Equipos:
• • • •
Ingeniería Industrial básica y de detalle Transporte de maquinaria y equipo pesado Montaje Mecánico Montaje Eléctrico y Electrónico
2.3.3 Materiales y Sustancias que serán utilizadas, consumidas o movilizadas en las distintas etapas del Proyecto
• Etapa de Construcción, Montaje y Puesta en Marcha
Material (Descripción) Extracción de suelo natural por nivelación de terreno y excavaciones para fundaciones Aporte de suelo seleccionado para soporte de carpeta Hormigón elaborado Hierro para hormigón Pilotesde0,45mdediámetrox16m BarrasdeAluminioparaconductores Hierroparacarcasadecuba Hierroparaconexióncatódica Hierroparaestructurametálicadeedificios Hierroparaestructuraanódicadecuba ChapadeAluminioparalateralesytecho
Volumen – Masa – Superficie (Valores Estimados) 1300000 m3 130000 m3 3 180000 m 15000 ton 14000unidades 20000ton 16000ton 10000ton 23000 ton 6000ton 2 450000m
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Ladrillosrefractariosyaislantes Bloques catódicos Pasta catódica
Volumen – Masa – Superficie (Valores Estimados) 10000ton 12000 ton 4000 ton
Cemento refractario Tuberíaparasistemadetratamientodehumos BañoElectrolíticoPuro Carbonato de Sodio Coquedepetróleocalcinado Breadealquitrándehulla
1500 ton 1500ton 16000ton 1000 ton 3500ton 700ton
Material (Descripción)
• Etapa de Operación y Mantenimiento Materias Primas:
Material Alúmina Coquedepetróleocalcinado Breadealquitrándehulla
Consumo anual (toneladas) 730000 158000 20000
Insumos:
Material Trifluoruro de Aluminio (F3Al) Fluoruro de Calcio (F2Ca) Hierro (fundición gris) Ladrillosrefractariosyaislantes Bloques catódicos Pasta catódica Cemento refractario Hierroparaconexióncatódica
Consumo anual (toneladas) 6700 190 650 2000 2700 800 350 1500
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2.3.4
Equipo requerido en las distintas etapas del Proyecto
• Etapa de Construcción y Montaje Equipo–Descripción Equipoparahincadodepilotes Retroexcavadora Pala cargadora Camión volcador Máquina Niveladora Camión con hidro-grúa Máquinaparasoldaduraeléctrica Grúa Plantaelaboradoradehormigón Camiónparatransportedehormigón Autoelevador Carretónparatransportepesado Motocompresor Vehículoparatransportedepersonal Vehículodetransporteliviano
Cantidadestimada 2 4 4 20 2 4 25 6 1 4 6 3 4 10 12
• Etapa de Operación y Mantenimiento Ver ítem 2.1.2. (equipos e instalaciones principales)
2.3.5
Recursos naturales del área que serán aprovechados
El proyecto AMPAP-2 no aprovechará ningún recurso natural del área próxima a su localización. ALUAR Aluminio Argentino S.A.I.C. – Noviembre/2002 Página 21 de 225
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2.3.6 Requerimientos de Energía Eléctrica y Combustibles
• Etapa de Construcción y Montaje
Origen Fuente de Suministro Características
Origen Fuente de Suministro Tipo
ELECTRICIDAD AluarAluminioArgentinoSAIC Sistema Interconectado Regional Patagónico (SIRP) y/o Central Térmica de Aluar. Voltaje: 380 V Potencia: 250 kW
Combustibles CompañíasPetroleras Expendedores de combustibles de Puerto Madryn GasoilyNaftas.Nosealmacenaránenobra.
• Etapa de Operación y Mantenimiento ELECTRICIDAD Origen AluarAluminioArgentinoSAIC Fuente de Suministro Central Térmica de Aluar SAIC y/o SIRP Requerimiento Anual AMPAP-2 5600 Gwh
Origen Fuente de Suministro Demanda Anual AMPAP-2
Origen Fuente de Suministro Demanda Anual AMPAP-2
Combustibles – Gas Natural CompañíasPetroleras Gasoducto General San Martín – Transportadora de Gas del Sur SA 1300 millones de m 3 Combustibles – Gasoil CompañíasPetroleras. Depósitos de combustibles subterráneos de Aluar SA 1100 m 3.
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2.3.7
Requerimientos de Agua
• Etapa de Construcción y Montaje La demanda de agua para Albañilería, producción de Hormigón Elaborado y Pilotes ( ≈ 60000 m3) y abastecimiento de sanitarios (0.1 m3/día.persona) será provista por la red interna de agua potable de ALUAR, que toma el agua de la red de la Cooperativa de Servicios Públicos de Puerto Madryn. El consumo total estimado de agua durante las tres etapas del Proyecto (6 años de obra) es de ≈ 150000 m3 (≈ 70 m3/día).
• Etapa de Operación y Mantenimiento:
Uso del Agua
Consumo Industrialy Sanitarios
Origen
ServicoopPuertoMadryn
Fuente de Suministro
Río Chubut, Acueducto Trelew – Puerto Madryn
DemandaDiaria
Etapa I y II (AMPAP-2): 990 m 3/día Etapa III (AMPAP-2): 960 m3/día TOTAL AMPAP-2: 1950 m3/día
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UsodelAgua
Riego
Origen
ServicoopPuertoMadryn
Fuente de Suministro
Efluente Líquido Urbano Biológicamente Tratado Etapa I y II (AMPAP-2) : 200 m3/día (Efluente Urbano de Pto. Madryn).
Demanda Diaria
Etapa III (AMPAP-2): 1100 m3/día (Efluente Urbano de Pto.Madryn). TOTAL AMPAP-2 : 1300 m3/día
2.3.8
Residuos y Efluentes - Efluentes Gaseosos:
Este tipo de efluentes (gases de escape de motores de combustión interna que contienen CO2 CO, SO2 y NO x) se generarán como consecuencia de la operación de los vehículos (Camiones y Maquinaria Vial) a utilizar en los movimientos de suelos y transporte de materiales necesarios para la obra civil y montaje. Es previsible que se produzcan voladuras de material durante la etapa de movimiento de suelos y excavaciones. Sin embargo este efecto será limitado en cuanto a duración y magnitud; perjudicando en todo caso a las restantes instalaciones de ALUAR cuando los vientos provienen del Norte. Para otras procedencias del viento, el transporte de material particulado no afectará a áreas urbanizadas o con asentamientos industriales.
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- Efluentes Líquidos:
Los líquidos residuales (mayoritariamente efluentes cloacales) producidos durante la etapa constructiva se canalizarán con el propósito de tratarlos en la Planta de Tratamiento de Efluentes Líquidos que actualmente opera en la Planta de ALUAR. - Residuos Sólidos: Los casi 200000 m3 de suelo a extraer del predio donde se construirán las instalaciones que conforman el Proyecto AMPAP-2 se destinarán a relleno de depresiones existentes en el terreno que ocupa la Planta de ALUAR. Los restos provenientes de embalajes (maderas, papel, cartón) o rezagos de materiales de obra o montaje, se reciclarán o reutilizarán en función de sus características o se dispondrán en rellenos tipo D1 o D5 (Ver Ley 24051 de Residuos Peligrosos). ALUAR cuenta dentro del área de su Planta, con sectores que satisfacen las características de ambos tipos de rellenos. - Ruidos:
El incremento de ruidos producto de las actividades constructivas, afectará a los entornos próximos a los sitios de construcción y no modificará los niveles actualmente medidos en los límites externos de la Planta de ALUAR.
2.3.9 Desmantelamiento de las estructuras de apoyo Las estructuras provisorias (obradores, sanitarios, etc.) se desmontarán a fin de reciclar y/o reutilizar sus componentes. Operación que
realizarán las empresas de
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construcciones civiles y montajes, conforme a disposiciones expresas que contendrán los contratos de obra correspondientes.
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2.4
Etapa de operación y mantenimiento
2.4.1 Programa de Operación En los ítems siguientes se describen las distintas actividades vinculadas al proceso productivo del emprendimiento. La Figura 3 muestra un esquema general del proceso de fabricación de Aluminio. 2.4.1.1 Electrólisis
2.4.1.1.1 Las instalaciones Comprenden un conjunto de cuatro edificios dispuestos en forma paralela (ver plano del Anexo I) en las cuales se montarán 576 cubas de electrólisis Modelo AP 21 diseñadas por Aluminium Pechiney de Francia. Las cubas se dispondrán en una fila con sus ejes mayores perpendiculares al eje longitudinal de la sala. En el centro del techo de cada sala se ubica un sistema convectivo de ventilación dispuesto en sentido longitudinal (ver Figura 4). Cada cuba contará con una estructura metálica que sostendrá tolvas para dosificar materias primas y aditivos (Alúmina y Fluoruro de Aluminio) y un conjunto de tapas removibles de Aluminio que cubren sus laterales y evitan que los gases generados durante el proceso puedan dispersarse en el medio ambiente. El volumen delimitado por el conjunto de tapas estará sometido constantemente a aspiración con el fin de conducir los gases a una Planta de Tratamiento de Humos (ver Figura 5).
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Figura 3: Esquema del proceso de producción de aluminio primario.
La marcha de cada cuba, dentro de los rangos preestablecidos para cada variable (tensión y corriente), estará supervisada por un sistema de control automático que asegura además de un óptimo aprovechamiento de la energía y las materias primas, la minimización de las emisiones gaseosas y particuladas (sistema AlpsyS® - www.aptechnology.com/images/pdf/alpsys.pdf ). ALUAR Aluminio Argentino S.A.I.C. – Noviembre/2002 Página 28 de 225
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Figura 4: Interior de una de las salas de electrólisis de la actual Serie C de cubas, similar a las futuras salas de las Series D y E. Sobre la derecha el recipiente para extraer el metal de las cubas.
2.4.1.1.2 El Proceso La electrólisis es un proceso en el cual la circulación de corriente continua a través de un "baño" conductor produce transformaciones químicas en los
electrodos, que
constituyen los polos positivos y negativos de la celda electrolítica. En el caso del Aluminio la celda o cuba, es un recipiente carbonoso (cátodo) contenido a su vez en una estructura metálica, que se encuentra conectado eléctricamente al polo negativo del generador de corriente. Dicho recipiente contiene el Baño Electrolítico que está constituido por una mezcla (90% / 10%) de Criolita (AlNa 3F6) y Trifluoruro de Aluminio (AlF3) fundida a unos 960 C. En esta mezcla de sales se disuelve la Alúmina (Al2O3) que se presenta en forma de polvo de color blanco. El polo positivo de la cuba está ALUAR Aluminio Argentino S.A.I.C. – Noviembre/2002 Página 29 de 225
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constituido por bloques de carbón, llamados ánodos, que se encuentran sumergidos en el Baño Electrolítico y conectados al polo positivo de la fuente de energía eléctrica o al polo negativo de la cuba anterior de la serie. Los ánodos se encuentran cubiertos por una mezcla de Alúmina y Baño Electrolítico sólido molido, que los protege de la oxidación al aire y permite reducir las pérdidas de calor. Durante la electrólisis la Alúmina disuelta en el Baño se descompone según la siguiente reacción ( ver Figura 6, www.world-aluminium.org ó www.aluar.com.ar ): 2Al2O3(en solución) + 3C(sólido) --> 4Al(líquido) + 3CO 2(gas)
Figura 5: Panorámica del interior de una de las Salas de la Serie C. La flecha señala el cerramiento de las cubas de electrólisis que permite la captación de los efluentes gaseosos para su tratamiento.
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El Aluminio producido se deposita en estado líquido en el fondo de la cuba, mientras que el Carbono de los ánodos reacciona con el Oxígeno proporcionado por la Alúmina, para dar Anhídrido Carbónico (CO2) que se desprende como gas. El Aluminio líquido es extraído de la cuba por succión y transportado en un recipiente especial (Cuchara de Colada – ver Figura 4) a las Plantas de Fundición y Semielaborados.
Figura 6: Corte transversal de una cuba de electrólisis típica de producción de Aluminio primario con sus componentes. En el recuadro se observa un detalle de las interfases Anodo – Baño Electrolítico – Cátodo..
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Otras reacciones secundarias tienen lugar durante el proceso, debido a la presencia de pequeñas cantidades de Agua en las materias primas, en las cuales se descomponen la Criolita y el Trifluoruro de Aluminio (AlF3) presentes en el baño, de acuerdo a las siguientes reacciones: 2AlNa3F6 + 6H2O --> Al2O3 + 3Na2O + 12HF(gas) 2AlF3 + 3H2O --> Al2O3 + 6HF(gas) Las moléculas de Fluoruro de Hidrógeno generadas por estos procesos son emitidas en forma gaseosa, a ellas deben sumarse pequeñas cantidades de Baño condensado, constituidas por partículas de AlNaF4 (Tetrafluor Aluminato de Sodio). Estas emisiones son retenidas por el cerramiento de la cuba y enviadas a la Planta de Tratamiento de Humos.
2.4.1.1.3 Las Instalaciones Auxiliares El funcionamiento de las salas de electrólisis del Proyecto AMPAP-2 estará complementado por un conjunto de sistemas asociados de gran importancia para el logro de los resultados operativos previstos. Plantas de Tratamiento de Humos (PTH): Los gases y partículas aspirados del cerramiento de cubas serán conducidos por un sistema de tuberías a las PTH (4 unidades a incorporar en las diferentes etapas del proyecto AMPAP-2 – ver Figura 7 y 15). El sistema de tratamiento adoptado (“Dry Scrubber”) emplea la misma Alúmina que posteriormente se cargará en las cubas, para retener el Fluoruro de Hidrógeno (o Fluoruro gaseoso) generado durante el proceso (ver Figura 6-a). La Alúmina, debido a su elevada superficie específica, del orden de 65 m2/g, es un material particularmente apto para este fin. Cada PTH tiene una zona de mezclado donde se inyecta Alúmina a la corriente gaseosa proveniente de las cubas. El Fluoruro se adsorbe sobre la superficie de la Alúmina mediante la formación de Puentes Hidrógeno que incrementan ALUAR Aluminio Argentino S.A.I.C. – Noviembre/2002 Página 32 de 225
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la capacidad de retención de Fluoruro (ver Figura 6-b). Posteriormente la corriente gaseosa pasa a una zona de filtros que retienen las partículas de Alúmina reaccionada y las de Baño condensado (Fluoruro particulado) permitiendo que el aire purificado escape a la atmósfera por la chimenea (ver Figura 6-c).
Figura 6-a: Esquema del sistema de tratamiento de los efluentes gaseosos generados por la cuba de electrólisis.
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Figura 6-b: Esquema que representa la absorción del FH o HF (Fluoruro de Hidrógeno) sobre la molécula de Alúmina (Al 2O3) que permite la retención del Fluoruro (gas) en la PTH y, Ciclo de Operación de los filtros de las PTH. ALUAR Aluminio Argentino S.A.I.C. – Noviembre/2002 Página 34 de 225
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Figura 6-c: Esquema de funcionamiento de una PTH.
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Cada una de las PTH prevista en el Proyecto AMPAP-2 tendrá un caudal de aspiración de 210 - 215 Nm3/seg y contará con un área filtrante de 16350 m2, distribuida en 8 módulos de filtros de mangas. La eficiencia de captación prevista en el cerramiento será del 98 %, mientras que la eficiencia de tratamiento de la PTH en si misma será superior al 99.5 %. La calidad típica del efluente gaseoso emitido por estas PTH es la siguiente: P a r á m e tr o Fluoruro Gas FluoruroParticulado MaterialParticuladoTotal
Concentración(mg/Nm 3) 0.7 0.7 5.0
Figura 7: Vista de la PTH de la Serie C de cubas. Equipo similar a las 4 unidades a instalar en las Series D y E correspondientes al proyecto AMPAP-2 (www.procedair.com/htmlE/home.html ). ALUAR Aluminio Argentino S.A.I.C. – Noviembre/2002 Página 36 de 225
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Sistema de Transporte de Alúmina: La Alúmina enriquecida en Fluoruro (Alúmina Secundaria) generada en cada PTH, es almacenada en un silo. De allí es transportada a las cubas por un sistema conocido como "transporte por fase hiperdensa". Esta tecnología de distribución de áridos de granulometría fina, consiste en movilizar estos materiales a través de un canal hermético fluidificado con aire comprimido. Se logra así, proveer a las cubas de la Alúmina necesario para el proceso, en forma totalmente automática sin generar emisión de material particulado al ambiente (www.aptechnology.com/apt.htm) . Planta de Molienda de Baño Electrolítico (PMB): El Baño sólido procedente de la limpieza de la cobertura de los restos anódicos y vano anódico, así como el srcinado en la limpieza de cucharas de colada y en la demolición de las cubas detenidas, será procesado en esta Planta y reenviado a las cubas. Esta planta auxiliar, que reemplaza a las dos instalaciones existentes, consiste en un molino, un conjunto de zarandas para seleccionar el material, un elevador de cangilones y un silo de acopio del Baño molido. El Baño molido se mezcla con Alúmina y se lo emplea nuevamente para cubrir los ánodos. Esta nueva PMB contará con sistemas de captación de emisiones particuladas tecnológicamente actualizados.
2.4.1.2 Planta de Anodos El Proyecto AMPAP-2 involucra la expansión y modificación de la Planta de Anodos con que ALUAR cuenta actualmente, a fin de atender la demanda extra de paquetes anódicos (ver Figura 7-a) que generarán las cuatro nuevas salas de electrólisis. Las modificaciones previstas en este sector implican la construcción de un nuevo Horno de Cocción de Anodos con su correspondiente Planta de Tratamiento de Humos y la ampliación de los sectores Molienda y Varillado (ver Plano del Anexo I).
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Figura 7-a: Reemplazo de un paquete anódico en una cuba de electrólisis de la Serie C.
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Figura 7-b: Paquetes anódicos enlos proceso de de armado (unión entre la varilla de sujeción y bloques carbón).
2.4.1.2.1 El Proceso En la Planta de Anodos se producen, para Electrólisis, los bloques anódicos que el proceso requiere (aproximadamente 415 kg de Carbón/Tonelada de Aluminio), ver esquema de la Figura 3. Con los Anodos se conforma un paquete anódico que consiste en una parte metálica (varilla), que permite la conexión eléctrica del mismo a la cuba, y dos bloques de carbón (ánodos cocidos) (ver Figura 7-b). Los Anodos
están
compuestos por una mezcla de Coque de Petróleo, Anodos reciclados y Brea de Alquitrán de Hulla que una vez amasada y conformada en bloques (Molienda), es calcinada a 1150 °C en hornos apropiados (Cocción). Los Anodos cocidos se sujetan a ALUAR Aluminio Argentino S.A.I.C. – Noviembre/2002 Página 39 de 225
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las varillas mediante fundición gris, material que es colado sobre una cavidad que posee el Anodo, donde previamente se ha posicionado la varilla.
2.4.1.2.2 Instalaciones Auxiliares Planta de Tratamiento de Humos de los Hornos de Cocción (PTHC): En los Hornos de Cocción, la Brea presente en el Anodo crudo experimenta una serie de transformaciones físicas y químicas que la convierten en carbón (coque de Brea). Durante este proceso se emiten partículas y gases (que contienen Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos, Fluoruros y Cenizas) que serán retenidos por la PTHC. Esta planta es similar a la descripta para Electrólisis y a la que trata los humos generados por los actuales Hornos de Cocción de Anodos (ver Figura 8); también utilizará Alúmina para la retención de los compuestos gaseosos y filtros de mangas para separar las partículas de la corriente gaseosa (ver Figuras 6-a, 6-b y 6-c). Los gases tratados se emitirán a la atmósfera por medio de la actual chimenea de los Hornos de Cocción con un caudal estimado de 30 Nm3/seg. La Alúmina reaccionada se transportará hasta las distintas PTH de Electrólisis a fin de ser cargada a las cubas para su utilización. La calidad típica del efluente gaseoso emitido por las PTHC es la siguiente:
P a r á m e tr o Fluoruro Gas FluoruroParticulado Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP’s) MaterialParticuladoTotal
Concentración(mg/Nm 3) 2.0 2.0 0.1 20.0
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Figura 8: PTHC existente. Vista de la Planta y la chimenea.
Estación de Limpieza de Restos Anódicos: Esta instalación, actualmente existente, en la cual se retira la cobertura de Alúmina y Baño Electrolítico colocado sobre los restos anódicos; será rediseñada y ampliada a fin de mejorar su capacidad de proceso. Asimismo se equipará con un nuevo conjunto de Filtros de Mangas para mejorar la capacidad de captación de las emisiones de material particulado.
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Sistema de Transporte de Baño: El Baño Electrolítico separado de los ánodos en la instalación descripta en el párrafo anterior, será transportado hasta la Planta de Molienda de Baño (PMB) por medio de una cinta que corre dentro de un túnel que la aísla del medio, minimizando voladuras de material. Máquina Extractora de Restos Anódicos: El equipo que actualmente realiza esta etapa del proceso orientado al reciclo de los restos anódicos retirados de la cuba, será modificado a fin de incrementar su capacidad y dotado de un nuevo sistema de captación de emisiones de partículas. Molino de Restos Anódicos: La instalación de molienda existente, así como el filtro de captación de emisiones particuladas, serán reemplazados por nuevos equipos de mayor capacidad para responder a los requerimientos del proyecto AMPAP-2. Sistema de Aspiración de Molienda: La Planta de preparación, amasado y moldeado de la mezcla con la que se producen los Anodos, que será ampliada y actualizada tecnológicamente para incrementar su capacidad de producción (incorporando una nueva línea de amasado), recibirá un sistema más potente de aspiración y filtrado de emisiones particuladas.
2.4.1.3 Plantas de Fundición En los Talleres de Fundición (ver Plano del Anexo I) se solidificará el metal proveniente de las Salas de Electrólisis, en la diversas formas (lingotes, barrotes, placas y alambrón) que requieren los clientes que fabrican productos para consumo final (ver Figura 3).
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En el taller de Fundición a construir, debido al incremento de producción asociado al proyecto AMPAP-2, se instalarán nuevas máquinas automáticas de solidificación de Aluminio (ver Figuras 9 y 11).
Figura 9: Máquina de colada horizontal de alta productividad que permite solidificar aluminio tanto en lingote tipo “T” como en lingote prismático (ver Figura 10).
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Figura 10: fardos de Lingote tipo “T” (para refusión), listo para su despacho al cliente.
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Figura 11: Extracción de barrotes de la Máquina de Colada Vertical. Los barrotes cortados en diferentes medidas se despachan al mercado como “tochos” (ver Figura 11-a).
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Figura 11-a: Fardos de “tochos” listos para su despacho. Este formato posibilita por medio de una máquina extrusora, la producción de perfiles de Aluminio para fabricar aberturas.
2.4.1.4 Central Termo-Eléctrica La demanda de energía eléctrica del emprendimiento AMPAP-2 requiere la ampliación de la Central Termo-Eléctrica instalando dos Ciclos Combinados de 366 MW de potencia cada uno (ver Plano del Anexo I). Estos equipos (ver Figura 12) están integrados por dos Turbinas de Gas de 123 MW y una Turbina de Vapor de 120 MW. Esta última Turbina por medio de una Caldera de Recuperación, aprovecha los gases ALUAR Aluminio Argentino S.A.I.C. – Noviembre/2002 Página 46 de 225
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de escape de las Turbinas de Gas para la generación de vapor. Luego de su utilización para la generación de electricidad el vapor expandido se condensará, a fin de reutilizar el agua desmineralizada en la Caldera, en un Condensador refrigerado por aire (ver Figura 12-a). Cada Ciclo Combinado contará con sus instalaciones asociadas de transformación, rectificación y distribución de corriente para abastecer a las cuatro nuevas Salas de Electrólisis que involucra el Proyecto.
Figura 12: Vista de una Central Térmic a de Ciclo Combinado similar a l as que se incorporarán en el Proyecto AMPAP-2.
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Figura 12-a: Panorámica de la Central Térmica de Ciclo Combinado de 120
MW
actualmente en operación en la Planta de ALUAR. Sobre la izquierda de la imagen se observa el aero-condensador que permite reutilizar el agua desmineralizada en las
calderas
que alimentan la turbina de vapor. La flecha señala una de las dos calderas de generación de vapor.
2.4.2 Recursos naturales del área que serán aprovechados El proyecto AMPAP-2 no aprovechará ningún recurso natural del área próxima a su localización.
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2.4.3 Requerimientos de Personal La demanda prevista de mano de obra del emprendimiento AMPAP-2 en régimen de producción es de 475 personas. Este conjunto de individuos será distribuido en 4 equipos, a fin de operar las instalaciones en forma continua con tres turnos rotativos de trabajo de 8 horas cada uno. Cada equipo trabaja 6 días por 2 de descanso de modo que para cubrir a tiempo completo todas las operaciones se requieren 4 equipos.
2.4.4 Materias Primas, Insumos y Productos 2.4.4.1 Materias Primas e Insumos En las tablas siguientes se consignan las materias primas e insumos requeridos anualmente por el proceso productivo: - Materias Primas:
Material
Consumo anual (toneladas)
Alúmina
730000
Coquedepetróleocalcinado Breadealquitrándehulla
158000 20000
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- Insumos:
Material
Consumo anual (toneladas)
Trifluoruro de Aluminio (F3Al)
6700
Fluoruro de Calcio (F2Ca)
190
Hierro(fundicióngris)
650
Ladrillosrefractariosyaislantes
2000
Bloques catódicos
2700
Pasta catódica
800
Cemento refractario Hierroparaconexióncatódica
350 1500
Dado que la vida media estimada de las cubas de electrólisis a instalar es 8 años, los 5 últimos ítems de la tabla anterior se consumirán luego de alcanzado el régimen de producción estacionario. Hecho que ocurrirá unos 8 años después de la puesta en marcha de cada etapa del emprendimiento.
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2.4.4.2 Productos Finales El emprendimiento AMPAP-2 permitirá obtener 380000 Toneladas anuales de Aluminio Primario que luego de solidificado, será despachado al mercado internacional como Lingotes, Barrotes o Alambrón (ver Figura 12-a).
Figura 12-a: Carga de producto terminado en el muelle Almte. Storni (Exportación).
2.4.4.3 Sub-Productos Las operaciones del proyecto AMPAP-2 generarán como subproducto unas 6000 Toneladas anuales de Baño Electrolítico (BE). El BE es una mezcla de 90 % de Criolita ALUAR Aluminio Argentino S.A.I.C. – Noviembre/2002 Página 51 de 225
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(AlNa3F6) y 10 % de Trifluoruro de Aluminio (AlF3) y se produce en las cubas de electrólisis como consecuencia de la reacción entre el Oxido de Sodio (Na 2O) que contiene la Alúmina (Al2O3) como impureza y el AlF3 que se agrega con el propósito de reducir el punto de fusión de los líquidos de las cubas. De esta
manera,
periódicamente debe extraerse BE en estado líquido de las celdas de electrólisis a fin de mantener controlado el nivel de los líquidos en las cubas. Posteriormente el BE se solidifica en recipientes especiales, se muele hasta lograr tamaños de partícula menores que 3 mm y se envasa en bolsones tipo “Big-Bag” (con cubierta interior hermética de polietileno de 100 micrones) de 1 tonelada de capacidad. Luego, el BE es un subproducto de la industria del aluminio, en particular de aquellas plantas de reducción que cuentan con un sistema eficiente de captación y tratamiento de efluentes gaseosos como el instalado y los que se montarán en la Planta Puerto Madryn de Aluar. Son demandantes de BE las plantas de producción de aluminio que no disponen de sistemas de tratamiento de efluentes gaseosos o si los tienen son de baja eficiencia y, las plantas que ponen en marcha nuevas cubas de electrólisis. En efecto, tanto las cubas puestas en marcha con el Proyecto AMPAP-1 como las que se pondrán en marcha en el Proyecto AMPAP-2 utilizarán BE generado por las cubas de la Planta de Aluar. Las industrias que utilizan el BE, lo incorporan sin someterlo a reproceso alguno, dado que este material reemplaza a la Criolita, ni es objeto de disposición final, por lo tanto las transacciones comerciales de BE no están alcanzadas por las regulaciones establecidas
en
el
Convenio
de
Basilea
(Ley
de
la
Nación
23922
–
www.medioambiente.gov.ar/mlegal/tratados/ley23922.htm ). De forma que el BE es un material objeto de transacciones de compraventa habituales entre las empresas (precio aproximado 250 u$s/ton, posición arancelaria SIM / DC 2826.30.00.000P), dependiendo de las características tecnológicas y/o circunstancias operativas de cada industria. En la tabla siguiente se consignan detalles de ventas de BE que Aluar ha concretado en los últimos años:
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Fecha
Puerto de Destino
Cantidad de BE enviado (toneladas)
Ene-2000
883
Rotterdam
May-2000
781
Rotterdam
Ago-2000
1019
Rotterdam
Oct-2000
697
Rotterdam
Abril-2001
760
Rotterdam
Junio-2002
330
Junio-2002
400
Buenos Aires en tránsito a Veracruz (Méjico) Rotterdam
2.4.5 Forma y Características de Transporte y Almacenamiento Las materias primas, insumos y productos finales se transportarán mayoritariamente por vía marítima, utilizando las capacidades del Muelle Almte. Storni (ver Figura 13). Sin embargo, los despachos de productos al mercado interno se transportarán utilizando carreteras de la red vial provincial (Ruta 4) y nacional (Ruta 3). Para el almacenamiento de las materias primas transportadas a granel, se utilizarán los silos con los que actualmente cuenta ALUAR, a los cuales se incorporarán dos silos de 35000 Ton de capacidad para almacenar Alúmina y un silo para el depósito de Coque. Para el transporte de la Alúmina y el Coque desde el muelle hasta los silos, se utilizará la cinta transportadora existente (ver Figura 13-a), que corre protegida por un túnel para evitar voladuras de material y, en las estaciones de transferencia, cuenta con sistemas de aspiración y captación para minimizar la emisión de partículas. La Brea de Alquitrán de Hulla se transportará, desde el muelle hasta la Planta, en camiones con cobertura
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de lona, utilizando un pequeño tramo de la Ruta Provincial Nro. 1. En Planta, la Brea se almacenará en el depósito cubierto existente destinado exclusivamente a este fin.
Figura 13: Vista del equipo de descarga por succión de materias primas (Alúmina y Coque) instalado en el muelle Almte. Storni.
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Figura 13-a: En primer plano la cinta transportadora cubierta que conduce las materias primas (Alúmina y Coque) desde los equipos de descarga ubicados sobre el muelle Almte. Storni hasta los silos de almacenaje. De fondo los silos Alúmina (azul) y Coque (rojo).
2.4.6 Medidas de Seguridad Industrial y Protección del Medio Ambiente En relación a la Seguridad Industrial y Protección del Medio Ambiente el emprendimiento AMPAP-2 operará bajo condiciones idénticas a las que ALUAR tiene establecidas y normadas, en el marco de la Ley 19587 y del Decreto 351/79 y de su Sistema de Gestión Ambiental (certificado bajo la Norma ISO 14001, ver Figura 14) para todas las actividades de la Planta existente de producción de Aluminio Primario.
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Figura 14: Copia del certificado ISO 14001 emitido Bureau Veritas Quality International.
Esta Planta cuenta con servicios de Bombero, Enfermería y Brigada de Incendio permanentes, así como asistencia médica entre las 5 y las 21 hs. Por otro lado el servicio de Higiene y Seguridad Industrial de ALUAR (que cuenta con dos profesionales especializados y 3 técnicos) desarrolla permanentemente programas de capacitación y prevención tendientes a minimizar el número y las consecuencias de los accidentes laborales. Estas acciones han permitido reducir el Indice de Accidentes Totales de 46 por millón de horas trabajadas en 1991 a 11 en 2001, mientras que el promedio de la ALUAR Aluminio Argentino S.A.I.C. – Noviembre/2002 Página 56 de 225
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industria del aluminio en el mundo para el 2001 fue de 23 (fuente: International Aluminium Institute – www.world-aluminium.org). Adicionalmente, en el marco de los requisitos de la Norma ISO 14001, se han establecido Planes de Emergencia para distintos tipos de eventos que fueron oportunamente comunicados a las autoridades de aplicación. Dichos planes y procedimientos son revisados sistemáticamente y el personal involucrado en los mismos recibe capacitación específica periódicamente.
2.4.7 Requerimientos de Energía 2.4.7.1 Electricidad
ELECTRICIDAD Origen
Aluar Aluminio Argentino SAIC
Fuente de Suministro
Central Térmica de Aluar SAIC y/o SIRP
Requerimiento Anual AMPAP-2
5600 Gwh
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2.4.7.2 Combustibles
Combustibles – Gas Natural Origen
Compañías Petroleras
Fuente de Suministro
Gasoducto General San Martín – Transportadora de Gas del Sur SA
Demanda Anual AMPAP-2 1300 millones de m3
Combustibles – Gas Oíl Origen
Compañías Petroleras.
Fuente de Suministro
Depósitos de combustibles subterráneos de Aluar SA
Demanda Anual AMPAP-2 1100 m3
El combustible se almacenará en los tanques subterráneos existentes en la Planta de ALUAR desde donde se abastecerán los vehículos por medio de surtidores. Dichos tanques cuentan con las habilitaciones e inspecciones previstas en la Resolución 404/94 de la Secretaría de Energía y en la Disposición 76/97 de la Subsecretaría de Combustibles 1994SE.htm).
de
la
Nación.
(http://infoleg.mecon.gov.ar/txtnorma/texactres404-
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2.4.8 Requerimiento de Agua
Uso del Agua
Consumo Industrialy Sanitarios
Origen Fuente de Suministro
ServicoopPuertoMadryn Río Chubut, Acueducto Trelew – Puerto Madryn
Demanda Diaria
Planta Actual: 1200 m3/día Etapa I y II (AMPAP-2) : 990 m3/día Etapa III (AMPAP-2): 960 m3/día TOTAL Planta Actual + AMPAP-2 : 3150 m3/día.(+)
(+) El consumo actual de agua potable de ALUAR ronda los 2500 m3/día (Uso Industrial: 1200 m3/día; Riego: 1300 m3).
Uso del Agua
Riego (Forestaciones y Espacios Parquizados)
Origen
Servicoop Puerto Madryn ALUAR SAIC
Fuente de Suministro
• Efluente Líquido Urbano Biológicamente Tratado. • Efluente Líquido de Planta ALUAR Biológicamente
Demanda Diaria
Tratado. Planta Actual: 2650 m3/día (350 m3/día de Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales de ALUAR + 2300 m3/día de Efluente Urbano de Puerto Madryn). Etapa I y II (AMPAP-2) : 250 m3/día (50 m3/día de Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales de ALUAR + 200 m3/día de Efluente Urbano de Puerto Madryn). Etapa III (AMPAP-2): 1100 m3/día (Efluente Urbano de Pto.Madryn). TOTAL Planta Actual + AMPAP-2 : 4000 m 3/día (400 m3/día de Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales de ALUAR + 3600 m3/día de Efluente Urbano de Puerto Madryn).
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2.4.9 Residuos generados en las distintas etapas del Proceso y destino final de los mismos.
2.4.9.1 Emisiones a la Atmósfera En los párrafos y tablas siguientes se indican fuentes generadoras y sus características, concentraciones y Niveles Guía de las emisiones gaseosas atribuibles al proyecto AMPAP-2. En la mayoría de los casos se recalculan Niveles Guía de Emsión (NGE) a partir de los valores consignados en la Tabla 11 del Decreto 831/93 (Ley 24051 de Residuos Peligrosos), obteniendo los correspondientes NGE para cada emisor y sustancia en concentración. Asimismo se indican en las tablas pertinentes límites superiores de emisión vinculados a las diferentes tecnologías seleccionadas para el proyecto AMPAP2, también expresados en concentración. Al tomar los NGE en concentración, no resulta necesario dividir el valor obtenido por el número de fuentes que emiten un mismo constituyente. Sin embargo, atento a que se procedió a reformular NGE, posteriormente (ver ítem 4.2.2.1.4.) se verificó a través
de estimaciones producidas con un modelo de
dispersión atmosférica de sustancias, que dichos límites superiores de emisión generan valores de inmisión (calidad de aire) que cumplen estrictamente con los Niveles Guía de Calidad de Aire (tabla 10 del Decreto citado). Este último concepto está expresamente mencionado en las Observaciones de la Tabla 11 que contiene el Decreto 831/93. Es pertinente señalar en esta instancia que los emisores descriptos y caracterízados en los ítems siguientes operan en un régimen virtualmente continuo (24 horas por día los ALUAR Aluminio Argentino S.A.I.C. – Noviembre/2002 Página 60 de 225
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365 días del año) con emisiones específicas prácticamente constantes, dado que en los sectores donde se ejecutan tareas diversas (Salas de Electrólisis principalmente) las mismas están programadas de manera cíclica de forma que las emisiones consignadas se repiten constantemente en el tiempo.
2.4.9.1.1 Electrólisis
El sistema de ventilación convectivo de las salas de electrólisis involucradas en el proyecto AMPAP-2 (ver Plano del Anexo I) implica la instalación sobre los techos de dichas salas de 6 emisores lineales similares a los que muestra la Figura 15. Las dimensiones físicas de dichos emisores lineales son las siguientes:
• Serie “D” (Etapas I y II del proyecto AMPAP-2): Ø
Dos emisores lineales de 633 metros de longitud por 2.7 metros de ancho.
Ø
Dos emisores lineales de 211 metros de longitud por 2.7 metros de ancho.
• Serie “E” (Etapa III del proyecto AMPAP-2): Ø
Dos emisores lineales de 844 metros de longitud por 2.7 metros de ancho.
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Emisor Lineal
Tubería colectora de las emisiones gaseosas de las cubas
Figura 15: Vista del techo y lateral de la actual Sala 6 de Cubas de Electrólisis. Se señalan el emisor lineal correspondiente al sistema de ventilación convectiva y el ducto colector que conduce las emisiones de las cubas a la Planta de Tratamiento de Humos.
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La velocidad promedio de salida de los gases por dichos emisores será de 1 m/seg a una temperatura de 35 °C. La altura de emisión será de 18.7 metros sobre el nivel del piso de la Planta que corresponde a la cota +10 metros del nivel de referencia. Las concentraciones, emisiones específicas y Niveles Guía de los compuestos asociados a aspectos ambientales significativos de la industria que serán venteados a través de los emisores lineales descriptos se consignan en la tabla siguiente:
Compuesto
Concentración en los gases a Emitir
Nivel Guía de Emisión para Concentración
Emisión Específica
Nivel Guía de Emisión Específica
0.84 mg/Nm3
15.3 mg/Nm3 (1)
0.56 kg/ton Al
0.85 kg/ton Al (2)
Fluoruro (Gaseoso + Particulado)
Notas (1) y (2) Ver página siguiente.
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(1) Nivel Guía de Emisión tomado de la Tabla 11 del Anexo II del Decreto 831/93 (www.medioambiente.gov.ar/mlegal/residuos/dec831/dec831_93.htm ) reglamentario de la Ley 24051 de Residuos Peligrosos a la que la Provincia del Chubut adhiere por Ley 3742 y Decreto Reglamentario 1675/93. Procedimiento de cálculo del Nivel Guíade Emisión consignado Las emisiones en caudal másico indicadas en la Tabla 11 citada son válidas para un emisor de las siguientes características (ver Observaciones de la Tabla 11): • Altura de Chimenea: 30 metros • Temperatura del Efluente: 130 °C • Caudal Volumétrico: 144 m3/seg ó 97.5 Nm3/seg Los emisores lineales descriptos tienen características diferentes a las del emisor descripto en las Observaciones de la Tabla 11. En efecto, la altura de emisión, la temperatura y los caudales volumétricos son diferentes. En consecuencia, tal como se señala en las Observaciones de la Tabla 11, se propone expresar el Nivel Guía de Emisión en concentración (de la misma forma que se desarrollo para el Proyecto AMPAP-1), tomando como base de cálculo los valores indicados en la Tabla referida y sus Observaciones. • Emisiones desde superficie: 7 mg F1-/seg ⇔ 0.07 mg F1-/Nm3 • Emisiones desde chimeneas de 30 metros: 2400 mg/seg ⇔ 24.6 mg F1-/Nm3 La altura de los emisores lineales sobre el nivel de piso es de 18.7 metros, luego el Nivel Guía de Emisión expresado en concentración, resulta de resolver la siguiente expresión: (24.6 – 0.07)x(18.7/30) =15.3 mg F1-/Nm3 La tecnología asociada al emprendimiento AMPAP-2 permite operar con valores de emisión inferiores al valor en consecuencia el límitecon superior los emisores será de 0.84 mg calculado, F1-/Nm3, valor que se corresponde el datode deemisión emisiónpara consignado en la lineales propuesta tecnológica formulada por Aluminium Pechiney.
(2) El valor regulado por la Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU para este parámetro para la Planta en su conjunto es 1.0 kg F1-/ton Al (ver: www.tnrcc.state.tx.us/permitting/airperm/opd/60/S/shp.htm ). No obstante, para los emisores lineales de las salas de electrólisis la regulación de la misma Agencia establece 0.85 kg F1-/ton Al (≡ 1.27 mg F1-/Nm3).
2.4.9.1.2 Plantas de Tratamiento de Humo (PTH) de Electrólisis El proyecto AMPAP-2 prevee la instalación de 4 PTH destinadas al tratamiento y reciclo de las emisiones fluoradas que se producen en las cubas de electrólisis (ver Plano del Anexo I). Los gases limpios se descargarán a la atmósfera por medio de chimeneas como la que se muestra en la Figura 16. ALUAR Aluminio Argentino S.A.I.C. – Noviembre/2002 Página 64 de 225
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Cada una de estas cuatro chimeneas tendrá una altura de 27 metros sobre el nivel del piso de Planta que corresponde a la cota +10 metros del nivel de referencia. El diámetro de las mismas será de 4.7 metros y el caudal de salida de los gases de cada chimenea será de 765000 Nm3/hora a una temperatura de 85 °C. Las concentraciones, emisiones específicas y Niveles Guía de los compuestos asociados a aspectos ambientales significativos de la industria que se ventean a la atmósfera a través de las chimeneas de las PTH se consignan en la tabla siguiente:
Compuesto
Concentración en los gases a Emitir
Fluoruro 3
(Gaseoso + Particulado) Dióxido de Azufre
1.4 mg/Nm
Nivel Guía de Emisión para Concentración
Emisión Específica
Nivel Guía de Emisión Específica
22.1 mg/Nm3 (1)
0.10 kg/ton Al
0.10 kg/ton Al (2)
110 mg/Nm3
500 mg/Nm3 (3)
7.5kg/tonAl
0.06 mg/Nm3
--
0.0042kg/tonAl
(SO2) Tetrafluoruro de Carbono (CF4) (5)
--
0.11 kg/ton Al (4)
(1), (2), (3), (4) y (5) Ver notas en las páginas siguientes.
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(1) Nivel Guía de Emisión tomado de la Tabla 11 del Anexo II del Decreto 831/93 reglamentario de la Ley 24051 de Residuos Peligrosos a la que la Provincia del Chubut adhiere por Ley 3742 y Decreto Reglamentario 1675/93. Procedimiento de cálculo del Nivel Guíade Emisión consignado Las emisiones en caudal másico indicadas en la Tabla 11 citada son válidas para un emisor de las siguientes características (ver Observaciones de la Tabla 11): • Altura de Chimenea: 30 metros • Temperatura del Efluente: 130 °C • Caudal Volumétrico: 144 m3/seg ó 97.5 Nm3/seg Las chimeneas de las PTH tienen características diferentes a las del emisor descripto en las Observaciones de la Tabla 11. En efecto, la altura de emisión, la temperatura y los caudales volumétricos son diferentes. En consecuencia, tal como se señala en las Observaciones de la Tabla 11, se propone expresar el Nivel Guía de Emisión en concentración (de la misma forma que se desarrollo para el Proyecto AMPAP-1), tomando como base de cálculo los valores indicados en la Tabla referida y sus Observaciones. • Emisiones desde superficie: 7 mg F1-/seg ⇔ 0.07 mg F1-/Nm3 • Emisiones desde chimeneas de 30 metros: 2400 mg1-/seg F ⇔ 24.6 mg F1-/Nm3 La altura de las chimeneas de las PTH sobre el nivel de piso es de 27 metros, luego el Nivel Guía de Emisión expresado en concentración, resulta de resolver la siguiente expresión: (24.6 – 0.07)x(27/30) =22.1 mg F1-/Nm3 La Provincia de Buenos Aires regula un Nivel Guía de Emisión 100 de mg F1-/Nm3 (tomado del Anexo IV, Tabla D del Decreto Nro. 3395/96 de la Provincia de Buenos Aires www.spa.gba.gov.ar/Leyes/gaseosos/Leyes%20y%20decretos/dec3395.html ). La tecnología asociada al emprendimiento AMPAP-2 permite operar con valores de emisión inferiores al valor calculado, en consecuencia el límite superior de emisión para las PTH será de 1.4 mg F1-/Nm3, valor que se corresponde con el dato de emisión consignado en la propuesta tecnológica formulada por los proveedores dePTH. (2) El valor regulado por la Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU para este parámetro para la Planta en su conjunto es 1.0 kg F1-/ton Al (ver: www.tnrcc.state.tx.us/permitting/airperm/opd/60/S/shp.htm ). No obstante, para las chimeneas de las PTH la regulación de la misma Agencia establece 0.10 kg1-F /ton Al (≡ 1.42 mg F1-/Nm3).
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(3) Nivel Guía de Emisión tomado del Anexo IV, Tabla D del Decreto Nro. 3395/96 de la Provincia de Buenos Aires (www.spa.gba.gov.ar/Leyes/gaseosos/Leyes%20y%20decretos/dec3395.html ). El Dióxido de Azufre proviene de la oxidación en la cuba de electrólisis del Azufre que contiene el Coque con el que se producen los Anodos. La concentración de Azufre en el Coque es del 0.9 % y el consumo neto de carbón en el proceso de electrólisis es de 415 kg/ton Al. Dado que las cubas de electrólisis permanecen cerradas (ver Figura 5) la mayor parte del tiempo (> 2, dado que 98 %) y que el agente absorbente (Alúmina) que utilizan las PTH no retiene el SO adsorbe con preferencia el HF, se considera que todo el SO 2 generado por el consumo electroquímico de Anodos se emite desde las chimeneas de las PTH. (4) Corresponde al promedio de emisiones de plantas de producción dealuminio que operan cubas de una tecnología asimilar a la que equipará a las cubas del Proyecto AMPAP-2 (fuente: International Aluminium Institute – www.world-aluminium.org). No hay regulaciones nacionales o internacionales para las emisiones de estetipo de compuestos. Dado que las cubas de electrólisis permanecen cerradas (ver Figura 5) la mayor parte del tiempo (> 98 %), que el agente absorbente (Alúmina) que utilizan las PTH no retiene el CF 4, y que el sistema electrónico de control de cubas contiene un algoritmo que permite el apagado automático del los Efectos Anódicos (EA) (ver comentario siguiente) se considera que todo el CF 4 generado durante los EA se emite desde las chimeneas de las PTH. (5) El CF4 es un gas del grupo de los Perfluorocarbonos y como tal está incluido en el Anexo A del Protocolo de Kyoto (ver www.medioambiente.gov.ar/mlegal/clima/ley25438.htm ) referido a Cambio Climático, acuerdo internacional ratificado por la R. Argentina mediante la Ley 25438. Sin embargo, la Argentina NO es un país Anexo B del Protocolo, de manera que no tiene obligaciones de reducción de emisiones de gases con potencial efecto invernadero. En la industria del aluminio el CF4 se produce como consecuencia de un evento no deseado conocido con el nombre de “Efecto Anódico” (EA). Esta circunstancia sobreviene cuando en el baño electrolítico de la cuba se agota la concentración de iones provistos por la Alúmina disuelta, de forma que se electroliza la Criolita (AlNa3F6) y/o el Trifluoruro de Aluminio (AlF3) formando el CF4. Los algoritmos de control de marcha de las cubas de tecnología moderna, tales como los que controlan las cubas de Aluar y las que se instalarán con el Proyecto AMPAP-2, tienen módulos que previenen la aparición del EA y, si se produce el EA proceden al apagado automático del mismo y por último generan alarmas a fin de que los operadores tomen acción para evitar que el EA se prolongue. La duración típica de los EA en las cubas a instalar oscila entre 1 y 5 minutos y la frecuencia de aparición será menor que 0.01 EA/día.cuba, es decir cada cuba tendrá un EA aproximadamente cada 100 días de marcha.
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Figura 16: Chimenea de la PTH correspondiente a la actual Serie C de cubas, similar a las PTH que se instalarán en el proyecto AMPAP-2.
2.4.9.1.3 Plantas de Tratamiento de Humo de Cocción (PTHC) El proyecto AMPAP-2 prevee la instalación de una PTHC destinada al tratamiento de las emisiones provenientes del nuevo horno de cocción de ánodos (ver Plano del Anexo I). Los gases limpios se descargarán a la atmósfera por medio de una chimenea similar a la que se observa en la Figura 8. ALUAR Aluminio Argentino S.A.I.C. – Noviembre/2002 Página 68 de 225
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Esta chimenea tendrá una altura de 56 metros sobre el nivel del piso de Planta que corresponde a la cota +10 metros del nivel de referencia. El diámetro de la chimenea será de 2.95 metros y el caudal de salida de los gases será de 108000 Nm3/hora (30 Nm3/seg) a una temperatura de 100 °C. Las concentraciones, emisiones específicas y Niveles Guía de los compuestos asociados a aspectos ambientales significativos de la industria que se ventean a la atmósfera a través de la chimenea de la PTHC se consignan en la tabla siguiente:
Compuesto
Concentración en los gases a Emitir
Fluoruro 3
(Gaseoso + Particulado)
4.0 mg/Nm
Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP)
0.1 mg/Nm3
Nivel Guía de Emisión para Concentración
Emisión Específica
Nivel Guía de Emisión Específica
45.8 mg/Nm3 (1)
0.01 kg/ton Al
0.05 kg/ton Al (2)
11646 mg/Nm3 (3)
0.0002kg/tonAl
--
Notas (1), (2) y (3) ver páginas siguientes.
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(1) Nivel Guía de Emisión tomado de la Tabla 11 del Anexo II del Decreto 831/93 reglamentario de la Ley 24051 de Residuos Peligrosos a la que la Provincia del Chubut adhiere por Ley 3742 y Decreto Reglamentario de 1675/93. Procedimiento cálculo del Nivel Guíade Emisión consignado Las emisiones en caudal másico indicadas en la Tabla 11 citada son válidas para un emisor de las siguientes características (ver Observaciones de la Tabla 11): • Altura de Chimenea: 30 metros • Temperatura del Efluente: 130 °C • Caudal Volumétrico: 144 m3/seg ó 97.5 Nm3/seg Las chimeneas de las PTHC tienen características diferentes a las del emisor descripto en las Observaciones de la Tabla 11. En efecto, la altura de emisión, la temperatura y los caudales volumétricos son diferentes. En consecuencia, tal como se señala en las Observaciones de la Tabla 11, se propone expresar el Nivel Guía de Emisión en concentración (de la misma forma que se desarrollo para el Proyecto AMPAP-1), tomando como base de cálculo los valores indicados en la Tabla referida y sus Observaciones. • Emisiones desde superficie: 7 mg F1-/seg ⇔ 0.07 mg F1-/Nm3 • Emisiones desde chimeneas de 30 metros: 2400 mg1-/seg F ⇔ 24.6 mg F1-/Nm3 La altura de las chimeneas de las PTHC sobre el nivel de piso es de 56 metros, luego el Nivel Guía de Emisión expresado en concentración, resulta de resolver la siguiente expresión: (24.6 – 0.07)x(56/30) =45.8 mg F1-/Nm3 La Provincia de Buenos Aires regula un Nivel Guía de Emisión 100 de mg F1-/Nm3 (tomado del Anexo IV, Tabla D del Decreto Nro. 3395/96 de la Provincia de Buenos Aires www.spa.gba.gov.ar/Leyes/gaseosos/Leyes%20y%20decretos/dec3395.html ). La tecnología asociada al emprendimiento AMPAP-2 permite operar con valores de emisión inferiores al valor calculado, en consecuencia el límite superior de emisión para la PTHC será de 4.0 mg F1-/Nm3, valor que se corresponde con el dato de emisión consignado en la propuesta tecnológica formulada por los prveedores dePTHC.
(2) El valor regulado por la Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU para este parámetro para la Planta en su conjunto es 1.0 kg F1-/ton Al (ver: www.tnrcc.state.tx.us/permitting/airperm/opd/60/S/shp.htm ). No obstante, para las chimeneas de las PTHC la regulación de la misma Agencia estable 0.05 kg1-F /ton Al.
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(3) Nivel Guía de Emisión tomado de la Tabla 11 del Anexo II del Decreto 831/93 reglamentario de la Ley 24051 de 1675/93. Residuos Peligrosos a la que la Provincia del Chubut adhiere por Ley 3742 y Decreto Reglamentario Procedimiento de cálculo del Nivel Guíade Emisión consignado Las emisiones en caudal másico indicadas en la Tabla 11 citada son válidas para un emisor de las siguientes características (ver Observaciones de la Tabla 11): • Altura de Chimenea: 30 metros • Temperatura del Efluente: 130 °C • Caudal Volumétrico: 144 m3/seg ó 97.5 Nm3/seg Las chimeneas de las PTHC tienen características diferentes a las del emisor descripto en las Observaciones de la Tabla 11. En efecto, la altura de emisión, la temperatura y los caudales volumétricos son diferentes. En consecuencia, tal como se señala en las Observaciones de la Tabla 11, se propone expresar el Nivel Guía de Emisión en concentración (de la misma forma que se desarrollo para el Proyecto AMPAP-1), tomando como base de cálculo los valores indicados en la Tabla referida y sus Observaciones. • Emisiones desde superficie: 1700 mg HAP/seg ⇔ 17.4 mg HAP/Nm3 • Emisiones desde chimeneas de 30 metros: 610000 mg HAP/seg ⇔ 6256.4 mg HAP/Nm3 La altura de las chimeneas de las PTH sobre el nivel de piso es de 56 metros, luego el Nivel Guía de Emisión expresado en concentración, resulta de resolver la siguiente expresión: 3
(6256.4 – 17.4)x(56/30) =11646 mg HAP/Nm Indudablemente los valores de emisión para HAP consignados en la Tabla 11 del Decreto 831/93 fue desarrollado para otro tipo de instalaciones o actividades tales como Incineradores o Destilerías de Petróleo, de manera que el Nivel Guía de Emisión obtenido se consigna sólo con el propósito de mantener la homogeneidad del criterio de cálculo desarrollado para 1-F. En consecuencia el límite superior de emisión para HAP de esta chimenea seráde 0.1 mg/Nm3, valor que se corresponde con la concentración típica garantizada por los proveedores de sistemas de tratamiento (PTHC) para los humos generados en los Hornos de Cocción de Anodos.
2.4.9.1.4 Centrales Térmicas de Ciclo Combinado El proyecto AMPAP-2 prevee la instalación de dos sistemas de generación de energía de 366 MW de potencia por unidad (ver Plano del Anexo I). Cada uno de estos sistemas estará integrado por dos turbinas de gas de 123 MW y una turbina de vapor que aprovecha el calor de los gases de escape de las turbinas de gas para producir vapor y luego generar energía eléctrica conformando un sistema que se conoce bajo el ALUAR Aluminio Argentino S.A.I.C. – Noviembre/2002 Página 71 de 225
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nombre de Ciclo Combinado. Los gases de escape de las 4 turbinas de gas, luego de pasar por las calderas correspondientes se descargarán a la atmósfera por medio de sendas chimeneas de 35 metros de altura sobre el nivel del piso de Planta que corresponde a la cota +10 metros del nivel de referencia (ver Figura 17). El diámetro de cada chimenea será de 6 metros y el caudal de salida de los gases será de 320 Nm3/seg a una temperatura de 105 °C. Se ha estimado que estas Centrales operarán 8100 horas/año.
Figura 17: Vista de una de las Calderas y Chimenea del actual Ciclo Combinado de 120 MW que opera en la Central Térmica de Aluar, similar en aspecto a las que se instalarán en el proyecto AMPAP-2.
Las concentraciones, emisiones específicas y Niveles Guía del compuesto asociado a aspectos ambientales significativos de la generación de energía por medio de turbinas ALUAR Aluminio Argentino S.A.I.C. – Noviembre/2002 Página 72 de 225
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que utilizan gas natural como combustible y sus gases de escape se ventean a la atmósfera a través de las chimeneas descriptas, se consignan en la tabla siguiente:
Compuesto
Concentración en los gases a Emitir
Nivel Guía de Emisión para Concentración
Nivel Guía de Emisión para Concentración (ENRE)
Oxidos de Nitrógeno (NOx)
51.3 mg/Nm3
1431 mg/Nm3 (1)
100 mg/Nm3 (2)
(1) Nivel Guía de Emisión tomado de la Tabla 11 del Anexo II del Decreto 831/93 reglamentario de la Ley 24051 de Residuos Peligrosos a la que la Provincia del Chubut adhiere por Ley 3742 y Decreto Reglamentario 1675/93. Procedimiento de cálculo del Nivel Guíade Emisión consignado Las emisiones en caudal másico indicadas en la Tabla 11 citada son válidas para un emisor de las siguientes características (ver Observaciones de la Tabla 11): • Altura de Chimenea: 30 metros • Temperatura del Efluente: 130 °C • Caudal Volumétrico: 144 m3/seg ó 97.5 Nm3/seg. Las chimeneas de las Turbinas del Ciclo Combinado tienen características diferentes a las del emisor descripto en las Observaciones de la Tabla 11. En efecto, la altura de emisión, la temperatura y los caudales volumétricos son diferentes. En consecuencia, tal como se señala en las Observaciones de la Tabla 11, se propone expresar el Nivel Guía de Emisión en concentración (de la misma forma que se desarrollo para el Proyecto AMPAP-1), tomando como base de cálculo los valores indicados en la Tablareferida y sus Observaciones. • Emisiones desde superficie: 440 mg NOx/seg⇔ 4.5 mg NOx/Nm3 • Emisiones desde chimeneas de 30 metros: 120000 mg NOx/seg ⇔ 1230.8 mg NOx/Nm3 La altura de las chimeneas de las Turbinas de los Ciclos Combinados sobre el nivel de piso es de 35 metros, luego el Nivel Guía de Emisión expresado en concentración, resulta de resolver la siguiente expresión: (1230.8 – 4.5)x(35/30) =1431 mg NOx/Nm3 La Provincia de Buenos Aires regula un Nivel Guía de 450 mg NOx/Nm3 para emisiones generadas por procesos de combustión (tomado del Anexo IV, Tabla D del Decreto Nro. 3395/96 de la Provincia de Buenos Aires www.spa.gba.gov.ar/Leyes/gaseosos/Leyes%20y%20decretos/dec3395.html ). La tecnología asociada a las Centrales Térmicas de Ciclo Combinado del emprendimiento AMPAP-2 (quemadores de gas tipo “Dry Low NOx”) permite operar con valores de emisión inferiores al valor calculado, en consecuencia el límite superior de emisión para dichas será de51.3 mg NOx/Nm3, valor se corresponde contipo el dato de emisión consignado en la propuesta tecnológica formulada por losque proveedores de este de equipamiento.
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la Secretaría de Oficial Energía Minería–www.enre.gov.ar de la Nación para). este (2) Valor regulado (Resolución SEyM por 0108/2001. Boletín n°y29.579 Aluarparámetro interviene en el Mercado Eléctrico bajo la figura de “gran usuario”, de manera que las regulaciones de la Secretaría de Energía y Minería y del ENRE relacionadas con los Generadores delMercado no son aplicables, sin embargo se sugiere adoptar este valor como Nivel Guía de Emisiones. Las emisiones específicas de NOx del parque térmico de generación eléctrica de la R.Argentina oscilan entre 0.95 y 1.0 kg/MWh (verwww.enre.gov.ar Informe Anual 2000, Capítulo 8) mientras que las emisiones de NOx de los Ciclos Combinados asociados al proyecto AMPAP-2 serán significativamente menores (0.3 kg de NO x /MWh).
2.4.9.2 Efluentes Líquidos
2.4.9.2.1 Efluentes Líquidos Cloacales
Los efluentes generados en los servicios sanitarios a incorporar en las construcciones involucradas en el proyecto AMPAP-2, cuyo caudal estimado es 2 m3/h, serán conducidos a la actual Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales de ALUAR y tratados por oxidación completa a fin de reutilizarlos en el riego de paños de césped (9 has.) y de la forestación interna (22 has. con aproximadamente 100000 árboles)(ver Figura 18). Dicha Planta de Tratamiento, cuya capacidad de tratamiento es de 20 m3/hora y actualmente opera con 12-14 m 3/hora, puede absorber el aporte extra de efluente.
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AMPAP-2
Figura 18: En primer plano vista parcial de la forestación de la Planta de Aluar. Sobre la derecha de la imagen los espacios parquizados. Sobre la izquierda del cuadro, los terrenos donde se emplazará el Proyecto AMPAP-2.
2.4.9.2.2 Efluentes líquidos industriales Los procesos involucrados en la producción y solidificación de Aluminio primario generarán unos 450 m3/mes de efluentes líquidos industriales compuestos por: aceites minerales lubricantes o hidráulicos descartados y emulsiones agua-aceite provenientes ALUAR Aluminio Argentino S.A.I.C. – Noviembre/2002 Página 75 de 225
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de sistemas de refrigeración y lubricación de procesos de solidificación de Aluminio. Dichos efluentes se mezclarán en una proporción 50/50 % con material particulado fino, a generar en los sectores de Anodos y Electrólisis utilizando contenedores cerrados de 5 m3 de capacidad (ver Figura 19), con el propósito de humectar el material particulado a fin de evitar voladuras cuando el mismo se dispone en forma definitiva en el relleno de seguridad ubicado en el predio de Aluar (Relleno Categoría D5 del Anexo III de la Ley 24051).
Figura 19: Vista de un contenedor cerrado sobre el cual se descarga el material particulado fino. Previamente se agregó al contenedor el efluente líquido que humecta el material particulado.
2.4.9.3
Residuos Sólidos
Una vez alcanzada la operación en régimen de las instalaciones correspondientes al proyecto AMPAP-2 se generarán unas 24700 toneladas anuales de residuos sólidos con distintas propiedades fisico-químicas. Parte de dicha masa de residuos (la vinculada a la ALUAR Aluminio Argentino S.A.I.C. – Noviembre/2002 Página 76 de 225
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generación de “fondos de cuba”) recién comenzará a generarse después de transcurridos 6 a 8 años de la puesta en marcha de las tres etapas del proyecto, puesto que la vida promedio del modelo de cubas a instalar tiene un valor garantizado de 8 años. Estos materiales se dispondrán, si corresponde, en los Rellenos Especialmente Diseñados con que cuenta ALUAR. Las características y capacidades de estos Rellenos pueden consultarse en la inscripción de ALUAR en el Registro de Operadores de Residuos Peligrosos de la Provincia del Chubut presentada ante la Dirección Provincial de Protección Ambiental (DPA) en Octubre de 1994 (Registro N1 001 - Disposición N1 26/96 de la DPA y Disposición 31 – DGPA/2002). En ningún caso se utilizarán los vertederos o rellenos que gestiona la Municipalidad de Puerto Madryn para la disposición de residuos. En la tabla siguiente se indican características fisico-químicas típicas y masas a generar de residuos sólidos. Del análisis de dicha tabla se desprende que los residuos son aptos para disponerlos en un Relleno como los construidos por ALUAR (Categoría D5 del Anexo III de la Ley 24051), sobre el suelo natural (Categoría D1) o almacenarlos para su reciclado (Categoría D15). En efecto, a estos residuos no les cabe ninguna de las calificaciones de la Lista de Características Peligrosas (Anexo II de la Ley Nacional 24051), que se citan en la Tabla correspondiente al título "Requisitos Tecnológicos en las Operaciones de Eliminación..." del artículo 33 del Decreto Nacional 831/93, que reglamenta la Ley ya citada. A ambas regulaciones nacionales la Provincia del Chubut ha adherido por Ley Provincial 3742 y Decreto Reglamentario 1675/93.
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CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS TIPICAS y MASA ANUAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS A DISPONER Residuos y Composición porcentual estimada
Masa Anual Ton/año
Método de disposición
Residuo carbonoso de fondo de cuba Composición: Fluoruro 8%; Sodio 10%; Cianuro 0,1%
2400
1
Refractarios de fondo de cuba Composición: Fluoruro 7%; Sodio 8%; Cianuro 0,05%
2100
1
Barras catódicas de Hierro
2100
2
Materiales que contienen baño electrolítico (residuos de limpieza de las salas de electrólisis y equipos varios). Composición: Fluoruro 10%
600
1
Rezago de refractarios que no contienen baño electrolítico
200
3
Escoria de los hornos de colada de aleación gris en ánodos y cátodos
500
1
4800
1
Material particulado fino (polvo de carbón, baño electrolítico contaminado) humectado con aceites lubricantes o hidráulicos minerales o con emulsiones refrigerantes aceite-agua.
11000
1
Residuos Generales: papel, madera,plástico, filtros.
1000
3
Total
24700
Residuos de la recuperación de escoria de Aluminio (Torta de Sal) Composición: Cloruro de Sodio 95 %; Aluminio Metálico 4 %; Fluoruro de Sodio 0.5 %
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Métodos de Disposición: 1 - Disposición en Relleno Especialmente Diseñado, Categoría D5. La característica principal de este tipo de Rellenos es el fondo impermeabilizado con una geomembrana sintética a fin de impedir la migración de las distintas sustancias a las napas de agua subterránea (ver Figuras 20 y 21).
2 - Almacenamiento previo a la recuperación, Categoría D15. 3 - Disposición sobre o dentro del suelo natural, Categoría D1.
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Figura 20: Corte esquemático de un relleno de seguridad categoría D5. La geomembrana sintética se extiende a los taludes laterales del relleno.
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Figura 21: Vista de uno de los rellenos de seguridad de Aluar durante la etapa de cosntrucción, en el momento que se esta aplicando la geomembrana sobre el fondo del mismo. Observar que la geomembrana también cubre los taludes laterales.
2.4.10 Factibilidad de Reciclaje Los procesos involucrados en el Proyecto AMPAP-2 incorporan desde su diseño, actividades o tratamientos que conducen al reciclaje de materias primas o insumos. Tal es el caso de las PTH previstas para las Salas de Electrólisis que permitirán el reciclado del Fluoruro gaseoso y particulado emitido por las cubas.
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También se reciclará el Baño Electrolítico, que se extrae durante el cambio de Anodos y el carbón de los restos de los paquetes anódicos.
Por su parte los Ciclos
Combinados a instalar para la generación de energía eléctrica permitirán aprovechar el calor que contienen los gases de escape de las turbinas de gas maximizando la conversión de energía térmica en electricidad. Las Barras Catódicas de Hierro, obtenidas al detener las cubas cuando éstas agotan su vida útil, se enviarán al proveedor para su reciclado, obteniendo Barras nuevas para la reconstrucción de las cubas. Los residuos de embalajes (madera) se entregan a instituciones intermedias de la comunidad que los reutilizan para construcción de mobiliario o para calefacción. Los efluentes líquidos tratados se reutilizarán para el riego de los espacios parquizados y/o forestados existentes en la Planta y otros que se incorporarán durante la ejecución del proyecto AMPAP-2. (ver ítem 2.1.5.)
2.4.11 Disposición de Residuos La forma y características de las instalaciones de disposición de Residuos Sólidos ya se ha señalado en el ítem 2.4.9.3. Los efluentes líquidos, una vez tratados, se reutilizarán para riego de espacios parquizados y la forestación interna de la Planta de ALUAR. Los efluentes gaseosos, respetando los correspondientes Niveles Guía de emisión, se descargarán a la Atmósfera. El tratamiento y la disposición de efluentes y residuos en ALUAR se gestiona y se gestionará mediante procedimientos y registros documentados en total acuerdo con lo establecido en el Sistema de Gestión Ambiental implementado que, como se ha dicho, está certificado bajo los requisitos de la Norma ISO 14001 (ver Figura 14).
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2.4.12 Niveles de Ruido El nivel de ruido a 20 m de las paredes exteriores de las nuevas edificaciones a construir en los sectores Electrólisis y Anodos se estima en 65 dB(A), mientras que para la Central Termoeléctrica se alcanzarán los 85 dB(A) en las mismas condiciones. De acuerdo a estos datos, es posible calcular que el nivel sonoro sobre los límites del predio de la Planta de ALUAR - ubicados a más de 500 m de las fuentes generadoras de ruido - no excederá los 60 dB(A). En este aspecto, la operación del proyecto AMPAP-2 no modificará significativamente la situación actual. La Norma IRAM 4.062 (3ra. Edición, Mayo/2001 – www.iram.com.ar ) califica como NO MOLESTOS, para una zona industrial, a aquellos ruidos cuyo nivel sonoro no supera los 78 dB(A) durante el día y 73 dB(A) durante la noche.
2.4.13 Posibles accidentes y planes de emergencia Los posibles accidentes que ocurran durante las etapas de construcción, montaje y operación del Proyecto AMPAP-2 pueden clasificarse en cuatro grandes grupos: Accidentes
Personales,
Incendios,
Contingencias
Eléctricas
y
Accidentes
y
Emergencias Ambientales. Para los cuatro grupos de eventos ALUAR ya ha desarrollado y normado planes y programas de respuesta en distintos niveles, asociados a los recursos disponibles en Planta y en la ciudad. En este sentido se han conformado Brigadas de Emergencias integradas por las siguientes funciones operativas: Coordinador de Planta (Jefe de Brigada), Bombero de Turno, Médico, Enfermera, Técnico de Higiene y Seguridad, Personal de Vigilancia, Auxiliar Mecánico, Auxiliar Electricista y 7 Operarios de Turno, personal que, desarrollando sus tareas habituales, están presentes permanentemente en Planta. El ALUAR Aluminio Argentino S.A.I.C. – Noviembre/2002 Página 83 de 225
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equipamiento que estas Brigadas tienen a disposición para el combate o mitigación de las emergencias es el siguiente: Camioneta equipada con: Mangas para incendio, lanzas y llaves para hidrantes, 6 matafuegos de PQT y AFFF, equipo autónomo de respiración, equipo para rescate en altura y equipo de comunicaciones. Remolque para emergencias equipado con: Una Motobomba con salida para dos mangueras de incendio con una capacidad de 600 litros/min a 7 kg/cm2 de presión, un extintor de 100 kg de PQT y un extintor de 100 litros de AFFF, dos equipos autónomos de respiración. Remolque para transporte de agua de 3000 litros de capacidad. Ambulancia equipada con: Camilla para rescate en altura, camilla rígida, equipo de oxígeno, respirador artificial y botiquín médico de primeros auxilios. Red de agua para incendio integrada por 20 hidrantes de 3 salidas distribuidos en el predio de Planta que cuenta con dos bombas de actuación automática para mantener la presión en 7 kg/cm2. Una de dichas bombas está impulsada por un motor de combustión interna de manera que la operación de la red de incendio está asegurada aún en el caso de un corte prolongado de energía eléctrica. Remolque equipado con cañón espumígeno para combate de incendios clase A y B (combustibles sólidos y líquidos). Consultorio de atención al traumatizado equipado con: Electrocardiógrafo, Equipo Desfibrilador y Equipo de Rayos X.
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Adicionalmente se ha organizado un grupo de profesionales para asistir técnicamente al Jefe de Brigada ante Accidentes o Emergencias Ambientales. La existencia de procedimientos de respuesta ante accidentes y/o situaciones de emergencia es requisito de la Norma ISO 14001 (item 4.4.7) de manera que dichos procedimientos están incorporados al Sistema de Gestión Ambiental de Aluar que fue certificado bajo la Norma ISO citada (ver Figura 14). Para las Contingencias Eléctricas, dada la trascedencia que tiene una eventual interrupción del suministro de energía a una Planta productora de Aluminio, se ha organizado un plan especial que para los eventos más serios, prevé la convocatoria a Planta de prácticamente la totalidad del personal técnico y de conducción vinculado a la empresa. Dicho plan es revisado periódicamente y ensayada su efectividad por medio de simulacros. No obstante, desde el punto de vista ambiental, una contingencia eléctrica puede generar emisiones de efluentes gaseosos desde los emisores lineales de las salas de electrólisis (ver Figura 15), visibles sólo durante algunas horas (10 a 12 hs). Luego, si no es factible restablecer el suministro de energía, el baño electrolítico se solidifica de manera que se interrumpen las emisiones desde las cubas. En relación al transporte marítimo y descarga de materias primas e insumos (Alúmina, Coque, Brea y Trifluoruro de Aluminio) en el muelle Almte. Storni, la experiencia acumulada (casi 30 años de operación de la Planta y 13 millones de toneladas de materiales descargados sin accidentes vinculados a esta actividad) indica que es virtualmente imposible un derrame de dichos materiales en aguas del Golfo Nuevo. Por otra parte las tres materias primas (Alúmina, Coque y Brea) que aportan el 98 % de la masa de materiales movilizados, se descargan mediante grúas especiales (ver Figura 13), son insolubles en agua de manera que su ecotoxicidad es despreciable y es factible colectar un eventual derrame para disponer el material en un sitio adecuado. Dado que el Trifluoruro de Aluminio se transporta desde el muelle en camiones en módulos de 20 a 25 toneladas podría producirse un derrame de material si se considera que por alguna razón un vehículo cae al agua. En esta circunstancia extrema (que ALUAR Aluminio Argentino S.A.I.C. – Noviembre/2002 Página 85 de 225
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nunca ocurrió en 30 años de operaciones) podrían producirse concentraciones puntuales (en las inmediaciones del sitio donde cae la carga) de Fluoruro en el agua de mar del orden de 100 ppm. Dicha concentración descendería rápidamente puesto que se formará Fluoruro de Calcio (sustancia insoluble en agua) considerando que el agua marina contiene 400 ppm de Calcio (www.reefs.org/ops/dbw/composition.html ). De esta forma el posible impacto inicial sería rápidamente neutralizado, hasta alcanzar la concentración habitual de F1- en el agua de mar que se ubica entre 1.0 y 1.5 mg/litro. La investigación detallada y el análisis documentado de cada evento o accidente ha permitido encontrar causas o conductas a modificar con el objeto de evitar la reiteración de los mismos. En tal sentido los sectores de Higiene y Seguridad, Departamento Médico de Planta, Control Ambiental y Control de Calidad, así como los sectores productivos, desarrollan permanentemente programas de capacitación tendientes a minimizar el número de accidentes y/o reducir sus posibles consecuencias. Durante 2001 en la Planta de ALUAR se impartieron 31000 horas/Hombre de capacitación (unas 40 horas/Hombre.año sobre 2000 horas/Hombre.año trabajadas) en temas relacionados con la higiene y seguridad industrial, la protección del medio ambiente, el aseguramiento y gestión de la calidad y los procesos y equipos productivos; a fin de asegurar, por medio del conocimiento de equipos, procesos y riesgos, una reducción constante de los índices de accidentes (ver Figura 22).
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Indice de Frecuencia de Accidentes Accidentes/millón de horas trabajadas
50
46
47 Promedio de la Industria del Aluminio para el 2001
41
40
32
34 29
30
e ic d In
30
23
23
20
17 14 11
10
0
1991
1992
1993
1994
1995
1996
Año
1997
1998
1999
2000
2001
Figura 22: Evolución del Indice de Frecuencia de Accidentes en Aluar.
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2.5
Etapa de abandono del sitio
2.5.1 Estimación de Vida Util
El consumo de Aluminio está en constante expansión. En efecto, las estadísticas señalan que entre 1980 y 2000 la producción mundial de Aluminio creció de 12.6 a 21.2 millones de toneladas anuales (ver Figura 23). Estas cifras muestran que la tendencia creciente del consumo es firme y su proyección futura muy alentadora (www.ame.com.au/guest/al/strategic.htm). Por otra parte las propiedades mecánicas del Aluminio y sus aleaciones asociadas a su baja densidad (2.7 gr/cm3 frente a los 7.9 gr/cm 3 del Hierro) justifican que, por ejemplo, la industria del automotor incorpore fracciones crecientes de Aluminio a los vehículos que construye (www.world-aluminium.org/iai/publications/lifecycle.html) . En el sector envases las ventajas del Aluminio frente otros materiales son evidentes. Estudios recientes de demanda energética muestran que para envasar líquidos, el Aluminio requiere 2.2 Kwh/litro de producto almacenado mientras que para el vidrio se necesitan 15.2 Kwh/litro, considerando para ambos materiales una tasa de reciclo del 100%.
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Producción Mundial de Aluminio Primario Fuente: International Aluminium Institute (www.world-aluminium.org)
25 s a d la e n o T e d s e n o lli M
21.2
20 15
12.6
14.2
10 5 0 1980
1990
2000
Figura 23: Evolución de la producción mundial de aluminio primario.
En otro sentido los avances en la tecnología de producción del Aluminio son constantes y han permitido incrementar la eficiencia de las plantas productoras con el correr del tiempo en todo el mundo. De estos avances ALUAR mismo es un ejemplo. Una planta diseñada y construida en la década del 70 para producir 144000 Toneladas/año hoy produce 268000 Toneladas anuales, objetivos alcanzados por medio de la actualización tecnológica, la optimización de procesos y una ampliación de 72000 ton/año. La tecnología de las cubas a instalar en las nuevas salas de electrólisis es moderna y confiable. Se trata de cubas modelo AP21 (derivadas del modelo AP18) diseñadas por Aluminium Pechiney de Francia (www.ap-technology.com/), líder mundial de la industria. De este tipo de cubas (AP18) existen unas 3400 unidades operando con excelentes resultados en distintas plantas ubicadas en Europa, América del Norte (ver Figura 24), Australia (ver Figura 25) y Asia. ALUAR Aluminio Argentino S.A.I.C. – Noviembre/2002 Página 89 de 225
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Figura 24: Vista de la Planta de Aluminerie de Bécancour Inc. (www.esls.net/atlas/Parcrind/aluminerie_de_becancour.htm ) localizada en Canadá que cuenta con 720 cubas de la tecnología AP18 de Aluminium Pechiney. (390000 ton Al/año)
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Figura 25: Vista de la Planta de Tomago Aluminium ( www.tomago.com.au) localizada en Australia que cuenta con 840 cubas de la tecnología AP18 de Aluminium Pechiney (460000 ton Al/año).
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En el marco descripto las perspectivas de la industria del Aluminio primario son muy favorables, aún en el largo plazo (30 o más años), de tal manera que es posible prever, en forma muy aproximada, que la vida útil de este proyecto superará los 50 años.
2.5.2 Programas de Restitución y Planes de Uso del Area al concluir la Vida Util del Proyecto Como se ha señalado en el ítem anterior, la estimación de la vida útil del Proyecto AMPAP-2 indica que las instalaciones prestarán servicios por algo más de 50 años. Con este horizonte temporal asociado al futuro alentador de la industria de producción y transformación del Aluminio, con plantas de producción distribuidas en todos los continentes (ver Figura 26), es razonable pensar que el predio e instalaciones de la Planta productora de Aluminio continuarán asignadas a este destino. Sin embargo, en el largo plazo, será necesario realizar actualizaciones tecnológicas de los equipamientos y procesos de producción.
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Figura 26: Localización de las casi 180 plantas productoras de aluminio primario que operan en el mundo ( www.ame.com.au/smelters/al/smelters.htm).
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3 3.1
Aspectos generales del medio natural y socioeconómico Rasgos físicos
3.1.1 Climatología El clima de la región Central Este de la Patagonia - calificado como de "extrema inhospitabilidad" por Erize F. et al (1981) - es frío y árido, con temperaturas medias anuales inferiores a los 15 C (Mazzeo et al.,1974, informan una media de 13.8 C para el período 1959-1966), con mínimas absolutas inferiores a los 10 C bajo cero y heladas probables durante buena parte del año. Los vientos son, sin embargo, por su intensidad y persistencia, el factor que caracteriza a la climatología del área. Sudoeste y Oeste son las direcciones predominantes de procedencia de los mismos (en conjunto cubren el 50 % de las observaciones horarias del año), su intensidad máxima supera los 100 km/h. El valor medio anual de intensidad es de 16.6 km/h (ver en www.cenpat.edu.ar , Area Física Ambiental, Productos Climáticos el documento titulado: “El Clima de la ciudad de Puerto Madryn”). Entre 10 y 30 km/h de intensidad horaria media, se sitúa el 70 % de las observaciones anuales. La persistencia del viento es responsable de la típica sequedad de la zona (la Humedad Relativa media anual es del 65 al 75 % con escasa variabilidad estacional). En efecto, los vientos húmedos del Pacífico son elevados por la Cordillera de Los Andes, se enfrían y descargan a su paso por ésta toda su humedad descendiendo por la vertiente oriental ya secos, donde provocan una muy activa evaporación que asociada a la escasa precipitación - 200 mm anuales - generan las condiciones de aridez características de la región. Los vientos que provienen del Atlántico, contra lo que podría esperarse, también son secos, puesto que se descargan antes de llegar al continente generando nieblas al pasar sobre las aguas frías de la Corriente de Malvinas. Sobre la costa, el clima es algo más suave debido a las húmedas brisas marinas (muy notables durante el verano) y a la moderación de las temperaturas por efecto del mar. ALUAR Aluminio Argentino S.A.I.C. – Noviembre/2002 Página 94 de 225
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La altura promedio anual de la Capa de Mezcla, según Mazzeo et al, alcanza los 1700 metros para el período 1967-1971. La clase "D" de Estabilidad Atmosférica, asociada a vientos de intensidad mayor que 10 km/h, es la mas frecuente, cubriendo el 50 % de las observaciones informadas por Mazzeo et al.
3.1.2 Geomorfología y Geología 3.1.2.1 Geomorfología General La extensa región patagónica, cuya superficie alcanza los 750000 km2, se presenta como una sucesión de mesetas y terrazas con bordes que caen en barrancas hacia depresiones, valles o cañadones que descienden en forma escalonada desde las estribaciones orientales de la Cordillera Andina hasta el litoral atlántico. El srcen de la región se remonta a los primeros tiempos geológicos, cuando los Macizos Patagónico y Brasilia conformaron la América meridional, parte del primitivo continente Gondwana. Sobre este basamento cristalino - que aún aflora en sitios como el Macizo de Somuncurá o la Pampa de Gastre - se depositaron mantos de rocas eruptivas - basaltos - y sedimentos terrestres y marinos, correspondientes a sucesivas ingresiones del mar durante el Secundario y el Terciario. La superficie de la Patagonia está cubierta por un manto de rodados - el más extenso del planeta - de tamaño variable, los que srcinados quizá en la cordillera fueron dispersados por el agua, el hielo o el viento. Los movimientos verticales epirogénicos, ocurridos desde el Mesozoico, provocaron ascensos diferenciales que junto a la erosión y la acción hídrica han moldeado el relieve de la región. Así, las mesetas formadas alternan con depresiones de srcen tectónico - como las que contienen a los lagos Musters y Colhue-Huapi - cerros de aspecto de torre constituidos por núcleos basálticos, sierras bajas muy erosionadas, cañadones conformados por antiguos lechos fluviales y valles desmesuradamente anchos de algunos ríos que surcan la Patagonia de Oeste a Este. ALUAR Aluminio Argentino S.A.I.C. – Noviembre/2002 Página 95 de 225
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3.1.2.2 Descripción del relieve local Puerto Madryn está localizada sobre el borde de las mesetas patagónicas, en el extremo Oeste del Golfo Nuevo (ver Figura 28). El área presenta un rango altitudinal entre 0 y 130 metros sobre el nivel del mar. El relieve de los ambientes terrestres está compuesto por pedimentos mesetiformes, terrazas y valles. "Los materiales sedimentarios superficiales están compuestos por mantos de grava, arena y arcilla con abundantes cantidades de carbonatos de calcio" (INTA, 1992). La costa que rodea al Golfo presenta predominantemente acantilados sometidos a la abrasión marina, con alternancia de playas y amplias restingas (ver Figura 27). El mayor rasgo geomorfológico regional lo constituye el Golfo Nuevo, orientado en dirección E-O con diámetro medio en la superficie libre de unos 50 km. La boca del Golfo de unos 16 km de ancho, está orientada al Sureste. La amplitud de mareas, 4.62 m, determina un intercambio diurno a través de la boca, del orden de 10 km3 de agua con el océano Atlántico. La escasa permeabilidad del suelo ha desarrollado en la costa una impronta de arroyos y cañadones de régimen hídrico intermitente (ver Figura 28).
Figura 27: Acantilados deCiencia las costas Golfo Nuevo (Imagen Hoydel – www.cienciahoy.org ). tomada de la Revista
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3.1.2.3 Susceptibilidad de la Zona a: Sismicidad: El INPRES (Instituto Nacional de Previsión de Sismos) califica a la zona de Puerto Madryn como "Zona 0" que corresponde a la clase de menor riesgo sísmico (ver www.cienciahoy.org/hoy42/elim2.htm). Deslizamientos y Derrumbes: Sobre las laderas de mesetas y cañadones, sobre todo en las de mayor pendiente, pueden producirse este tipo de eventos durante episodios de precipitación intensa. Sin embargo, estos fenómenos no afectarán al terreno donde se levantará la AMPAP-2 puesto que el mismo está nivelado, alejado de laderas y protegido por una zanja de guardia para prevenir inundaciones. Posible Actividad Volcánica: Dadas las características geológicas de la región, la actividad volcánica es virtualmente imposible.
3.1.3 Suelos Un estudio de suelos (Pérez Amat, J.A. 1994), realizado sobre dos puntos ubicados dentro del predio de la Planta de ALUAR, en los mismos terrenos donde se ubicarán las cuatro Salas de Electrólisis del Proyecto AMPAP-2, señala:
NAPA FREATICA
ESTRATIGRAFIA
Se detectó la presencia de la napa freática a una profundidad variable entre -1.90 y -2.10 metros, valores contados desde boca de perforación. La zona en estudio presenta uniformidad edafológica. Primeramente aparece un manto de limos arenosos y limos arcillosos, hasta una profundidad aproximada a -0,65 a -0.70 metros. A partir de allí encontramos limos de baja plasticidad que se clasifican como ML y que continúan hasta una cota de -1.70 metros. A esa profundidad aparecen arenas limosas que se clasifican como SM y que continúan hasta cotas variables entre 2.60 a -4.20 metros. A partir de allí aparecen nuevamente los limos de baja plasticidad hasta profundidades de -4.10 a –4.90
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metros. Por último y hasta el final de la exploración aparecen limos inorgánicos de alto límite líquido.
TIPO DE FUNDACION
Teniendo en cuenta los suelos encontrados y las profundidades alcanzadas, se sugiere la fundación tipo directa, utilizando zapatas o bases aisladas, placa de fundación o cajones de fundación.
COTA DE
Se sugieren dos alternativas de cotas de fundación con sus correspondientes tensiones admisibles:
FUNDACION Y TENSION ADMISIBLE
a - Fundar a -1.7 metros con una tensión admisible de 0.6 kg/cm2. b - Fundar a -3.0 metros con una tensión admisible de 0.9 kg/cm2.
El tipo y cota de fundación ya fueron utilizados con éxito en el proyecto AMPAP-1. 3.1.4
Hidrología
3.1.4.1 Principales ríos o arroyos cercanos En el rango de distancia de 10 a 15 km. del emplazamiento del emprendimiento AMPAP no existen ríos o arroyos, salvo los cañadones de drenaje pluvial que descargan al Golfo Nuevo.
3.1.4.2 Embalses o cuerpos de agua cercanos El único cuerpo de agua cercano al futuro emplazamiento del Proyecto AMPAP-2 es el Golfo Nuevo. El asentamiento del Proyecto está ubicado a 2 km al Oeste de la costa occidental del mismo. La superficie aproximada del Golfo es de 2480 km2 y su volumen de unos 220 km3.
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Los usos principales, de srcen antrópico, al que está sujeto dicho espejo de agua son: Vía navegable (sobre sus márgenes se asientan los Muelles Almte. Storni y Cmte. L. Piedrabuena) con tráfico de buques de carga general, pasajeros, pesqueros y recreación (deportes náuticos y turismo).
3.1.4.3 Drenaje Subterráneo Como se ha señalado en 3.1.3. en las proximidades del emplazamiento del Proyecto AMPAP-2 la Napa Freática se ubica a unos 2 metros de profundidad. La dirección previsible de descarga de la corriente de agua subterránea es hacia el Este. La intrusión de agua marina en la Napa así como la presencia de cristales salinos en el suelo son evidentes dados los altos contenidos salinos del agua subterránea, supera los 50 gr/litro. Esta característica impide el uso del agua de la Napa para riego o bebida.
3.1.5 Oceanografía El Golfo Nuevo y sus aguas constituyen la característica geográfica saliente de la región (ver Figura 28).
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Ruta Nac. 3
ALUAR
Muelle Almte. Storni
Aeropuerto Golfo Nuevo
Zona Residencial
Figura 28: Imagen satelital de Puerto Madryn y alrededores (Fuente CENPAT www.cenpat.edu.ar) . Sobre la imagen se señalan las posiciones de la Planta de ALUAR, la Zona Residencial, el Aeropuerto y la traza de la Ruta Nacional Nro. 3 .
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El volumen de este cuerpo de agua marina se ha estimado en 200 km3 con una superficie de 2260 km2. El diámetro medio de su superficie es de 50 km. y el ancho de la boca, orientada al Sur-Este, es de 16 km. El régimen de mareas es semidiurno y la amplitud de las mismas es de 4.6 metros. El relieve del fondo del Golfo, con una gran depresión central que alcanza los 180 metros de profundidad y un umbral elevado en la boca, la ausencia de descargas naturales permanentes de agua dulce, hacen que este cuerpo de agua alcance concentraciones de sales del orden de los 34 gramos por litro, con suaves variaciones en el ciclo anual así como en sentido vertical. Las cartas náuticas H-215 y H-264 (Servicio de Hidrografía Naval de la República Argentina) indican que en el fondo del Golfo pueden encontrarse mayoritariamente Arenas Finas, Fango y Pedregullo y, esporádicamente Conchilla y Guijarros. La misma carta H-215 consigna que las corrientes en la boca son intensas, superiores a 1 Nudo y alcanzan los 3.5 Nudos, mientras que en el interior del Golfo, en proximidades de la costa, se han observado corrientes de 0.25 a 0.3 Nudos. Esta última información está confirmada en el trabajo de Krepper, C. y Rivas, A. de 1979. La temperatura media anual del Golfo en superficie es de 13-14 C, con una mínima en invierno de 10 C y una máxima a fines de verano de 18 C (Esteves, J.L. y De Vido de Mattio, N. 1980).
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3.2
Rasgos biológicos
3.2.1 Vegetación En los alrededores de Puerto Madryn, área que corresponde a la provincia fitogeográfica del MATORRAL, la vegetación autóctona dominante es el arbustal resinoso micrófilo perennifolio de Larrea sp o jarillal. Sin embargo, en función de distintos factores ecológicos se observan otras comunidades como: el pajonal-pastizal de gramíneas esclerófilas freatófilas, los prados de efímeras, las comunidades ribereñas freatófilas y la vegetación antrópica asociada a las actividades humanas. El arbustal de jarilla alcanza los 2 metros de altura con cobertura del suelo entre media y alta; ambas características están controladas por la aptitud del suelo (por lo general con escasa materia orgánica y bajo contenido de nitrógeno) y la exposición al clima. En esta provincia la vegetación autóctona presenta un alto grado de adaptación a la sequedad de los suelos y a la intensidad del viento. Los arbustos de este bioma suelen tener hojas pequeñas o enroscadas a fin de minimizar la evaporación, cutículas gruesas y generalmente están erizados de espinas, que les permiten conservar el follaje frente a la presión de los herbívoros. Acompañan a la jarilla otros arbustos, que responden a las adaptaciones apuntadas, tales como Bouganvillea spinosa (mata brasilera o negra), Condalia microphyla (piquillín) y Lycium chilense (yaoyín). En el estrato herbáceo predominan la flechilla (Stipa tenuis), el coirón poa (Poa ligularis) y los coirones amargos (Stipa speciosa, S.humilis y S.chrysophyla). La vegetación autóctona constituye un recurso básico para el sostenimiento de la ganadería ovina de la zona así como para la alimentación de las especies herbívoras de la fauna silvestre (ver Figura 29). ALUAR Aluminio Argentino S.A.I.C. – Noviembre/2002 Página 102 de 225
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Figura 29: Imagen de un Guanaco rodeado de arbustos característicos de la flora dela patagonia. Imagen tomada del archivo de la Fundación Patagonia Natural. (www.patagonianatural.org/maps/Photo/PG005.html )
Las actividades humanas en la zona han generado una nueva tipología o asociación de vegetales que corresponde a las especies introducidas por el hombre que cubren espacios públicos o predios privados (plazas, jardines y sectores parquizados y/o forestados, generalmente bajo riego) distribuidos en el sector urbano y suburbano de la ciudad. En las áreas a ocupar por los edificios e instalaciones que conforman el Proyecto AMPAP-2, localizadas totalmente dentro del terreno que ocupa la Planta de ALUAR, la vegetación es prácticamente inexistente (ver Figura 18), puesto que se trata de predios actualmente destinados a depósito de materiales o equipos, razón por la cual se ha retirado de los mismos la cobertura vegetal natural.
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3.2.2 Fauna 3.2.2.1 Fauna característica de la zona Del mismo modo que la flora, la fauna autóctona terrestre de la Patagonia está integrada por especies aptas para vivir en este ambiente hostil en el cual la sequedad constituye quizás el factor más adverso. Las especies características de estas estepas, que se destacan por su abundancia y por su porte o sus movimientos, son el Guanaco (Lama guanicoe) (Figura 29), el Choique (Pterocnemia pennata), la Mara (Dolichotis patagona) y la Martineta (Eudromia elegans). El Guanaco, como animal de mayor tamaño y de vida gregaria, es la especie que caracteriza a la región. El Choique o Ñandú Petizo (ver Figura 30), más pequeño y robusto y de coloración pardusca salpicada de blanco, reemplaza aquí al Ñandú Común de la Pampa y Chaco. En pareja o grupos pequeños, las Maras suelen ser encontradas en el sector norte de la Patagonia. La Liebre Europea (Lepus eropaens), fue introducida con fines cinegéticos. Pequeños conjuntos de Martinetas Comunes son habitantes típicos de las estepas de Quilenbai y Coirones Amargos; se alimentan de semillas, brotes, insectos, gusanos u otros invertebrados. Observando la base de las matas se notará la abundante presencia del Cuis Chico (Microcavia australis), el menor de los cobayos silvestres. Es más difícil visualizar otros roedores como los Tucu-Tucu (Ctenomys sp), la Rata-Conejo (Rheithrodon physodes) o el Pericote de Darwin (Phyllotis darwini). Entre los mamíferos que se encuentran con frecuencia están los omnívoros armadillos, que son el Piche Patagónico (Zaedyus pichyi) y el Peludo (Chaetophractus villosus). Los mamíferos predadores, que encuentran una buena fuente de alimento en estos u otros herbívoros de pelo y pluma, y que coinciden con los del monte, son hoy cada vez más escasos en la Patagonia; el Puma y el Zorro Colorado están casi restringidos a la región oeste de la Patagonia donde el relieve es más complejo. De las aves de presa la mas abundante es el Aguilucho Común (Buteo polyosoma), otras rapaces de este bioma son: el Carancho, el Chimango, el Halconcito Común, el Halcón Plomizo y el Gavilán de Campo. En estos ambientes sin árboles la ALUAR Aluminio Argentino S.A.I.C. – Noviembre/2002 Página 104 de 225
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mayoría de las aves menores, los paseriformes, deben frecuentar el suelo en búsqueda de alimento, así es habitual observar al Chorlo Cabezón (Oreopholus ruficollis), a la Caminera Común (Geositta cunicularia) o la Corredora de Pico Largo (Eremobius phoenicurus). Los fringílidos, que explotan las semillas de las gramíneas y las bayas o frutos de los arbustos, es otra familia de aves bien representada en el semidesierto patagónico, los más comunes son: la Diuca (Diuca diuca), los Fringilos Amarillo y Negro (Phrygilus patagonicus y P.fruticeti) y el Chingolo (Zonotrichia capensis). Muchas de las aves patagónicas migran al norte durante el invierno, la más conspicua de éstas es el Cauquén Común (Chloephaga picta). Entre las especies de menor porte de la región se cuentan algunos reptiles de proporciones modestas por ejemplo: lagartijas del género Liolaemus, lagartos y una única serpiente venenosa la Yarará Ñata (Bothrops ammodytoides). El Semidesierto Patagónico, ofrece pobres oportunidades de explotación agropecuaria. Así prácticamente no se realiza en él agricultura, por lo que este hábitat no resulta sustancialmente transformado por esta actividad; pero en cambio, la ganadería ovina, única posible, esta ocasionando, a través de un casi generalizado sobrepastoreo, una continua desertificación del medio. La fauna pudo coexistir, durante largo tiempo, con este tipo de explotación, con la excepción de sus grandes carnívoros, que fueron perseguidos sistemáticamente, pero hoy en día el incentivo de los precios alcanzados por las pieles de los mamíferos silvestres y de las plumas de los Choiques, hace que la mayoría de la población rural se dedique a la caza comercial como actividad complementaria. El alto grado de transformación del hábitat natural que se observa en las proximidades de los predios donde se asentarán edificios e instalaciones del Proyecto AMPAP-2 (Ver Figura 18) determina, que los efectos del emprendimiento sobre la fauna terrestre típica resultarán poco significativos.
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Figura 30: Imagen de un Ñandú Petizo rodeado de arbustos característicos de la flora dela patagonia. Imagen tomada del archivo de la Fundación Patagonia Natural. (www.patagonianatural.org/maps/Photo/PN002.html )
Los mamíferos y aves marinas constituyen otro aspecto típico de la fauna patagónica por su diversidad biológica, dado que conforman una verdadera atracción turística para la región. En el área del Golfo Nuevo y Península de Valdés se destaca particularmente la presencia de mamíferos marinos de singular porte como la Ballena Franca Austral y los Elefantes Marinos. Las Figuras 30-a y 31 muestran imágenes de las especies de mamíferos citadas que se aproximan anualmente a las costas del Golfo Nuevo y Península Valdés cumpliendo su ciclo reproductivo característico. La población de Elefantes Marinos en la Península Valdés está en crecimiento sostenido, con una población estimada de animales mayores de 1 año de 50700 individuos y una tasa de aumento de nacimientos entre 1982 y 2001 del 3.5 % anual (ver www.cienciahoy.org/hoy69/elefantes.htm) . En 1986 la población de Ballenas Francas Australes que visitan en su ciclo reproductivo el área de la Península Valdés era de 1200 animales con una tasa de crecimiento de ALUAR Aluminio Argentino S.A.I.C. – Noviembre/2002 Página 106 de 225
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7% anual (Campagna C y A Lichter, 1996), de manera que la población actual estimada para el área rondaría los 3500 animales. La Argentina declaró a la Ballena Franca Austral
“Monumento
Natural”
mediante
la
Ley
23094
(www.medioambiente.gov.ar/mlegal/marco/dec1408_99.htm) y ratificó la Convención Internacional para la Regulación de la Caza de las Ballenas (Comisión Ballenera Internacional) (www.iwcoffice.org/iwc.htm#Members).
Figura 30-a: Vista aérea de una ballena franca y su cría. Golfo Nuevo - Península Valdés. Imagen tomada del archivo de la Fundación Patagonia Natural (www.patagonianatural.org/maps/Photo/PW002.html) .
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Figura 31: Elefante Marino. Península Valdés. Imagen tomada del archivo de la Fundación Patagonia Natural. ( www.patagonianatural.org/maps/Photo/PE010.html )
3.2.2.2 Especies de valor comercial La caza con fines económicos, está autorizada para las siguientes especies: Liebre Europea, Zorro Gris y Zorro Colorado (ver Disposiciones 11 y 15/96 de la Dirección de Fauna Silvestre del Ministerio de Producción y Turismo de la Provincia del Chubut). Por las razones apuntadas en el último párrafo del ítem anterior, no se identificaron razones para pensar que el emprendimiento AMPAP-2 modificará la actual distribución y abundancia de estas especies. 3.2.2.3 Especies de valor cinegético Las Disposiciones 7 y 6/96 de la Dirección de Fauna Silvestre de la Provincia del Chubut permiten la caza deportiva de las siguientes especies: Liebre Europea, Guanaco y Martineta. Por los argumentos expuestos en el último párrafo del ítem 3.2.2.1., no se encontraron razones para pensar que el emprendimiento AMPAP-2 impactará sobre la actual distribución y abundancia de estas especies. ALUAR Aluminio Argentino S.A.I.C. – Noviembre/2002 Página 108 de 225
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3.2.2.4 Especies amenazadas o en peligro de extinción El CITES (Comisión Internacional del Comercio de Especies Amenazadas de la Flora y Fauna Silvestre www.medioambiente.gov.ar/acuerdos/convenciones/Cites/citesindex.htm ) indica que el comercio internacional del Choique está prohibido, mientras que el comercio internacional del Guanaco, el Zorro Gris y el Zorro Colorado está regulado.
El
emprendimiento AMPAP-2, como se indica en el último párrafo del ítem 3.2.2.1., no modificará la actual distribución y abundancia de estas especies.
3.2.3 Ecosistema y paisaje P re g u n t a Modificará la dinámica natural de algún cuerpo de agua?
R e s p ue s ta NO. El emprendimiento AMPAP-2 no implica intervenciones en cuerpos de agua o en sus márgenes que modifiquenlíquidos la dinámica naturalpor deellos mismos.serán Los efluentes generados proyecto reutilizados en riego de espacios verdes una vez tratados. NO. La superficie de terreno involucrada en el proyecto no es de magnitud tal que pueda afectar las comunidades de flora y fauna.
Modificará la dinámica natural de las comunidades de flora y fauna? Creará barreras física que limiten el desplazamiento de la NO. Ver línea anterior. flora y/o fauna? Se contempla la introducción NO. Se trata de un emprendimiento de tipo industrial de de especies exóticas? manera que no se introducirán especies exóticas. Explicar si es una zona considerada de cualidades estéticas únicas o excepcionales.
NO. El terreno donde se construirá el Proyecto AMPAP-2, está ubicado dentro de un predio actualmente dedicado a la actividad industrial que a su vez, está integrado en el Parque Industrial Pesado de Puerto Madryn. Luego, el sitio donde se instalará el emprendimiento AMPAP no tiene cualidades estéticas únicas o excepcionales.
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P re g u n t a
R e s p ue s ta Un Parque Industrial no puede calificarse como una zona atractiva para el turismo. Sin embargo, la Planta de ALUAR recibe unos 10000 visitantes anuales interesados
Es una zona con atractivo turístico?
en conocer la industria del Aluminio por dentro e informarse, en la visita guiada, sobre particularidades de la misma. En este sentido, la ampliación en proyecto fomentará el interés de los turistas por realizar esta visita. Por su parte la ciudad de Puerto Madryn tiene un fuerte atractivo turístico por sus playas sobre el Golfo Nuevo, la posibilidad de practicar deportes náuticos y por ser punto de partida de las excursiones a la Península Valdés, distante a unos 100 km, donde los turistas pueden apreciar en el medio natural, la singular fauna marina de la zona.
NO. En ninguna de las excavaciones realizadas con motivo Es o se encuentra cerca de un de diferentes obras en el Parque Industrial Pesado de área arqueológica o de interés Puerto Madryn, aún las ejecutadas para el proyecto histórico? AMPAP-1, se produjeron hallazgos de interés histórico o arqueológico. SI. A unos 10 km al Nor-Este de la localización del Proyecto AMPAP-2 se ubica el Paisaje Terrestre y Marino Protegido Municipal “El Doradillo” (Ordenanza de la Municipalidad de Puerto Madryn 4263/01). Las costas de la playa adyacente (Playa “El Doradillo”), son utilizadas por la Es o se encuentra cerca de un Ballena Franca Austral para actividades de apareamientoárea natural protegida? reproducción y la cría de ballenatos (ver ítem 3.2.2.1. y Figura 30). Asimismo, la Península Valdés fue declarada “Patrimonio Natural de la Humanidad” por la UNESCO (1999). (www.wcmc.org.uk/protected_areas/data/wh/pen_vald.html ) (whc.unesco.org/nwhc/pages/doc/main.htm) Modificará la armonía visual con la creación de un paisaje artificial?
NO. El Proyecto AMPAP-2 no implica intervenciones fuera del predio de la Planta de ALUAR ni fuera del Parque Industrial Pesado de Puerto Madryn.
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P re g u n t a
R e s p ue s ta Como se ha indicado el emprendimiento AMPAP-2 se instalará en un predio
Existe alguna afectación en la zona?
dedicado a la actividad industrial, en el cual el hábitat natural autóctono de esta región de la Patagonia, ha sido modificado notablemente (ver Figura 80), tal como se consigna en los ítems correspondientes a la descripción de la flora y fauna autóctona.
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3.3
Medio socioeconómico
3.3.1
Población
De acuerdo a la información disponible del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001 (www.indec.gov.ar/newINDEC/DEFAULT.HTM)
la población del
Departamento Biedma (integrada básicamente por residentes en Puerto Madryn) (Figura 32) era de 58640 habitantes (29245 Varones y 29395 Mujeres) distribuidos en 15888 Hogares (3.6 habitantes/Hogar) y 96 Instituciones Colectivas.
Figura 32: Mapa del departamento Biedma de la Provincia del Chubut (www.chubut.net ).
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Dichas cifras indican que la población creció en 13146 habitantes respecto del Censo Nacional de 1991. La proporción de Población Económicamente Activa estimada para el Departamento Biedma es del 65.4 % (Censo 1991 – www.chubut.net). En la tabla siguiente se indica la distribución de habitantes del Departamento Biedma por lugar de nacimiento: Lugardenacimiento
%
PuertoMadryn
37,7
Otra ciudad del Chubut
12,7
Otra provincia Argentina
41,5
Extranjeros
8,1
3.3.2 Servicios 3.3.2.1 Medios de Comunicación Al predio donde se instalará el Proyecto AMPAP-2 puede accederse por las Rutas Provinciales Número 1 y 4 (ver Figura 34), ambas conectadas a la Red Vial Nacional, Ruta Nacional 3 (Figura 33) . Dicho predio cuenta con servicio telefónico y de correos.
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Figura 33: Red vial de la provincia del Chubut ( www.chubut.net )
3.3.2.2 Medios de Transporte Puerto Madryn, ciudad donde se asentará el emprendimiento AMPAP-2, está servida por medios de transporte terrestres, marítimos y aéreos (Figura 34). 3.3.2.3 Servicios Públicos En el Parque Industrial Pesado de Puerto Madryn existen redes de distribución de Agua Potable, Gas Natural y Electricidad. El drenaje pluvial del predio donde se construirán los edificios e instalaciones del Proyecto AMPAP-2 está asegurado por medio de la red de colectores pluviales con la que cuenta la Planta de ALUAR y por el Canal de Guardia existente, que rodea la Planta (Figura 34).
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Aeropuerto Canal de Guardia
Ruta Prov. Nro. 4
Ruta Prov. Nro. 1
Figura 34: Canal de Guardia que rodea la Planta de ALUAR y Rutas que vi nculan el predio con la red vial.
Los residuos sólidos, líquidos y gaseosos a generar por el Proyecto se dispondrán como se ha consignado en el ítem 2.4.9. de este EIA. No está previsto utilizar el Vertedero Municipal para disponer ningún tipo de residuo. 3.3.2.4 Centros Educativos En la Tabla siguiente se consignan, para 1999, el número de establecimientos, alumnos matriculados del Departamento Biedma para los niveles de enseñanza Inicial, EGB, Polimodal, Media, Adultos y Especial y Media (www.chubut.net):
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Nivel
Número de
Alumnos
Establecimientos
matriculados
19
2316
Inicial EGB (1, 3) y2
22
MediayPolimodal Otros (Adultos, Especial) Total
10768 12
3141 4
1463
57
17688
En Puerto Madryn funcionan Sedes de la Universidad Nacional de la Patagonia "San Juan Bosco" y de la Universidad Tecnológica Nacional así como un Centro de Formación Docente de nivel terciario dependiente del Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut. Esta estructura educativa está en capacidad de absorber la eventual demanda extra de unos 1100 alumnos (el 6 % de la matrícula total de 1999) que planteará las ejecuciónes de las etapas de construcción y montaje del emprendimiento AMPAP-2, si se considera en extremo, que las personas que cubrirán los 530 puestos de trabajo generados en dichas etapas provienen todos de fuera de la ciudad de Puerto Madryn y cada familia tiene dos hijos en edad escolar. En la etapa de operación del Proyecto la demanda de servicios escolares se incrementaría a lo sumo en 950 alumnos, que representa el 5 % de la matrícula total de 1999. 3.3.2.5 Centros de Salud A 5 km. de distancia del predio donde se asentará el Proyecto AMPAP-2 está ubicado el Hospital Sub-zonal de Puerto Madryn dependiente del Sistema Provincial de Salud. La ciudad cuenta también con dos Sanatorios Privados que prestan servicios de internación, cirugía, consultorio externo, laboratorio, etc. ALUAR Aluminio Argentino S.A.I.C. – Noviembre/2002 Página 116 de 225
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La capacidad del Hospital Sub-zonal de Puerto Madryn es tal que ha permitido, durante 1999, atender 124411 Consultas Médicas y 664 partos, con una disponibilidad de internación de 26427 días.cama/año (www.chubut.net). Este Hospital cuenta así mismo con servicios de Odontología, Terapia Intensiva y Ambulancias para emergencias. 3.3.2.6 Vivienda La zona residencial más próxima al predio donde se construirán las instalaciones del emprendimiento AMPAP-2 se ubica a unos 2 km al Sur del mismo (Figura 28). Las viviendas existentes en la ciudad de Puerto Madryn (Figura 35) están construidas mayoritariamente de "material" (ladrillo o bloques y cemento) y el 95% de las mismas cuenta con servicio de agua corriente potable, electricidad y gas natural. La red de cloacas sirve a aproximadamente el 50% de los habitantes. Durante 1999 en Puerto Madryn se otorgaron 299 permisos de construcción de viviendas con una superficie a cubrir de 27100 m2. En ese mismo año el Instituto Provincial de la Vivienda construyó 172 viviendas en la ciudad ( www.chubut.net). Conforme al Censo de 1991 Puerto Madryn contaba con 14600 viviendas, mientras que el Censo de 2001 relevó unas 15900 viviendas. Estos dos valores permiten calcular que cada año se construyen al menos unas 130 nuevas viviendas, crecimiento que permite satisfacer la eventual demanda adicional que generaría el asentamiento del Proyecto AMPAP-2.
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Figura 35: Vista del casco céntrico de la ciudad de Puerto Madryn ( www.chubut.net) .
3.3.2.7 Zonas de Recreo Puerto Madryn cuenta con por lo menos 10 organizaciones civiles o privadas dedicadas al fomento de distintas disciplinas deportivas (Futbol, Basquet, Tenis, Rugby, Náutica, Gimnasia, Ciclismo, Natación, etc.). Cada uno de estos clubes cuenta con gimnasio cubierto o predios acondicionados para la práctica de deportes. Así mismo la ciudad cuenta con dos Piletas Cubiertas, dos Teatros, dos Salas de Cine, dos Museos y 3 Bibliotecas Populares. Durante el verano los habitantes de la ciudad se vuelcan masivamente a disfrutar de la playa que cubre todo el frente marítimo de la ciudad (Figura 35).
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3.3.3 Actividades Productivas En las proximidades del asentamiento del emprendimiento AMPAP-2 las actividades productivas predominantes son las industriales (relativas a la producción y transformación del Aluminio – Figura 36) y las de servicios de montaje y reparación asociados a la industria del Aluminio.
AMPAP-2
Figura 36: Planta de Aluar División Semielaborados (Productos: Aleaciones de Aluminio, Alambrón), localizada al Norte de los terrenos donde se asentará el Proyecto AMPAP-2.
En la zona otras actividades productivas importantes son la pesca extensiva que explota los caladeros del Mar Argentino y del Atlántico Sur (en 1999 la producción de Puerto Madryn fue de 33500 ton que representaron el 37 % del total de la provincia – www.chubut.net), la industria minera que explota canteras de Piedra Laja localizadas al ALUAR Aluminio Argentino S.A.I.C. – Noviembre/2002 Página 119 de 225
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oeste de Puerto Madryn (producción de 1999, 147 mil toneladas – www.chubut.net) y las actividades relacionadas con la operatoria del muelle Almte. Storni (Figura 37 – www.appm.com.ar).
ALUAR
Figura 37: Vista aérea del Muelle Almte Storni.
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3.3.4 Tipo de Economía La actividad económica del área donde se radicará el Proyecto AMPAP-2 puede calificarse como de ECONOMIA DE MERCADO.
3.3.5 Cambios Sociales y Económicos En la tabla siguiente se señala con SI, NO o POSiblemente, según corresponda, si el proyecto AMPAP-2 generará cambios en los factores socioeconómicos citados: Fa c to r S oc i oe c on ómi c o
M o d i fi c a d o p or e l Proyecto AMPAP-2?
DemandadeManodeObra Cambio Demográfico (migración) Aislamiento de Núcleos
SI POS NO
Poblacionales Modificación en los patrones culturalesdelaregión
NO
Demanda extra de servicios . Medios de comunicación
POS
. Medios de transporte
POS
. Servicios públicos
POS
. Zonas de recreo
NO
. Centros educativos
NO
. Centro de salud
NO
. Vivienda
POS
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4 4.1
Identificación y evaluación de los impactos ambientales Matriz Síntesis Los impactos ambientales se evaluaron conforme a los criterios definidos en la tabla de la página siguiente; mientras que la identificación y caracterización de los impactos asociados a las dos etapas principales del emprendimiento AMPAP-2 (ConstrucciónMontaje y Operación), se resume en la Matriz de Evaluación de Impactos Ambientales dispuesta a continuación del Cuadro de Criterios de Evaluación de Impactos Ambientales
(matriz
de
Leopold
modificada
-
www1.ceit.es/Asignaturas/Ecologia/Hipertexto/15HombAmb/150ImpAmb.htm ). Dicha Matriz de Evaluación consiste en una tabla de doble entrada de forma tal que en las filas se disponen los factores del Medio (Natural y Socioeconómico) susceptibles de recibir impactos y en las columnas las acciones o etapas del proyecto que pueden causar efectos ambientales con sus correspondientes criterios de evaluación. De esta forma se logra una visión de conjunto de las relaciones del Proyecto con el Medio Ambiente.
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Criterios de Evaluación de Impactos Ambientales
Grados para cada Criterio de Evaluación No
Intensidad (INT) Definición: Se refiere al grado de incidencia del proyecto sobre el factor (aire, suelo, fauna, empleo, etc.) del Medio considerado (Natural o Socieconómico).
Significativa (NS)
Temporario (T) Definición: Los efectos sobre el factor del medio son de corta duración (algunos meses).
Focalizado (F)
Localización (LOC) Definición: Magnitud de la extensión de la influencia del proyecto en relación con el entorno del mismo y el factor del Medio Evaluado.
Leve (L)
Definición: El Definición: No se factor puede absorber ha identificado fácilmente el impacto apreciable sobre efecto. el factor evaluado.
Duración (DUR) Definición: Se refiere al tiempo, la permanencia de los efectos del proyecto sobre el Medio evaluado.
Moderada
Definición: Los efectos del proyecto se circunscriben a las cercanías del mismo en relación con el factor del medio considerado.
(M) Definición: El efecto es considerable pero puede ser absorbido por el factor. Efecto mitigable.
Alta (A) Definición: El efecto sobre el factor es importante. Efecto irreversible.
Permanente (P) Definición: Los efectos del proyectos se prolongan durante toda la vida útil del proyecto (varios años).
Distribuido (D) Definición: Los efectos del proyecto seen extienden y distribuyen forma amplia en el medio.
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Matriz de Evaluación de Impactos Ambientales
Medio
l a r tu a N
o ic m ó n o c E o i c o S
Factor del Medio Afectado Emisiones Aire Ruido Superficial Agua Subterránea Suelo Flora Fauna Empleo Actividad Económica Población Salud Educación Comunicaciones Vivienda Transporte Servicios Públicos Recreación
Etapa del Proyecto AMPAP-2 Construcción – Montaje Operación Criterios deDUR Evaluación(1) INT LOC L T D L T F NS(2) NS L T F NS NS A T F A T D NS NS NS NS L T F A T D NS NS
Criterios de Evaluación INT DUR LOC L P D L P F NS NS L P F NS NS A P F A P D NS NS NS NS L P F A P D NS NS
(1) En la tabla siguiente se explicitan las definiciones y los grados correspondientes a los Criterios de Evaluación. (2) Cuando el grado del Criterio Intensidad (INT) es No Significativo (NS) no es aplicable la evaluación de los restantes Criterios.
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4.2
Análisis de la evaluación de los impactos ambientales identificados
4.2.1 Etapa de Construcción y Montaje Las actividades de construcción y montaje del Proyecto AMPAP-2 producirán impactos de alta intensidad y positivos sobre el Medio Socio-Económico asociados a los incrementos de demanda de mano de obra, servicios y suministros. Como se ha indicado en 2.1.3., la construcción del emprendimiento AMPAP-2 generará entre 500 y 900 puestos de trabajo durante aproximadamente 66 meses distribuidos entre la obra civil y el montaje electromecánico. Dicha cantidad de puestos de trabajo devengará salarios de bolsillo por valores que oscilarán entre 600 mil y un millón de pesos mensuales que actuarán reactivando la demanda local de bienes y servicios durante un tiempo prolongado dados los plazos de obra previstos. Previendo las necesidades de mano de obra se realizaron durante los años 2001 y 2002 actividades de capacitación de trabajadores de la construcción, en conjunto con la Municipalidad de Puerto Madryn. Dicha capacitación involucró a personas residentes en Puerto Madryn con el propósito de volcar en la ciudad los beneficios que generará el proyecto. Por otra parte, con la colaboración de la Cámara de Industria, Comercio y Producción de Puerto Madryn, en noviembre de 2002 se informó al sector empresario local sobre los alcances y características del proyecto y la política de compras de materiales, insumos y servicios asociada al mismo a fin de que el sector privado pueda planificar inversiones y/o estrategias comerciales que les permitan participar en la ejecución del emprendimiento AMPAP-2 aprovechando al máximo las posibilidades del sector.
Los listados de equipos, materiales y servicios demandados consignados en los ítems 2.1.2, 2.3.2 y 2.3.3 de este EIA muestran la magnitud del empredimiento y justifican la evaluación realizada para los factores Empleo, Actividad Económica y Transporte. En ALUAR Aluminio Argentino S.A.I.C. – Noviembre/2002 Página 125 de 225
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este sentido, el contexto económico actual de la Argentina (1 u$s ≈ 3.50 $) favorece la incorporación al proyecto de equipos y materiales de srcen nacional impactando positivamente sobre la actividad industrial y comercial del país. Esta actividad incrementará la demanda de servicios comunitarios (Salud, Educación, Servicios Públicos, etc.), sin embargo el impacto será de carácter Leve o No Significativo dado que la actual estructura de dichos servicios tiene capacidad para atender la demanda extra generada en esta etapa (ver ítems 3.3.2.1. a 3.3.2.7.). Los impactos sobre el Medio Natural serán de intensidad Leve o No Significativa en virtud de que: Ø
La obra se ejecutará en un predio donde el medio natural autóctono ya fue sustancialmente modificado (ver Figuras 18, 34 y 36 e ítem 3.2.).
Ø
El terreno está ubicado dentro de un área dedicada a la actividad industrial, en la cual los efluentes (líquidos y gaseosos), residuos y ruidos generados (ver ítem 2.3.8.) se acondicionarán con los medios disponibles (Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales, Relleno Especialmente Diseñado) o en todo caso producirán un efecto imperceptible fuera de los límites de la Planta de ALUAR.
Adicionalmente, las evaluaciones de impacto indicadas en la Tabla del ítem 4.1. se realizaron en función de la experiencia obtenida durante los dos años (may/97 a oct/99) de ejecución de las obras civiles y tareas de montaje correspondientes al Proyecto AMPAP-1 (Serie C de cubas de electrólisis, ver Plano del Anexo I y Figura 0), actividades que no generaron impactos significativos sobre los distintos factores del medio natural y si produjeron efectos marcadamente positivos sobre los factores Empleo y Actividad Económica del medio socio-económico.
ALUAR Aluminio Argentino S.A.I.C. – Noviembre/2002 Página 126 de 225
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4.2.2 Etapa de Operación 4.2.2.1 Medio Natural
4.2.2.1.1 Flora y Fauna El impacto de las operaciones del emprendimiento AMPAP-2 sobre la Flora y Fauna autóctona se ha caracterizado como No Significativo atendiendo a la ubicación del proyecto puesto que, como ya se ha señalado, el medio natural del predio donde funcionarán las instalaciones y equipos involucrados, ya ha sido notablemente modificado (ver Figura 36). Asimismo los monitoreos permanentes que se realizan sobre el arbusto autóctono de hoja perenne de amplia distribución en las mesetas de centro-este de la Patagonia, Chuquiraga avellanedae (Quilimbay) (Figura 38), muestran que la concentración de
Fluoruro que contienen sus hojas no superan los Niveles Guía de Calidad establecidos para forraje (50 ppm como promedio mensual, en el Estado de Montana de los EE.UU. - www.deq.state.mt.us/ppa/rpp/Air_Standards/AIR_STANDARDS.pdf ) (60 ppm como promedio
de
60
días
en
el
Estado
de
Wyoming
de
los
EE.UU.
-
http://soswy.state.wy.us/cgi-win/sscgi_3.exe?3780 ) (Figura 39). Dichos monitoreos se realizan una vez por estación del año sobre diez posiciones ubicadas a diferentes distancias de la Planta en las direcciones Norte, Oeste y Sur. La gráfica de la Figura 39 contiene los promedios de 21 observaciones por punto de muestreo realizadas entre jun/1997 y jul/2002. El Coeficiente de Variación (Desvío Estándar/Media) del conjunto de datos es de 0.86. Los valores de la Figura 39 pueden compararse con los datos de la Figura 40 que muestran determinaciones realizadas sobre la misma especie vegetal en 1984, también a diferentes distancias de la Planta y épocas del año. En ambas Figuras (39 y 40) se observan valores de concentración de Fluoruro en el Quilimbay algo mas altos en las posiciones más cercanas a la Planta, no obstante los ALUAR Aluminio Argentino S.A.I.C. – Noviembre/2002 Página 127 de 225
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valores no superan los Niveles Guía de Calidad citados, de manera que la operación de ALUAR no constituye, ni implicará en el futuro una interferencia significativa con la actividad ganadera de la región (cría de Ovinos) y/o la fauna autóctona terrestre (Guanaco) que consumen los brotes tiernos de la especie monitoreada.
Figura 38: Vista del arbusto Chuquiraga avellanedae.
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Fluoruro en Vegetales - 1997/2002 (quilimbay - Chuquiraga avellanedae) 40
) m p p (
Nivel Guía para Forraje: menor que 50 ppm Estado de Montana - USA
30
r o u r o 20 u l F e d . 10 c n o C
0
8
12
16
20
25
30
Distancia desde la Pta. de ALUAR (km)
Norte
Sur
Oeste
Figura 39: Concentración de Fluoruro en Quilimbay de diferentes distancias de la Planta de ALUAR. Período jun/97 – jul/2002
Fluoruro en Vegetales - 1984 (quilimbay - Chuquiraga avellanedae) ) 40 m p p ( 30 ro u r o u l 20 F e d . 10 c n o C
0
Nivel Guía para Forraje: menor que 50 ppm Estado de Montana - USA
10 km
20 km
40 km
Distancia desde la Planta de ALUAR
Oeste
Sur
Norte
Figura 40: Concentración de Fluoruro en Quilimbay de diferentes distancias de la Planta de ALUAR. Período 1984.
En relación a la flora marina (en particular Diatomeas, algas unicelulares características del fitoplancton marino) fue probado (ver Documento del Anexo II) que el ingreso del ALUAR Aluminio Argentino S.A.I.C. – Noviembre/2002 Página 129 de 225
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Fluoruro al medio marino proveniente de las emisiones de la Planta de ALUAR, no genera cambios en dichos organismos. Respecto de la fauna marina se ha indicado que tanto la población de Ballenas Francas como la de Elefantes Marinos estan en crecimiento sostenido desde hace varios años (ver ítem 3.2.2.1.), circunstancias que se dan aún cuando la Planta de ALUAR opera en la región desde 1974. De modo que, es razonable considerar que el impacto de esta industria sobre la fauna marina y sobre otros factores del Medio Natural, es y será en el futuro No Significativo. Esta última afirmación se sustenta al considerar que a fines de la década del ’70 se emitían unas 1000 ton/año de Fluoruro (ver Documento del Anexo II), mientras que las emisiones del Proyecto AMPAP-2 más las de las instalaciones existentes (es decir cuando la producción de la Planta de ALUAR alcance las 645000 ton Aluminio/año), serán inferiores a las 400 ton/año de Fluoruro.
4.2.2.1.2 Agua El impacto sobre el Agua (superficial y subterránea) también se ha caracterizado como NO Significativo porque el agua de los efluentes líquidos (cloacales e industriales) del emprendimiento AMPAP-2 una vez tratados (ver ítem 2.4.9.2.), se reutilizará en el riego de espacios verdes (forestación y áreas parquizadas, ver Figura 18), sin producir vertido de efluentes al Golfo Nuevo, salvo la descarga de pluviales. El Documento del Anexo II, producido en 1983, muestra que las concentraciones de Fluoruro en las aguas del Golfo Nuevo oscilan entre 1.1 y 1.3 mg/litro que están dentro de
los
valores
típicos
de
concentración
para
el
agua
de
mar
(www.reefs.org/ops/dbw/composition.html). Respecto del agua subterránea se ha detectado cierto incremento de concentración de Fluoruro (Figura 41) al atravesar la misma el predio de la planta siguiendo la pendiente natural del terreno que cae de Oeste a Este. Sin embargo no se superan los Niveles Guía de calidad de agua para riego. De todas formas, como es conocido, el agua de la napa de la zona de Puerto Madryn y Península Valdés no puede utilizarse para este fin ALUAR Aluminio Argentino S.A.I.C. – Noviembre/2002 Página 130 de 225
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o para bebida del ganado dada la alta concentración de sales totales de la misma que supera los 50 gramos/litro en las perforaciones ubicadas en el predio de la Planta de ALUAR. A manera de referencia se señala que el contenido de sales totales disueltas en el agua de mar es 33 gramos/litro.
Fluoruro en Agua Napa - Potable - Mar 6 Decreto Prov. Chubut 2099/77 - Anexo III )5 o tir /l g4 (m o r u r3 o lu F e d2 . c n o 1 C
0
Nivel Guía para Agua de Riego - 5.0 mg/litro
L í m. OE S T E L í m. E S T E Napa - Planta ALUAR
Na p a U r b a n a
A gu a P ot a b l e
Ag u a de M a r
Figura 41: Concentración de Fluoruro en Agua de Napa en la Planta de ALUAR y en otras fuentes de agua.
Los datos consignados refuerzan la razonabilidad de la calificación asignada para el impacto del Proyecto AMPAP-2 sobre este factor del Medio Natural.
4.2.2.1.3 Suelo El impacto sobre el Suelo se ha calificado como Leve, Permanente y Focalizado porque los Residuos Sólidos generados (ver ítem 2.4.9.3.) se dispondrán en
Rellenos
Especialmente Diseñados, tipo Categoría D5 (ver Ley 24051), facilidad con la que actualmente cuenta ALUAR en el predio de su planta industrial (ver Figuras 20 y 21).
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El impacto sobre suelos del exterior de la Planta se ha monitoreado siguiendo el mismo programa de muestreo de los vegetales (ver ítem 4.2.2.1.1.). Los resultados de dicho monitoreo se consignan en la Figura 42.
Fluoruro en Suelos - 1997/2002 40 ) m p p ( 30 o r u r o u l 20 F e d . c10 n o C
0
Nivel Guía de Calidad para Suelos (Uso Agrícola): menor que 200 ppm Decreto 831/93 - Tabla 9
8
12
16
20
25
30
Distancia desde la Pta. de ALUAR (km)
Norte
Sur
Oeste
Figura 42: Concentración de Fluoruro en suelo puntos de monitoreo localizados en el entorno de lanatural Planta endediez ALUAR.
Los datos consignados en la Figura 42 son promedios de 21 observaciones realizadas entre 1997 y 2002. El Coeficiente de Variación del conjunto de datos es de 0.43. El valor de referencia para suelos de uso agrícola establecido por el Decreto 831/93 – Tabla 9 (www.medioambiente.gov.ar/mlegal/residuos/dec831/dec831_anxII_t9.htm) es de 200 ppm. Los monitoreos de sedimento marino (muestras obtenidas en el Muelle Storni y en las proximidades de la Baliza Punta Prisma) realizados en los últimos años dieron como resultado concentraciones de Fluoruro que oscilan entre las 20 y las 40 ppm. Durante la ejecución de la obra civil del Proyecto AMPAP-1 en 1997, aprovechando las excavaciones realizadas, se obtuvieron muestras de suelo de distintos sectores de la Planta de ALUAR sobre los que se habían levantado los primeros edificios, es decir suelos que estuvieron expuestos a los casi 25 años de operación de la Planta. Los ALUAR Aluminio Argentino S.A.I.C. – Noviembre/2002 Página 132 de 225
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valores de concentración de Fluoruro en suelo oscilan entre las 80 y las 200 ppm. El nivel de referencia para los suelos de uso industrial es de 2000 ppm de Fluoruro (www.medioambiente.gov.ar/mlegal/residuos/dec831/dec831_anxII_t9.htm ). Los datos indicados en los párrafos anteriores confirman que es adecuado calificar como Leve el impacto de las futuras operaciones del emprendimiento AMPAP-2 sobre el factor Suelo del Medio Natural.
4.2.2.1.4 Aire El impacto de los efluentes gaseosos sobre el factor Aire del Medio Natural, se ha evaluado como Leve, tomando en consideración los datos de las tablas del ítem 2.4.9.1., que muestran que los niveles de generación de estos efluentes satisfacen las regulaciones vigentes en la Argentina y en otros paises con mayor tradición en la producción de Aluminio. Sin embargo, conforme a lo previsto en las Observaciones de la Tabla 11 del Decreto 831/93, resulta necesario confirmar que las emisiones generadas por el Proyecto AMPAP-2 y sus correspondientes límites superiores de emisión (ver tablas del ítem 2.4.9.1), no causarán sobrepasos de los Niveles Guía de Calidad del Aire Ambiental aplicables (Tabla 10 - Decreto 831/93 - Ley 24051 de Residuos Peligrosos y Anexo II de la Ley 20284 de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica). (www.medioambiente.gov.ar/mlegal/residuos/dec831/dec831_anxII_t10.htm ) (www.medioambiente.gov.ar/mlegal/aire/ley20284.htm). Por tal motivo se ha simulado matemáticamente la dispersión atmosférica de Fluoruro, Dióxido de Azufre, Oxidos de Nitrógeno e Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP). Posteriormente, en el ítem 5., al abordar el desarrollo de la “Descripción del Posible Escenario Ambiental Modificado” se incluyen simulaciones de dispersión atmosférica adicionales que incluyen las emisiones del Proyecto AMPAP-2 y las emisiones generadas por la Planta actualmente en operación.
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Modelo de Dispersión: Para la simulación matemática de la dispersión atmosférica de los
compuestos
indicados
se
ha
(www.weblakes.com/ISCVOL2/Contents.htm )
utilizado
el
modelo
ISCST3
(www.epa.gov/scram001/tt22.htm#isc)
(www.etsimo.uniovi.es/gma/index.html). Se trata de una herramienta de cálculo ampliamente utilizada para este propósito, recomendada por la Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU. y algunos organismos nacionales como el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (www.enre.gov.ar) y la Secretaría de Política Ambiental
de
la
Provincia
de
Buenos
(www.spa.gba.gov.ar/Leyes/gaseosos/Resoluciones/resolucion242.html ).
Aires El
modelo
ISCST3 se basa en la ecuación Gaussiana de estado estacionario de dispersión atmosférica que posibilita estimar concentraciones en aire de un determinado compuesto en puntos ubicados en las proximidades del conjunto de emisores a evaluar (ver Figura 42-a), bajo ciertas condiciones de emisión y para una dada meteorología. El ISCST3 permite la modelación de las emisiones de fuentes múltiples de geometrías diversas (chimeneas, emisores lineales, emisores de volumen), considerando los efectos de los edificios cercanos, el relieve del terreno del área de modelación y las variables meteorológicas necesarias (dirección e intensidad del viento, altura de la capa de mezcla y clases de estabilidad). Las estimaciones producidas por los modelos en general producen valores más altos (hasta 3 veces mayores) que los observados en las circunstancias reales, en particular en las distancias cortas (menos de 3 km de la fuente de emisiones) (www.airdispersion.com/feature.html). Los errores provienen de las hipótesis y estimaciones que requiere la ecuación Gaussiana de dispersión. Dichas suposiciones y estimaciones se resumen en el listado siguiente: I) Imprecisión en la determinación de la altura de la pluma y de los coeficientes de dispersión; II) Intensidad y dirección del viento y turbulencia atmosférica constantes en todo el dominio de modelado; III) El patrón de dispersión de la pluma, se asimila empíricamente a la ecuación de flujo turbulento homogéneo para situación estacionaria, por lo tanto la ecuación de Gauss es una solución aceptable para dicha ecuación de flujo; IV) La ecuación Gaussiana considera que sólo se produce dispersión en sentido transversal y vertical respecto de la dirección del viento pero no en la misma dirección del viento. No obstante las reservas ALUAR Aluminio Argentino S.A.I.C. – Noviembre/2002 Página 134 de 225
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apuntadas, los modelos de dispersión constituyen una herramienta fundamental cuando se trata de evaluar impactos de proyectos sobre la calidad de aire de una región, dado que en general, proveen resultados que ponen al decisor del lado seguro con estimaciones de inmisión mayores que las que se registrarán en la realidad.
VIENTO σz
σy
Chimenea
Receptor
Figura 42-a: Esquema que representa como evalúa la ecuación Gaussiana de Dipersión Atmosférica la concentración de un compuesto emitido por la Chimenea en el punto de coordenadas x, -y, z (Receptor).
Caracterización de los Emisores: En el ítem 2.4.9.1 se consignan datos que describen físicamente los emisores (tipo de emisor, altura, caudales volumétricos, temperatura, etc) correspondientes al Proyecto AMPAP-2. En las tablas del mismo ítem se tipifican las emisiones (compuesto emitido y caudal másico) y en el plano del Anexo I se observan las futuras posiciones de cada emisor en el predio de la Planta de ALUAR. Ubicación de los Receptores: Los Receptores son puntos del área de modelado caracterizados por su posición geográfica y altura, en los cuales el modelo ISCST3 ALUAR Aluminio Argentino S.A.I.C. – Noviembre/2002 Página 135 de 225
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calcula la concentración en aire de la sustancia cuya dispersión en la atmósfera se está modelando. Para todas las corridas del modelo se ha considerado un
área de
modelado de 15 km de extensión en sentido Norte-Sur por 15 km en el sentido EsteOeste con el predio de la Planta ubicado en el centro. Sobre dicha superficie se generó una red simétrica de receptores separados entre si 500 metros. La altura de cada receptor se relevó de la planimetría que contiene la Carta del Instituto Geográfico Militar 4366-17 escala 1:100000. (http://www.geoargentina.com.ar/catalog/catalog_100.asp?id=4366-17 ). Datos Meteorólogicos: El modelo se corrió para dos años (1992 y 2001) típicos de datos meteorológicos horarios de la región caracterizados por frecuencias de calmas distintas, procedentes de las Estaciones Meteorológicas de ALUAR y del Centro Nacional Patagónico (www.cenpat.edu.ar). En las Figuras siguientes se muestran gráficas de Rosas de Vientos en intensidad y dirección de procedencia (Figuras 43, 44 y 45) y gráficas de frecuencias de Clases de Estabilidad (Figuras 46, 47 y 48) para los años indicados. La Clase de Estabilidad es un parámetro que describe y clasifica la turbulencia y la capacidad de transporte vertical de la atmósfera local y está vinculado a la intensidad del viento y a la insolación o cobertura nubosa del momento en que se determinan dichas variables meteorológicas. Se han definido seis Clases de Estabilidad tal como se indica en la tabla siguiente: (www.fisicaysociedad.es/fys/ca/pdfs/3MedioAtmosferico.pdf )
ALUAR Aluminio Argentino S.A.I.C. – Noviembre/2002 Página 136 de 225
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Definición cualitativa de la turbulencia atmosférica Muy Inestable Inestable ModeradamenteInestable
Clase de Estabilidad
Neutra Estable Moderadamente Estable
ED F
A B C
Finalmente, la Clase de Estabilidad asociada a cada situación meteorológica, posibilita que el algoritmo de los modelos como el ISCST3, calcule los valores de los parámetros de dispersión atmosférica horizontales (σ y) y verticales ( σ z), que determinan la forma y simetría del “cono” de difusión de la pluma de los efluentes gaseosos que genera el emisor bajo análisis a distintas distancias del punto de emisión (ver Figura 42-a).
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Figura 43: Rosa de Vientos (Frecuencias de Intensidad y Dirección de Procedencia) para 1992. Código de colores ver Figura 45. (NORTH = Norte; EAST = Este; SOUTH = Sur; WEST = Oeste)
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Figura 44: Rosa de Vientos (Frecuencias de Intensidad y Dirección de Procedencia) para 2001. Código de colores ver Figura 45
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Figura 45: Código de colores para Intensidad del Viento de las Figuras 43 y 44. Unidades metros/segundo.
Figura 46: Frecuencia de Clases de Estabilidad por dirección de procedencia del viento, año 1992. Código de colores ver Figura 48. ALUAR Aluminio Argentino S.A.I.C. – Noviembre/2002 Página 140 de 225
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Figura 47: Frecuencia de Clases de Estabilidad por dirección de procedencia del viento, año 2001. Código de colores ver Figura 48
Figura 48: Código de colores para Clases de Estabilidad de las Figuras 46 y 47. ALUAR Aluminio Argentino S.A.I.C. – Noviembre/2002 Página 141 de 225
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Las gráficas de las figuras anteriores reflejan las características climatológicas de la región con vientos predominantes del Sudoeste y Oeste (ver www.cenpat.edu.ar ), intensidades medias del orden de 6 metros/segundo, porcentajes de calmas (vientos de intensidad inferior a los 0.5 metros/segundo) que oscilaron entre el 3 y el 7 % y altas frecuencias de Clases de Estabilidad tipo “D”. Período de Promedio: Conceptualmente este parámetro característico de los modelos de dispersión atmosférica de sustancias, corresponde al intervalo de tiempo para el cual se consideran válidas las concentraciones en aire del compuesto en cuestión calculadas por el modelo utilizado. Dado que el intervalo entre dos datos meteorológicos consecutivos es de una hora, se seleccionó entre las opciones del parámetro “Período de Tiempo” del modelo ISCST3 el valor “una hora” (www.airdispersion.com/feature.html). Vale decir que para cada punto de la red de receptores se obtuvieron 8760 valores de concentración en aire (365 días x 24 horas) de cada uno de los compuestos considerados y para cada año del conjunto de datos meteorológicos. Posteriormente, cada valor de concentración se corrigió, si era necesario, a fin de expresarlo para un “Período de Promedio” de 30 minutos aplicando la siguiente ecuación (Dawidowski, L, 1997):
30 C 30 minutos = C1hora 60
− 0. 20
Donde: C30minutos = Concentración en Aire del compuesto modelo para 30 minutos de “Período de Promedio”. C1hora = Concentración en Aire del compuesto modelado para 1 hora de “Período de Promedio” estimada por el modelo ISCST3.
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Luego, con los promedios de las concentraciones corregidas obtenidas en cada receptor, se trazaron las isolíneas de concentración de las gráficas de las Figuras 49 a 56. Niveles Guía de Calidad de Aire (NGCA): En los cuadros siguientes se consignan los NGCA para los compuestos o sustancias cuya dispersión en la atmósfera se ha modelado. A modo de referencia también se consignan NGCA de otros países u organizaciones internacionales.
FLUORURO (F1-)
♦ La Tabla 10 del Decreto 831/93 (Ley 24051 de Residuos Peligrosos, vigente en la provincia del
Chubut) (www.medioambiente.gov.ar/mlegal/residuos/dec831/dec831_anxII_t10.htm ) establece como NGCA el valor de20 µ g F1-/m3, consignando en una columnaadicional bajo el concepto “Período de Promedio” el valor de 30 minutos. No hay en la legislación citada definiciones u observaciones que determinen los alcances del concepto “Período de Promedio”. ♦ El Banco Mundial en su documento titulado “Health Guidelines for air and water pollutants. Decision Support System for Integrated Pollution Control. Environment Department” de Marzo de 1998 (Página 46) propone un NGCA de20 µ g F1-/m3 como promedio anual (http://wbln0018.worldbank.org/essd/PMExt.nsf/670c98692c42a13c852565e2005a58d8/fea1be21 d8fa2fa085256681006ad180/$FILE/MANUAL.DOC ). ♦ La Agencia de Protección Ambiental de California (USA) indica como NGCA para exposición crónica (largo plazo) por inhalación el valor de 30 µ g F1-/m3 (www.oehha.ca.gov/air/chronic_rels/pdf/7664393.pdf ). ♦ Nivel de No Efecto para inhalación (exposición crónica) Organización Mundial de la Salud, 16 1- 3 µ g F /m . www.who.dk/document/aiq/6_5fluorides.pdf Dióxido de Azufre (SO2)
♦ El Anexo II de la Ley 20284 establece unNGCA de 70 µ g SO2/m3 como promedio mensual www.medioambiente.gov.ar/mlegal/aire/ley20284.htm ♦ El Banco Mundial, en el documento citado, propone un NGCA de 50 µ g SO2/m3 como promedio anual.
♦ La Provinciade Buenos Aires establececomo NGCA el valor de de80 µ g SO2/m3 como promedio anual (www.spa.gba.gov.ar/Leyes/gaseosos/Leyes%20y%20decretos/dec3395.html ).
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Oxidos de Nitrógeno (NO x)
♦ La Tabla 10 del Decreto 831/93mencionado determina queel NGCA para NOx es de 900 µ g/m3
y consigna que el “Periodo de Promedio” es de 60 minutos. No hay en la legislación citada definiciones u observaciones que determinen los alcances del concepto “Período de Promedio”. El NGCA para NO propuesto por el Banco Mundial en el documento citado es de150 µ g/m3 x ♦ como promedio anual. ♦ La Provincia de Buenos Aires, en la legislación mencionada, regula como NGCA para NOx el valor de 100 µ g/m3 como promedio anual. Se consideró técnicamente razonable adoptar este valor como NGCA. ♦ El Anexo II de la Ley 20284 ya citada, establece como NGCApara NOx el valor de850 µ g/m3 como promedio para 60 minutos. Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP)
♦ La Tabla 10 del Decreto 831/93citado establece unNGCA para HAP de 5000µg/m3 promedio de
30 minutos. No hay en la legislación citada definiciones u observaciones que determinen los alcances del concepto “Período de Promedio”. El Departamento de Medio Ambiente, Alimentos y Asuntos Rurales del Reino Unido (www.defra.gov.uk/environment/airquality/aqs/poly/8.htm ) regula como NGCA 0.25 ng/m3 de Benzo(alfa)Pireno (BaP) promedio anual. El BaP es uno de los compuestos orgánicos que se denominan genéricamente HAP. Porsu parte Alemania determinó un valor orientativo de inmisión paraBaP de 0.0100 µg/m3. (www.mst.dk/udgiv/publications/1999/87-7909-281-0/html/kap01_eng.htm#kap01_03 ). ♦ La proporción deBaP entre losHAP que componen la Breade Alquitrán deHulla (ligante conel 3 que se fabrican están compuestos unaHAP mezcla de 15 % de0.003 Breaµ yg/m 85% Coque) es del 8 los %. ánodos, Luego seque consideró como NGCApor para totales el valor de . de Este valor resulta técnicamente más razonable que el dato indicado en la legislación Argentina que probablemente fue consignado para aplicarlo a otro tipo de instalaciones industriales tales como incineradores de residuos o destilerías de petróleo.
Resultados producidos por el modelo de dispersión: En las gráficas siguientes (Figuras 49 a 56) se muestran los resultados de la simulación matemática de la dispersión atmosférica obtenidos con el modelo ISCST3 para F1-, SO2, NO x y HAP. Se observan en dichas figuras curvas de iso-concentración para cada compuesto y para los dos años (1992 y 2001) de datos meteorológicos considerados, trazadas sobre un plano del area de Puerto Madryn donde se incluyen además un esquema de la distribución urbana de la ciudad e isolíneas de altura del terreno sobre el nivel del mar.
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AMPAP-2
Figura 49: Resultados de la simulación de dispersión para F 1- total correspondiente a las emisiones del Proyecto AMPAP-2. Datos Meteorológicos de 1992. Iso lín eas d e 3 µg /m ) . Período de Promedio 30 minutos. En trazo con centración de F 1- en trazo negro ( verde las isolíneas del altura del terreno. Las superficies de altura superior a los 100 m se pintaron en verde-amarillo . Los cuadrados rojos señalan las posiciones de las estaciones de la Red de Monitoreo de Calidad de Aire (Municipalidad de Puerto Madryn – Dirección General de Protección Ambiental de la Provincia – ALUAR). ALUAR Aluminio Argentino S.A.I.C. – Noviembre/2002 Página 145 de 225
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AMPAP-2
Figura 50: Resultados de la simulación de dispersión para F 1- total correspondiente a las emisiones del Proyecto AMPAP-2. Datos Meteorológicos de 2001. Iso lín eas d e 3 con centración de F 1- en trazo negro ( µg /m ) . Período de Promedio 30 minutos. En trazo verde las isolíneas del altura del terreno. Las superficies de altura superior a los 100 m se pintaron en verde-amarillo . Los cuadrados rojos señalan las posiciones de las estaciones de la Red de Monitoreo de Calidad de Aire (Municipalidad de Puerto Madryn – Dirección General de Protección Ambiental de la Provincia – ALUAR).
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AMPAP-2
Figura 51: Resultados de la simulación de dispersión para SO 2 correspondiente a las emisiones del Proyecto AMPAP-2. Datos Meteorológicos de 1992. Iso lín eas d e 3 µg /m ) . Período de Promedio 1 hora. En trazo conc entració n de SO 2 en trazo negro ( verde las isolíneas del altura del terreno. Las superficies de altura superior a los 100 m se pintaron en verde-amarillo . Los cuadrados rojos señalan las posiciones de las estaciones de la Red de Monitoreo de Calidad de Aire (Municipalidad de Puerto Madryn – Dirección General de Protección Ambiental de la Provincia – ALUAR). ALUAR Aluminio Argentino S.A.I.C. – Noviembre/2002 Página 147 de 225
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AMPAP-2
Figura 52: Resultados de la simulación de dispersión para SO 2 correspondiente a las emisiones del Proyecto AMPAP-2. Datos Meteorológicos de 2001. Iso lín eas d e 3 µg /m ) . Período de Promedio 1 hora. En trazo conc entració n de SO 2 en trazo negro ( verde las isolíneas del altura del terreno. Las superficies de altura superior a los 100 m se pintaron en verde-amarillo . Los cuadrados rojos señalan las posiciones de las estaciones de la Red de Monitoreo de Calidad de Aire (Municipalidad de Puerto Madryn – Dirección General de Protección Ambiental de la Provincia – ALUAR). ALUAR Aluminio Argentino S.A.I.C. – Noviembre/2002 Página 148 de 225
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AMPAP-2
Figura 53: Resultados de la simulación de dispersión para NO x correspondiente a las emisiones del Proyecto AMPAP-2. Datos Meteorológicos de 1992. Iso lín eas d e 3 µg /m ) . Período de Promedio 1 hora. En trazo con centración de NO x en trazo negro ( verde las isolíneas del altura del terreno. Las superficies de altura superior a los 100 m se pintaron en verde-amarillo . Los cuadrados rojos señalan las posiciones de las estaciones de la Red de Monitoreo de Calidad de Aire (Municipalidad de Puerto Madryn – Dirección General de Protección Ambiental de la Provincia – ALUAR). ALUAR Aluminio Argentino S.A.I.C. – Noviembre/2002 Página 149 de 225
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AMPAP-2
Figura 54: Resultados de la simulación de dispersión para NO x correspondiente a las emisiones del Proyecto AMPAP-2. Datos Meteorológicos de 2001. Iso lín eas d e 3 µg /m ) . Período de Promedio 1 hora. En trazo con centración de NO x en trazo negro ( verde las isolíneas del altura del terreno. Las superficies de altura superior a los 100 m se pintaron en verde-amarillo . Los cuadrados rojos señalan las posiciones de las estaciones de la Red de Monitoreo de Calidad de Aire (Municipalidad de Puerto Madryn – Dirección General de Protección Ambiental de la Provincia – ALUAR). ALUAR Aluminio Argentino S.A.I.C. – Noviembre/2002 Página 150 de 225
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AMPAP-2
Figura 55: Resultados de la simulación de dispersión para HAP correspondiente a las emisiones del Proyecto AMPAP-2. Datos Meteorológicos de 1992. Iso lín eas d e con centración de HAP en tra zo negro ( µg /m 3 ) . Período de Promedio 1 hora. En trazo verde las isolíneas del altura del terreno. Las superficies de altura superior a los 100 m se pintaron en verde-amarillo . Los cuadrados rojos señalan las posiciones de las estaciones de la Red de Monitoreo de Calidad de Aire (Municipalidad de Puerto Madryn – Dirección General de Protección Ambiental de la Provincia – ALUAR). ALUAR Aluminio Argentino S.A.I.C. – Noviembre/2002 Página 151 de 225
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AMPAP-2
Figura 56: Resultados de la simulación de dispersión para HAP correspondiente a las emisiones del Proyecto AMPAP-2. Datos Meteorológicos de 2001. Is o lín eas d e con centración de HAP en traz o negro ( µg /m 3 ) . Período de Promedio 1 hora. En trazo verde las isolíneas del altura del terreno. Las superficies de altura superior a los 100 m se pintaron en verde-amarillo . Los cuadrados rojos señalan las posiciones de las estaciones de la RedGeneral de Monitoreo de Calidad de Aire de (Municipalidad Puerto Madryn – Dirección de Protección Ambiental la Provincia de – ALUAR).
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Análisis de Resultados: En la tabla siguiente se resume la información que contienen los gráficos de las Figuras 49 a 56, que corresponden a valores de inmisión (concentración en aire) estimados para el casco urbano de Puerto Madryn por el modelo ISCST3, para datos meteorológicos correspondientes a 1992 (3 % de Calmas) y 2001 (7 % de Calmas), atribuibles a las emisiones del Proyecto AMPAP-2 exclusivamente:
Compuesto
Rango de Concentraci ones en aire (inmisión) estimadas para el casco urbano de Puerto Madryn (µ g/m 3)
FLUORURO (F1-)
0.4 4.0 –
Dióxido de Azufre (SO2)
2.0 1.0 – 1.0 <
Oxidos de Nitrógeno (NOx) Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP)
0.0001–0.0004
Nivel Guía de Calidad de Aire (NGCA) (µ g/m 3)
20.0
70.0 100.0
0.003
La forma y distribución de las isolíneas de las Figuras 49 a 56 muestra con claridad el efecto de los vientos predominantes de componente SurOeste (ver Figuras 43 y 44) sobre la dispersión en la atmósfera de los distintos compuestos. En efecto los valores más de concentración estimados por el modelo se producen al NorEste de la Planta de ALUAR.
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FLUORUROS (F1-): Los niveles de inmisión para F1- estimados para el área urbana por el modelo ISCST3 (ver Figuras 49 y 50) están claramente por debajo del NGCA correspondiente, de manera que se verifica que los valores de emisión de F 1indicados en las tablas del ítem 2.4.9.1. cumplen estrictamente los NGCA, concepto que contiene las Observaciones de la Tabla 11 del Decreto 831/93. A manera de referencia resulta pertinente señalar que los valores de inmisión obtenidos permiten calcular una ingesta potencial máxima por inhalación para adultos de 80 µg F1-/día (una persona adulta respira ≈ 20 m3 de aire por día). Dicho valor de ingesta potencial es bien inferior a la absorción que se produce por la alimentación que se ha estimado en 1500 a 4000 µg F1-/día (www.crhahealth.ab.ca/pophlth/hp/fluoride/hprec.htm). Por su parte la Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU. considera que una ingesta diaria de 60 µg F1-/kg.día (www.epa.gov/iris/subst/0053.htm) (el peso de un adulto es de ≈ 60 kg), constituye un nivel de absorción para el cual no se observan efectos adversos sobre la salud de las personas. Alternativamente, la inmisión de F 1- atribuible al proyecto AMPAP-2, puede estimarse a partir de los valores observados en las estaciones de la red de monitoreo de calidad de aire que operan la Municipalidad de Puerto Madryn, la Dirección General de Protección Ambiental de la Provincia del Chubut y ALUAR. En la Figura 57 se indica la posición de las estaciones de muestreo en un croquis de la ciudad. En la tabla siguiente, se indican los promedios y desvíos estándar de la concentración de F 1- en aire resultantes de las aproximadamente 7 muestras/mes obtenidas en cada punto de la red de monitoreo durante el período jul/2001 – jun/2002 (www.aluar.com.ar):
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Parámetro Estadístico
Promedio (µ g/m 3) Desvío Estándar (µ g/m 3) Número de datos
A
Concentración de Fluoruro en Aire JUL/01 – JUN/02 Estación de Monitoreo F B C D E G (Pasaje
(Uruguay y (Hércules y (Plaza San (Bulevar Domecq Felman - Pto. Martín – Pto. Brown 3700 García - Pto. Madryn) Madryn) Pto. Madryn) Madryn) Distancia a Distancia a Distancia a Distancia a Planta: 1.6 km Planta: 3.4 km Planta: 6.3 km Planta: 2.1 km
H
(Muelle Storni Laprida 160 – (Torre LU 17 - (Acceso Norte - Pto. Madryn) Rawson) Pto. Madryn) - Pto. Madryn) Distancia a Distancia a Distancia a Distancia a Planta: 0.7 km Planta: 62.6 Planta: 3.0 km Planta: 3.5 km km
2.65
1.86
2.20
2.01
2.76
1.44
2.28
2.30
1.23
0.94
1.35
1.20
1.63
0.52
1.10
1.17
79
93
73
73
88
101
83
86
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N
ESTACION G Torre de LU17 Ruta Prov. 1
W
E S
ESTACION H Destacamento Policial Acceso Norte Ruta Prov. 4
ESTACION E Administración Muelle Almte. Storni Ruta Prov. 1
Aluar SA
IMACO
ESTACION B Sector II Barrio Roca Hércules y Felman
ESTACION A Sector I Barrio Roca Uruguay y Domecq Garcia (Edificio Ampal)
ESTACION C Edificio Municipalidad de Puerto Madryn Plaza San Martín
ESTACION D Edificio Sede Puerto Madryn de la UNPSJB Bulevar Brown 3700
ESTACION F Laboratorio de la DGPA Pasaje Laprida 160 RAWSON
Figura 57: Posiciones de las estaciones de la red de monitoreo de calidad de aire que operan en forma conjunta la Municipalidad de Puerto Madryn, la Dirección General de Protección Ambiental de la Provincia del Chubut y ALUAR.
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Dada la ubicación de la estación F (Rawson - 63 km al Sur de la Planta), el promedio de concentración de F1- en aire observado en la misma señala el valor de la línea base en la región y contiene los errores sistemáticos asociados a los métodos de muestreo y análisis. En efecto, estimaciones generadas por medio del modelo de dispersión atmosférica ISCST3 (ver www.weblakes.com/ISCVOL2/Contents.htm), indican que la contribución de las emisiones de la planta de ALUAR a dicho promedio es menor que 0.01 µg/m3, de manera que el aporte a la concentración de F1- en aire en las estaciones de la red de monitoreo, potencialmente atribuible a las emisiones de ALUAR, puede estimarse por diferencia, tal como se consigna en la tabla siguiente:
Estadístico
Concentración de Fluoruro en Aire atribuible a las emisiones de la planta actual de ALUAR (JUL/01 – JUN/02) Estación de Monitoreo A F B C D E G H (Uruguay y (Pasaje (Hércules y (Plaza San (Bulevar
Domecq Felman - Pto. Martín – Pto. Brown 3700 García - Pto. Madryn) Madryn) Pto. Madryn) Madryn) Distancia a Distancia a Distancia a Distancia a Planta: 1.6 km Planta: 3.4 km Planta: 6.3 km Planta: 2.1 km
Promedio (µ g/m 3)
1.22
0.43
0.77
0.58
(Muelle Storni Laprida 160 – (Torre LU 17 - (Acceso Norte - Pto. Madryn) Pto. Madryn) - Pto. Madryn) Rawson) Distancia a Distancia a Distancia a Distancia a Planta: 0.7 km Planta: 62.6 Planta: 3.0 km Planta: 3.5 km km
1.33
0.01
0.85
0.87
Es sabido que la inmisión para cualquier compuesto, es directamente proporcional al caudal másico emitido de la misma sustancia por la fuente generadora (ver por ejemplo: www.weblakes.com/ISCVOL2/111.htm). En el caso de la industria del Aluminio Primario, por tratarse de un proceso continuo, el caudal másico emitido de Fluoruro es virtualmente constante en el tiempo para una dada producción de metal. Los datos de inmisión diferencial recopilados en la tabla anterior se obtuvieron para una producción anual de la Planta de 256000 ton de Aluminio (Jul/01 – Jun/02). Por lo dicho, y conociendo que la producción de Aluminio del proyecto AMPAP-2 será de 380000 ton anuales, es posible estimar que la inmisión de Fluoruro atribuible al proyecto será proporcional con un factor 1.48 ( = 380000/256000) a la inmisión observada en el período Jul/01 – Jun/02.
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Luego, en la tabla siguiente se consignan las estimaciones de concentraciones de F1- en aire (inmisión) atribuibles al Proyecto AMPAP-2:
Parámetro Estadístico NGCA y Promedio (µ g/m 3)
Concentración de Fluoruro en Aire atribuibles al proyecto AMPAP-2 Estación de Monitoreo A
B
C
D
1.81
0.64
1.14
0.86
(Uruguay y (Hércules y (Plaza San (Bulevar Domecq Felman - Pto. Martín – Pto. Brown 3700 García - Pto. Madryn) Madryn) Pto. Madryn) Madryn) Distancia a Distancia a Distancia a Distancia a Planta: 1.6 km Planta: 3.4 km Planta: 6.3 km Planta: 2.1 km
E
F
G
H
1.97
0.01
1.26
1.29
(Pasaje (Muelle Storni Laprida 160 – (Torre LU 17 - (Acceso Norte - Pto. Madryn) Rawson) Pto. Madryn) - Pto. Madryn) Distancia a Distancia a Distancia a Distancia a Planta: 0.7 km Planta: 62.6 Planta: 3.0 km Planta: 3.5 km km
Nivel Guía de 20.0 µ g/m3 Calidad de Aire Tabla 10 del Decreto www.medioambiente.gov.ar/mlegal/residuos/dec831/dec831_anxII_t10.htm 831/93 del PEN Health Guidelines for air and water pollutants. 20.0 µ g/m3 Decision Support System for Integrated http://wbln0018.worldbank.org/essd/PMExt.nsf/670c98692c42a13c852565e Pollution Control. 2005a58d8/fea1be21d8fa2fa085256681006ad180/$FILE/MANUAL.DOC Environment (Página 46) Department - World Bank. March 1998 Nivel de No Efecto para inhalación 16.0 µ g/m3 (exposición crónica) www.who.dk/document/aiq/6_5fluorides.pdf Organización Mundial de la Salud Nivel de referencia para inhalación 30.0 µ g/m3 (exposición crónica) Agencia de Protección www.oehha.ca.gov/air/chronic_rels/pdf/7664393.pdf Ambiental de California (USA)
Los valores de inmisión consignados en la tabla anterior muestran que las concentraciones de Fluoruro en aire del casco urbano de Puerto Madryn, atribuibles exclusivamente al Proyecto oscilarán entre 0.6 y 2.0 µg/m3, datos que confirman las estimaciones generadas por el modelo de dispersión ISCST3 (ver Figuras 49 y 50). Por lo expuesto es razonable extender la confiabilidad de los resultados producidos por el modelo ISCST3 a los otros compuestos (SO
2,
NOx y HAP)
cuya dispersión en la atmósfera se ha modelado (ver Figuras 51 a 56). La diferencia más importante entre los datos de inmisión producidos por el modelo (ver Figuras 49 y 50) y los valores de la tabla anterior se produce en la estación E ALUAR Aluminio Argentino S.A.I.C. – Noviembre/2002 Página 158 de 225
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(Muelle Almte. Storni); pero ya se ha señalado que los modelos de dispersión tienden a sobrestimar los valores de concentración en puntos cercanos a la fuente de emisión, en particular la estación E (ver Figura 57) esta localizada a sólo 700 metros del punto medio de la Planta de ALUAR. DIÓXIDO DE AZUFRE (SO2) y ÓXIDOS DE NITRÓGENO (NO x): Los niveles de inmisión para SO2 y NO x estimados por el modelo ISCST3 (ver Figuras 51 a 54) para el área urbana de Puerto Madryn y para los Parques Industriales, están claramente por debajo de los NGCA correspondientes, de manera que se verifica que los valores de emisión de SO2 y NO x indicados en las tablas del ítem 2.4.9.1. cumplen estrictamente los NGCA, concepto que contiene las Observaciones de la Tabla 11 del Decreto 831/93. Adicionalmente es pertinente señalar que en la ciudad existen otras fuentes de emisión de SO2 y NO x tales como el quemado de combustibles (gas natural, naftas y gasoil) en el autotransporte y en los edificios urbanos. Como referencia se señala que en Puerto Madryn están radicados unos 20 mil vehículos que consumen 16 millones de litros de naftas y unos 21 millones de litros de gasoil. La generación específica de NOx es de 13 gr/litro de nafta y 161 gr/litro de gasoil, de manera que el quemado de combustibles líquidos en Puerto Madryn implica la emisión de ≈ 3600 ton NOx/año. Mientras que las emisiones totales de las Centrales Térmicas de Ciclo Combinado asociadas al Proyecto AMPAP-2 serán de ≈ 1700 ton NO x/año (ver tabla del item 2.4.9.1.). En el capítulo siguiente, al abordar la “Descripción del posible escenario ambiental modificado” se estima el rango de inmisión total de SO2 y NOx para Puerto Madryn. HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS (HAP): Los niveles de inmisión para HAP estimados para el área urbana de Puerto Madryn y Parques Industriales por el modelo ISCST3 (ver Figuras 55 y 56) están claramente por debajo de los NGCA correspondientes, de manera que se verifica que los valores de emisión de HAP indicados en las tablas del ítem 2.4.9.1. cumplen estrictamente los NGCA, concepto que contiene las Observaciones de la Tabla 11 del Decreto 831/93. ALUAR Aluminio Argentino S.A.I.C. – Noviembre/2002 Página 159 de 225
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Los HAP también son emitidos por otras fuentes urbanas como las señaladas para SO2 y NO x. Como referencia se señala que en el Estado de California (EE.UU.) los niveles de inmisión de Benzo(alfa)Pireno (BaP) oscilan entre 0.00011 y 0.00148 µg/m3 (www.oehha.org/air/toxic_contaminants/html/Benzo[a]pyrene.htm ),
valores
que
expresados en términos de HAP (el BaP es aproximadamente el 8 % del HAP totales) corresponden a 0.00138 y 0.0185 µg/m3. Los valores observados en áreas urbanizadas de California son unas 10 veces mayores que las inmisiones de HAP atribuibles al Proyecto AMPAP-2 exclusivamente que como se ha indicado, oscilan entre 0.0001 y 0.0004 µg/m3. El documento citado señala asimismo que la concentración en aire de BaP (inmisión) en el interior de viviendas cuyos habitantes fuman alcanza los 0.0022 µg/m3 que corresponden a 0.0275 µg/m3 de HAP. El análisis desarrollado en los párrafos anteriores refuerza que categorizar como Leve el impacto sobre el factor Aire del Medio Natural es razonable (ver ítem 4.1.)
4.2.2.1.4.1 Emisiones de Gases Efecto Invernadero Como se ha señalado en el ítem 2.4.9.1.2. el Tetrafluoruro de Carbono (CF 4) es un gas generado durante el “Efecto Anódico”, evento característico de las cubas de electrólisis de esta industria, cuyo potencial efecto invernadero en un horizonte de 100 años se ha estimado en 6500; vale decir que 1 kg de CF4 es equivalente a 6500 kg de Dióxido de Carbono (CO2 ). (www.medioambiente.gov.ar/documentos/cambio_climatico/publicaciones/Inventario_19 97.pdf). Las emisiones de CF4 a generar por el proyecto AMPAP-2 totalizan unos 1600 kg/año que son equivalentes a 10400 ton CO2/año.
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El consumo de Carbón durante la electrólisis (ver ítem 2.4.1.1.2.) produce emisiones de CO2 a una tasa de 1.5 ton/ton.Al que implican unas 570 mil ton CO 2/año. Por su parte el uso de Gas Natural en las Centrales Térmicas del Ciclo Combinado a instalar agregarán 2.8 millones de ton CO 2/año. Las emisiones totales de de Gases Efecto Invernadero (GEI) generadas en la Argentina para el año 1997 se estimaron 281 millones de toneladas de CO 2 equivalente (7.9 toneladas de CO2 por habitante y año, mientras que la emisiones en 1996 de países europeos desarrollados oscilan entre 10 y 12 toneladas de CO2 por habitante año www.envir.ee/itk/eng/co2.htm) y la proyección de emisiones para el año 2010 alcanza a unos 400 millones de toneladas (9.7 toneladas de CO2 por habitante y año) (www.medioambiente.gov.ar/documentos/cambio_climatico/publicaciones/revision_inve ntario.pdf). En relación con la cifra esperada para la Argentina en el 2010 (fecha en la cual el proyecto AMPAP-2 estará operando a máxima capacidad), las emisiones CO2 a generar por el Proyecto representarán el 0.8 % de las emisiones de GEI del país. Sin embargo, cada kilogramo de Aluminio utilizado en vehículos de transporte automotor, en reemplazo de materiales tradicionales (acero) produce un ahorro neto de emisiones de GEI equivalente a 20 kg CO 2 durante los aproximadamente 10 años de vida útil de la unidad. (www.world-aluminium.org/iai/publications/lifecycle.html ). Es decir, si bien las 380000 ton/año de Aluminio a producir generarán emisiones de GEI equivalentes 3.4 millones de toneladas anuales de CO2, al utilizar el metal en la industria del automotor se evitaría la emisión de 2.1 millones de toneladas de CO 2 por año, puesto que aproximadamente el 50 % de dicho Aluminio se destinará a la fabricación de piezas o elementos para vehículos de transporte automotor.
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De modo que en este sentido, donde está involucrado un proceso muy complejo de alcance global como es el Cambio Climático (www.ipcc.ch) , también resulta razonable calificar como Leve el impacto del emprendimiento sobre el factor Aire del Medio Natural.
4.2.2.1.4.2 Ruido En virtud de lo indicado en el item 2.4.12 es adecuado calificar como Leve, para este aspecto ambiental, el impacto del proyecto AMPAP-2 sobre el factor Aire del Medio Natural.
4.2.2.2 Medio Socio-Económico En régimen de producción el Proyecto AMPAP-2 generará 475 puestos de trabajo directos que producirán un impacto positivo, Alto y Permanente sobre la demanda de empleo local. Dichos puestos de trabajo devengarán salarios de bolsillo por valor de un millón de pesos mensuales que actuarán positivamente sobre la demanda de bienes y servicios ofrecidos en Puerto Madryn. Como referencia se señala que:
• La recaudación total de Municipio de Puerto Madryn en el corriente año se aproxima a los 1.7 millones de pesos mensuales, de los cuales 0.8 millones corresponden a Cooparticipación, Regalías, etc. y 0.9 a ingresos directos (Ingresos Brutos, Patentes, Inmobiliario, Habilitaciones, etc.)
• En Octubre de 2002 unas 1900 personas recibieron el subsidio gubernamental del Plan “Jefas y Jefes de Hogar” y para Noviembre/02 están inscriptas 600 personas
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adicionales (fuente Cámara de Industria, Comercio y Producción de Puerto Madryn). También existirá un impacto positivo (Alto, Permanente
y Distribuido)
sobre la
actividad económica y la demanda de bienes y servicios asociada al incremento previsto de la actividad de la industria, los servicios y el comercio en general (ver ítem 2.1.3.). Como ya se ha indicado en la sección 3.3.2., la actual estructura de los servicios comunitarios de la localidad (Salud, Vivienda y Educación) y de otros servicios de la región (Transporte) está en posición de satisfacer la demanda de dichos servicios que generará el asentamiento del emprendimiento AMPAP-2. ALUAR ha pagado por las actividades
correspondientes al ejercicio julio/2000 a
junio/2001 (256000 ton de Aluminio producidas) el equivalente a 27 millones de u$s sólo en Impuestos Directos (Ganancias) (www.aluar.com.ar ). A partir de las cifras citadas puede estimarse que el proyecto AMPAP-2 generará una recaudación impositiva adicional en Impuestos Directos de 40 millones u$s, monto que contribuirá al sostenimiento de las inversiones en desarrollo social que realiza el Estado argentino.
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5 5.1
Descripción del posible escenario ambiental modificado Medio Natural
5.1.1 Aire Conforme a la autoevaluación de impacto ambiental del Proyecto AMPAP-2 realizada en 4.2.2.1., resulta pertinente analizar nuevamente
las emisiones a la atmósfera,
incluyendo ahora las de la Planta actual, a fin de obtener el escenario ambiental resultante de la implementación del emprendimiento; puesto que, como se deduce del desarrollo de este EIA, los efluentes gaseosos constituyen en términos de la Norma ISO 14001 el Aspecto Ambiental significativo de este tipo de industria. El modelo ISCST3 (ver ítem 4.2.2.1.4.) permite obtener en esta etapa los niveles de inmisión de F1-, SO2, NO x y HAP, en el área de Puerto Madryn después de la puesta en marcha del Proyecto AMPAP-2 para dos años típicos de datos meteorológicos (1992 y 2001, ver ítem 4.2.2.1.4.). De modo que los resultados que se presentarán en las páginas siguientes muestran valores de inmisión que son consecuencia de las emisiones conjuntas de la Planta Actual y el Proyecto AMPAP-2 en plena operación.
Características de las fuentes y datos de emisión de la Planta Actual: En las tablas siguientes se consignan dimensiones y valores de emisión de cada fuente emisora de la Planta Actual, información que fue incorporada al modelo ISCST3 para obtener los datos de inmisión de los compuestos F 1-, SO2, NO x y HAP correspondientes al “escenario ambiental modificado”. Las posiciones de los emisores de la Planta Actual se tomaron del Plano del Anexo I.
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Electrólisis Series A/B P a r á m e t r o / V a r i a b le NúmerodeEmisores Tipo de Emisor Altura de Emisión Dimensiones de cada emisor: - Diámetro: - Longitud: - Ancho: VelocidaddelEfluente Temperatura de los Gases Compuestos Emitidos y Concentraciones: - Fluoruro (F 1-) FrecuenciadeOperación
V a l or 4 Lineal 18.7
U n id ad es
519 3.05 1.45
Metro Metro Metro/segundo °C
35 0.268 Permanente
Metro
mg/Nm3
Ver Niveles Guía de Emisión aplicables en Tablas del ítem 2.4.9.1.
Electrólisis Serie C P a r á m e t r o / V a r i a b le NúmerodeEmisores Tipo de Emisor Altura de Emisión Dimensiones de cada emisor: - Diámetro: - Longitud: - Ancho: VelocidaddelEfluente Temperatura de los Gases Compuestos Emitidos y Concentraciones: - Fluoruro (F 1-) FrecuenciadeOperación
V a l or 2 Lineal 18.7
U n id ad es
442 2.70 1.02
Metro Metro Metro/segundo °C
35 0.242 Permanente
Metro
mg/Nm3
Ver Niveles Guía de Emisión aplicables en Tablas del ítem 2.4.9.1.
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Plantas de Tratamiento de Humo de Electrólisis Series A/B P a r á m e t r o / V a r i a b le Número de Emisores Tipo de Emisor Altura de Emisión Dimensiones de cada emisor: - Diámetro: - Longitud: - Ancho: VelocidaddelEfluente Temperatura de los Gases Compuestos Emitidos y Concentraciones: - Fluoruro (F 1-) - Dióxido de Azufre (SO 2) - Tetrafluoruro de Carbono (CF 4) FrecuenciadeOperación
Valo r 2 Puntual 24.5 5.00 10.78 87 1.22 142 0.82 Permanente
U ni da de s Metro Metro Metro/segundo °C mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3
Ver Niveles Guía de Emisión aplicables en Tablas del ítem 2.4.9.1.
Plantas de Tratamiento de Humo de Electrólisis Serie C P arámde eEmisores t r o / V a r i a b le Número Tipo de Emisor Altura de Emisión Dimensiones de cada emisor: - Diámetro: - Longitud: - Ancho: VelocidaddelEfluente Temperatura de los Gases Compuestos Emitidos y Concentraciones: - Fluoruro (F 1-) - Dióxido de Azufre (SO 2) - Tetrafluoruro de Carbono (CF 4) FrecuenciadeOperación
1 Valo r Puntual 27 4.70 12.25 87 0.37 58 0.02 Permanente
U ni da de s Metro Metro Metro/segundo °C mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3
Ver Niveles Guía de Emisión aplicables en Tablas del ítem 2.4.9.1.
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Planta de Tratamiento de Humos de Cocción de Anodos (PTHC) P a r á m e t r o / V a r i a b le V a l or Número de Emisores 1 Tipo de Emisor Puntual Altura de Emisión 56 Dimensiones de cada emisor: - Diámetro: 2.95 - Longitud: - Ancho: VelocidaddelEfluente 4.3 Temperatura de los Gases 100 Compuestos Emitidos y Concentraciones: - Fluoruro (F 1-) 0.63 - Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP) 0.1 FrecuenciadeOperación Permanente
Un i d ad e s Metro Metro Metro/seg °C mg/Nm3 mg/Nm3
Ver Niveles Guía de Emisión aplicables en Tablas del ítem 2.4.9.1.
Turbinas de Gas de Generación de Energía (Máquinas FIAT – 4 x 25 MW) P a r á m e t r o / V a r i a b le Número de Emisores Tipo de Emisor Altura de Emisión Dimensiones de cada emisor: - Diámetro: - Longitud: - Ancho: VelocidaddelEfluente Temperatura de los Gases Compuestos Emitidos y Concentraciones: - Oxidos de Nitrógeno (NO x) FrecuenciadeOperación
V a l or 4 Puntual 9 4 7.64 810 95.8 (1) 1100
Un i d ad e s Metro Metro Metro/seg °K mg/Nm Horas/año
3
Ver Niveles Guía de Emisión aplicables en Tablas del ítem 2.4.9.1. (1) Valor estimado a partir del consumo de gas natural (5.1 gr de NO x/m3 de Gas Natural)
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Turbina de Gas de Generación de Energía (Máquina Alstom de 40 MW) P a r á m e t r o / V a r i a b le Número de Emisores Tipo de Emisor Altura de Emisión Dimensiones de cada emisor: - Diámetro: - Longitud: - Ancho: VelocidaddelEfluente Temperaturade los Gases Compuestos Emitidos y Concentraciones: - Oxidos de Nitrógeno (NO x) FrecuenciadeOperación
V a l or 1 Puntual 9.3 4.1 3.2 24.4 810 136.2 (1) 8000
U ni da de s Metro Metro Metro Metro/segundo °K mg/Nm 3 Horas/año
Ver Niveles Guía de Emisión aplicables en Tablas del ítem 2.4.9.1. (1) Valor estimado a partir del consumo de gas natural (5.1 gr de NO x/m3 de Gas Natural)
Turbina de Gas de Generación de Energía (Máquina Alstom de 40 MW – Dry Low NO x) P a r á m e t r o / V a r i a b le Número de Emisores Tipo de Emisor Altura de Emisión Dimensiones de cada emisor: - Diámetro: - Longitud: - Ancho: VelocidaddelEfluente Temperaturade los Gases Compuestos Emitidos y Concentraciones: - Oxidos de Nitrógeno (NO x) FrecuenciadeOperación
V a l or 1 Puntual 9.5 3.71 31 813 51.3 (1) 8000
U ni da de s
Metro Metro/segundo °K mg/Nm 3 Horas/año
Ver Niveles Guía de Emisión aplicables en Tablas del ítem 2.4.9.1. (1) Valor garantizado por la tecnología Dry Low NOx. Valor medido en chimenea 30.8 mg/Nm3.
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Turbina de Gas de Generación de Energía (Ciclo Combinado de 120 MW)) P a r á m e t r o / V a r i a b le Número de Emisores Tipo de Emisor Altura de Emisión Dimensiones de cada emisor: - Diámetro: - Longitud: - Ancho: VelocidaddelEfluente Temperatura de los Gases Compuestos Emitidos y Concentraciones: - Oxidos de Nitrógeno (NO x) FrecuenciadeOperación
V a l or 2 Puntual 28 3.71 14.5 378 51.3 (1) 8000
Un i d ad es Metro Metro Metro/segundo °K mg/Nm 3 Horas/año
Ver Niveles Guía de Emisión aplicables en Tablas del ítem 2.4.9.1. (1) Valor garantizado por la tecnología Dry Low NOx. Valor medido en chimenea 32.9 mg/Nm3.
Resultados producidos por el modelo de dispersión: En las gráficas siguientes (Figuras 58 a 65) se muestran los resultados de la simulación matemática de la dispersión atmosférica obtenidos con el modelo ISCST3 para F1- total, SO 2, NO x y HAP, considerando las emisiones de la Planta Actual y las correspondientes al Proyecto AMPAP-2. Se observan en dichas figuras curvas de iso-concentración para cada compuesto y para los dos años (1992 y 2001) de datos meteorológicos (ver Figuras 43 a 48), trazadas sobre un plano del área de Puerto Madryn donde se incluyen además un esquema de la distribución urbana de la ciudad e isolíneas de altura del terreno sobre el nivel del mar.
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Planta Actual + AMPAP-2
Figura 58: Resultados de la simulación de dispersión para F 1- total correspondiente a las emisiones de la Planta Actual + Proyecto AMPAP-2 . Datos Meteorológicos de 1992. 3 Isolíneas de co nc entraci ón d e F 1- en trazo negro ( µg /m ) . Período de Promedio 30 minutos. En trazo verde las isolíneas de altura del terreno. Las super ficies de altura superior a los 100 m se pintaron en verde-amarillo . Los cuadrados rojos señalan las posiciones de las– estaciones de la Red de Monitoreo de Calidad Aire (Municipalidad Puerto Madryn Dirección General de Protección Ambiental de de la Provincia – ALUAR).de
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Planta Actual + AMPAP-2
Figura 59: Resultados de la simulación de dispersión para F 1- total correspondiente a las emisiones de la Planta Actual + Proyecto AMPAP-2 . Datos Meteorológicos de 2001. 3 µg /m ) . Período de Promedio 30 Isolíneas de co nc entraci ón d e F 1- en trazo negro ( minutos. En trazo verde las isolíneas de altura del terreno. Las superficies de altura superior a los 100 m se pintaron en verde-amarillo . Los cuadrados rojos señalan las posiciones de las estaciones de la Red de Monitoreo de Calidad de Aire (Municipalidad de Puerto Madryn – Dirección General de Protección Ambiental de la Provincia – ALUAR).
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Planta Actual + AMPAP-2
Figura 60: Resultados de la simulación de dispersión para SO 2 correspondiente a las emisiones de la Planta Actual + Proyecto AMPAP-2 . Datos Meteorológicos de 1992. Isol íneas d e con cen trac ión de SO 2 en traz o negro (µg /m 3 ) . Período de Promedio 60 minutos. En trazo verde las isolíneas de altura del terreno. Las superficies de altura superior a los 100 m se pintaron en verde-amarillo . Los cuadrados rojos señalan las posiciones de las estaciones de la Red de Monitoreo de Calidad de Aire (Municipalidad de Puerto Madryn – Dirección General de Protección Ambiental de la Provincia – ALUAR).
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Planta Actual + AMPAP-2
Figura 61: Resultados de la simulación de dispersión para SO 2 correspondiente a las emisiones de la Planta Actual + Proyecto AMPAP-2 . Datos Meteorológicos de 2001. Isol íneas d e con cen trac ión de SO 2 en traz o negro (µg /m 3 ) . Período de Promedio 60 minutos. En trazo verde las isolíneas de altura del terreno. Las superficies de altura superior a los 100 m se pintaron en verde-amarillo . Los cuadrados rojos señalan las posiciones de las estaciones de la Red de Monitoreo de Calidad de Aire (Municipalidad de Puerto Madryn – Dirección General de Protección Ambiental de la Provincia – ALUAR).
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Planta Actual + AMPAP-2
Figura 62: Resultados de la simulación de dispersión para NO x correspondiente a las emisiones de la Planta Actual + Proyecto AMPAP-2 . Datos Meteorológicos de 1992. Isolíneas de co nc entraci ón d e NO x en traz o negro (µg /m 3 ) . Período de Promedio 60 minutos. En trazo verde las isolíneas de altura del terreno. Las superficies de altura superior a los 100 m se pintaron en verde-amarillo . Los cuadrados rojos señalan las posiciones de las estaciones de la Red de Monitoreo de Calidad de Aire (Municipalidad de Puerto Madryn – Dirección General de Protección Ambiental de la Provincia – ALUAR).
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Planta Actual + AMPAP-2
Figura 63: Resultados de la simulación de dispersión para NO x correspondiente a las emisiones de la Planta Actual + Proyecto AMPAP-2 . Datos Meteorológicos de 2001. Isolíneas de co nc entraci ón d e NO x en traz o negro (µg /m 3 ) . Período de Promedio 60 minutos. En trazo verde las isolíneas de altura del terreno. Las superficies de altura superior a los 100 m se pintaron en verde-amarillo . Los cuadrados rojos señalan las posiciones de las estaciones de la Red de Monitoreo de Calidad de Aire (Municipalidad de Puerto Madryn – Dirección General de Protección Ambiental de la Provincia – ALUAR).
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Planta Actual + AMPAP-2
Figura 64: Resultados de la simulación de dispersión para HAP correspondiente a las emisiones de la Planta Actual + Proyecto AMPAP-2 . Datos Meteorológicos de 1992. Isolíneas d e con cent ración d e HAP en trazo n egro ( µg /m 3 ) . Período de Promedio 60 minutos. En trazo verde las isolíneas de altura del terreno. Las superficies de altura superior a los 100 m se pintaron en verde-amarillo . Los cuadrados rojos señalan las posiciones de las estaciones de la Red de Monitoreo de Calidad de Aire (Municipalidad de Puerto Madryn – Dirección General de Protección Ambiental de la Provincia – ALUAR).
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Planta Actual + AMPAP-2
Figura 65: Resultados de la simulación de dispersión para HAP correspondiente a las emisiones de la Planta Actual + Proyecto AMPAP-2 . Datos Meteorológicos de 2001. Isolíneas d e con cent ración d e HAP en trazo n egro ( µg /m 3 ) . Período de Promedio 60 minutos. En trazo verde las isolíneas de altura del terreno. Las superficies de altura superior a los 100 m se pintaron en verde-amarillo . Los cuadrados rojos señalan las posiciones de las estaciones de la Red de Monitoreo de Calidad de Aire (Municipalidad de Puerto Madryn – Dirección General de Protección Ambiental de la Provincia – ALUAR).
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Análisis de Resultados: En la tabla siguiente se resume la información que contienen los gráficos de las Figuras 58 a 65, que corresponden a valores de inmisión (concentración en aire) estimados para el casco urbano de Puerto Madryn por el modelo ISCST3, para datos meteorológicos correspondientes a 1992 (3 % de Calmas) y 2001 (7 % de Calmas), atribuibles a las emisiones conjuntas de la Planta Actual + Proyecto AMPAP-2:
Compuesto
Rango de Concentraci ones en aire (inmisión) estimadas para el casco urbano de Puerto Madryn (µ g/m 3)
FLUORURO (F1-)
0.4 6.0 –
Dióxido de Azufre (SO2)
6.0 2.0 – 1.0 2.0 –
Óxidos de Nitrógeno (NOx) Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP)
0.0001–0.0008
Nivel Guía de Calidad de Aire (NGCA) (µ g/m 3)
20.0
70.0 100.0
0.003
FLUORUROS (F1-): Los niveles de inmisión para F1- estimados para el área urbana por el modelo ISCST3 (ver Figuras 58 y 59) están claramente por debajo del NGCA correspondiente, de manera que se verifica que los valores de emisión de F 1indicados en las tablas de los ítems 2.4.9.1. y 5.1.1. cumplen estrictamente el NGCA, concepto que contiene las Observaciones de la Tabla 11 del Decreto 831/93.
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A manera de referencia resulta pertinente señalar que los valores de inmisión obtenidos permiten calcular una ingesta potencial máxima por inhalación para adultos de 120 µg F1-/día (una persona adulta respira ≈ 20 m3 de aire por día). Dicho valor de ingesta potencial es bien inferior a la absorción que se produce por la alimentación que se ha estimado en 1500 a 4000 µg F1-/día (www.crhahealth.ab.ca/pophlth/hp/fluoride/hprec.htm). Por su parte la Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU (EPA). considera que una ingesta diaria de 60 µg F1-/kg.día (www.epa.gov/iris/subst/0053.htm) (el peso de un adulto es de ≈ 60 kg), constituye un nivel de absorción para el cual no se observan efectos adversos sobre la salud de las personas. De manera que la ingesta potencial indicada (120 µg F1-/día) implica 2 µg F1-/kg.día, que corresponde al 3 % del valor de referencia de la EPA. Alternativamente, la inmisión de F1- atribuible a la Planta Actual + proyecto AMPAP2, puede estimarse a partir de los valores observados en las estaciones de la red de monitoreo de calidad de aire que operan la Municipalidad de Puerto Madryn, la Dirección General de Protección Ambiental de la Provincia del Chubut y ALUAR. En la Figura 57 se indica la posición de las estaciones de muestreo en un croquis de la ciudad. En la tabla siguiente, se indican los promedios y desvíos estándar de la concentración de F 1- en aire resultantes de las aproximadamente 7 muestras/mes obtenidas en cada punto de la red de monitoreo durante el período jul/2001 – jun/2002 (www.aluar.com.ar): Parámetro Estadístico
Promedio (µ g/m 3) Desvío Estándar 3
(µ g/m de ) Número datos
A
Concentración de Fluoruro en Aire JUL/01 – JUN/02 Estación de Monitoreo F B C D E G (Pasaje
(Uruguay y (Hércules y (Plaza San (Bulevar Domecq Felman - Pto. Martín – Pto. Brown 3700 García - Pto. Madryn) Madryn) Pto. Madryn) Madryn) Distancia a Distancia a Distancia a Distancia a Planta: 1.6 km Planta: 3.4 km Planta: 6.3 km Planta: 2.1 km
H
(Muelle Storni Laprida 160 – (Torre LU 17 - (Acceso Norte - Pto. Madryn) Pto. Madryn) - Pto. Madryn) Rawson) Distancia a Distancia a Distancia a Distancia a Planta: 0.7 km Planta: 62.6 Planta: 3.0 km Planta: 3.5 km km
2.65
1.86
2.20
2.01
2.76
1.44
2.28
2.30
1.23
0.94
1.35
1.20
1.63
0.52
1.10
1.17
79
93
73
73
88
101
83
86
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Dada la ubicación de la estación F (Rawson - 63 km al Sur de la Planta), el promedio de concentración de F1- en aire observado en la misma señala el valor de la línea base en la región y contiene los errores sistemáticos involucrados en los métodos de muestreo y análisis. En efecto, estimaciones generadas por medio del modelo de dispersión atmosférica ISCST3 (ver www.weblakes.com/ISCVOL2/Contents.htm), indican que la contribución de las emisiones de la planta de ALUAR a dicho promedio es menor que 0.01 µg/m3, de manera que el aporte a la concentración de F1- en aire en las estaciones de la red de monitoreo, potencialmente atribuible a las actuales emisiones de ALUAR, puede estimarse por diferencia, tal como se consigna en la tabla siguiente:
Estadístico
Concentración de Fluoruro en Aire atribuible a las emisiones de la Planta Actual de ALUAR (JUL/01 – JUN/02) Estación de Monitoreo A F B C D E G H (Uruguay y (Pasaje (Hércules y (Plaza San (Bulevar
Domecq Felman - Pto. Martín – Pto. Brown 3700 García - Pto. Madryn) Madryn) Pto. Madryn) Madryn) Distancia a Distancia a Distancia a Distancia a Planta: 1.6 km Planta: 3.4 km Planta: 6.3 km Planta: 2.1 km
Promedio
1.22
0.43
0.77
0.58
(Muelle Storni Laprida 160 – (Torre LU 17 - (Acceso Norte - Pto. Madryn) Pto. Madryn) - Pto. Madryn) Rawson) Distancia a Distancia a Distancia a Distancia a Planta: 0.7 km Planta: 62.6 Planta: 3.0 km Planta: 3.5 km km
1.33
0.01
0.85
0.87
(µ g/m 3) Es sabido que la inmisión para cualquier compuesto, es directamente proporcional al caudal másico emitido de la misma sustancia por la fuente generadora (ver por ejemplo: www.weblakes.com/ISCVOL2/111.htm). En el caso de la industria del Aluminio Primario, por tratarse de un proceso continuo, el caudal másico emitido de Fluoruro es virtualmente constante en el tiempo para una dada producción de metal. Los datos de inmisión diferencial recopilados en la tabla anterior se obtuvieron para una producción anual de la Planta de 256000 ton de Aluminio (Jul/01 – Jun/02). Por lo dicho, y conociendo que la producción de Aluminio de la Planta Actual + Proyecto AMPAP-2 será de
645000 ton anuales, es posible estimar que la inmisión de
Fluoruro atribuible al Proyecto + Planta Actual será proporcional con un factor 2.52 (= 645000/256000) a la inmisión observada. Luego, en la tabla siguiente se consignan las estimaciones de concentraciones de F1- en aire (inmisión) atribuibles a la Planta Actual + Proyecto AMPAP-2: ALUAR Aluminio Argentino S.A.I.C. – Noviembre/2002 Página 180 de 225
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Parámetro Estadístico y NGCA
Promedio (µ g/m 3)
A
Concentración de Fluoruro en Aire atribuibles a la Planta Act ual + Proyecto A MPAP-2 Estación de Monitoreo F B C D E G (Pasaje
(Uruguay y (Hércules y (Plaza San (Bulevar Domecq Felman - Pto. Martín – Pto. Brown 3700 García - Pto. Madryn) Madryn) a Madryn) a Pto. Madryn) Distancia Distancia Distancia a Distancia a Planta: 1.6 km Planta: 3.4 km Planta: 6.3 km Planta: 2.1 km
3.07
1.08
1.94
1.46
H
(Muelle Storni Laprida 160 – (Torre LU 17 - (Acceso Norte - Pto. Madryn) Pto. Madryn) - Pto. Madryn) Rawson) Distancia a Distancia a Distancia a Distancia a Planta: 0.7 km Planta: 62.6 Planta: 3.0 km Planta: 3.5 km km
3.35
0.03
2.14
2.19
Nivel Guía de 20.0 µ g/m3 Calidad de Aire Tabla 10 del Decreto www.medioambiente.gov.ar/mlegal/residuos/dec831/dec831_anxII_t10.htm 831/93 del PEN Health Guidelines for air and water pollutants. 20.0 µ g/m3 Decision Support System for Integrated http://wbln0018.worldbank.org/essd/PMExt.nsf/670c98692c42a13c852565e Pollution Control. 2005a58d8/fea1be21d8fa2fa085256681006ad180/$FILE/MANUAL.DOC Environment (Página 46) Department - World Bank. March 1998 Nivel de referencia para inhalación (exposición crónica) 30.0 µ g/m3 Agencia de Protección www.oehha.ca.gov/air/chronic_rels/pdf/7664393.pdf Ambiental de California (USA) Nivel No Efecto para de inhalación (exposición crónica) Organización Mundial de la Salud
16.0 µ g/m3 www.who.dk/document/aiq/6_5fluorides.pdf
Los valores de inmisión consignados en la tabla anterior muestran que las concentraciones de Fluoruro en aire del casco urbano de Puerto Madryn, atribuibles al Proyecto + Planta Actual oscilarán entre 1.1 y 3.4 µg/m3, datos que confirman las estimaciones generadas por el modelo de dispersión ISCST3 (ver Figuras 58 y 59). Por lo expuesto es razonable extender la confiabilidad de los resultados producidos por el modelo ISCST3 a los otros compuestos (SO
2,
NOx y HAP)
cuya dispersión en la atmósfera se ha modelado (ver Figuras 60 a 65). La diferencia más importante entre los datos de inmisión producidos por el modelo (ver Figuras 58 y 59) y los valores de la tabla anterior se produce en la estación E (Muelle Almte. Storni); pero ya se ha señalado que los modelos de dispersión tienden a sobrestimar los valores de concentración en puntos cercanos a la fuente ALUAR Aluminio Argentino S.A.I.C. – Noviembre/2002 Página 181 de 225
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de emisión, en particular la estación E (ver Figura 57) esta localizada a sólo 700 metros del punto medio de la Planta de ALUAR. DIÓXIDO DE AZUFRE (SO2) y ÓXIDOS DE NITRÓGENO (NO x): Los niveles de inmisión para
SO2 y NO x estimados para el area urbana de Puerto Madryn y
Parques Industriales por el modelo ISCST3 (ver Figuras 60 a 63) están claramente por debajo de los NGCA correspondientes, de manera que se verifica que los valores de emisión de SO 2 y NO x indicados en las tablas de los ítems 2.4.9.1. y 5.1.1. cumplen estrictamente los NGCA, concepto que contiene las Observaciones de la Tabla 11 del Decreto 831/93. Adicionalmente es pertinente señalar que en la ciudad existen otras fuentes de emsión de SO2 y NO x tales como el quemado de combustibles (gas natural, naftas y gasoil) en el autotransporte y en los edificios urbanos. Como referencia se señala que en Puerto Madryn están radicados unos 20 mil vehículos que consumen 16 millones de litros de naftas y unos 21 millones de litros de gasoil. La generación específica de NOx es de 13 gr/litro de nafta y 161 gr/litro de gasoil, de manera que el quemado de combustibles líquidos en Puerto Madryn implica la emisión de ≈ 3600 ton NOx/año. Mientras que las emisiones totales de las Centrales Térmicas de Ciclo Combinado asociadas al Proyecto AMPAP-2 y las Centrales Termoeléctricas que operan en la Planta Actual serán de ≈ 3050 ton NOx/año (ver tablas de los items 2.4.9.1. y 5.1.1.). Los valores de emisión consignados permiten estimar que la inmisión máxima en el casco urbano de Puerto Madryn, atribuible a todas las fuentes de emisión, será del orden de 5 µg NO x /m3, valor holgadamente inferior al NGCA aplicable. Como referencia se señala que un Informe del Banco Mundial (1995) indica que los valores de inmisión para NO x en la ciudad de Buenos Aires alcanzan los 126 µg/m3. (www-wds.worldbank.org/servlet/WDS_IBank_Servlet?pcont=details&eid=000009265_3961019103648) (www-wds.worldbank.org/servlet/WDS_IBank_Servlet?pcont=details&eid=000009265_3961019103650) 3
La Organización Mundial de la Salud propone un NGCA para NO x de 200 µ g/m para promedios de 1 hora (www.who.dk/document/aiq/7_1nitrogendioxide.pdf ) y de 50
µg/m3, promedio anual, para SO2 (www.who.dk/document/aiq/7_4sulfurdioxide.pdf ). ALUAR Aluminio Argentino S.A.I.C. – Noviembre/2002 Página 182 de 225
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HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS (HAP): Los niveles de inmisión para HAP estimados para el área urbana de Puerto Madryn y Parques Industriales por el modelo ISCST3 (ver Figuras 64 y 65) están claramente por debajo de los NGCA correspondientes, de manera que se verifica que los valores de emisión de HAP indicados en las tablas de los ítems 2.4.9.1. y 5.1.1. cumplen estrictamente el NGCA correspondiente, concepto que contiene las Observaciones de la Tabla 11 del Decreto 831/93. Los HAP también son emitidos por otras fuentes urbanas como las señaladas para SO2 y NO x. Como referencia se señala que en el Estado de California (EE.UU.) los niveles de inmisión de Benzo(alfa)Pireno (BaP) oscilan entre 0.00011 y 0.00148 µg/m3 (www.oehha.org/air/toxic_contaminants/html/Benzo[a]pyrene.htm ),
valores
que
expresados en términos de HAP (el BaP es aproximadamente el 8 % del HAP totales) corresponden a 0.00138 y 0.0185 µg/m3. Los valores observados en áreas urbanizadas de California son hasta 2 veces mayores que las inmisiones de HAP atribuibles al Proyecto AMPAP-2 + Planta Actual que como se ha indicado, oscilan entre 0.0001 y 0.0008 µg/m3. El documento citado señala asimismo que la concentración en aire de BaP (inmisión) en el interior de viviendas cuyos habitantes fuman alcanza los 0.0022 µg/m3 que corresponden a 0.0275 µ g/m3 de HAP y puede alcanzar valores de hasta 0.0220 µg/m3 de BaP (≡ 0.2750 µg HAP/m 3) (www.who.dk/document/aiq/5_9pah.pdf ). Otra
referencia
del
Estado
de
California
(www.arb.ca.gov/research/resnotes/notes/89-1.htm ) consigna valores de inmisión en el rango de
0.0002 a 0.0062 µg BaP/m3 datos que expresados en HAP
corresponden a valores de 0.0025 a 0.0775 µg/m3 de HAP. En el distrito central de la ciudad de Copenhagen (Dinamarca) en 1996 se determinaron valores de inmisión de BaP entre 0.0016 y 0.0028 µg/m3 (www.mst.dk/udgiv/publications/1999/87-7909-281-0/html/samfat_eng.htm#air pollution levels) que corresponden a concentraciones de HAP entre 0.0200 y 0.0350 ALUAR Aluminio Argentino S.A.I.C. – Noviembre/2002 Página 183 de 225
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µg/m3.
Estos valores son unas 40 veces superiores a los datos de inmisión
atribuibles al Proyecto AMPAP-2 + Planta Actual (ver Figuras 64 y 65). Por su parte Holanda ha establecido un nivel de inmisión aceptable para BaP de 0.0005 µg/m3 (≡ 0.0063 µg HAP/m3) y un nivel tolerable de 0.0050 µg BaP/m3 (≡ 0.0630 µg HAP/m 3), mientras que Alemania determinó un valor orientativo de inmisión
para
BaP
de
0.0100
µg/m3
(≡
0.1250
µg
HAP/m3)
(www.mst.dk/udgiv/publications/1999/87-7909-281-0/html/kap01_eng.htm#kap01_03).
Muestras obtenidas en Puerto Madryn entre 1988 y 1991 (ver Anexo III) en un punto ubicado a 0.7 km de la principal fuente de emisión, antes de la puesta en marcha de la PTHC actualmente en operación (ver ítem 5.1.1.), dieron un valor promedio de concentración en aire de BaP de 0.00036 µg/m3 (≡ 0.00450 µg HAP/m3). Estos datos muestran que antes de la puesta en marcha de la PTHC también se cumplía con Niveles Guía de Inmisión regulados internacionalmente.
5.1.1.1 Emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) En el ítem 4.2.2.1.4.1 se ha indicado que las emisiones de GEI asociadas al Proyecto AMPAP-2 (380000 ton/año de Aluminio) serán de 3.4 millones de toneladas anuales de CO2 equivalente, de manera que las emisiones de GEI vinculadas a dicho emprendimiento más la Planta Actual (645000 ton/año de Aluminio) pueden estimarse en 5.8 millones de toneladas anuales de CO2 equivalente. Ya se ha indicado que las emisiones de GEI de la Argentina para el 2010 serán de 400 millones de toneladas de CO2 equivalente de modo que las emisiones del Proyecto AMPAP-2+Planta Actual serán el 1.5 % de las emisiones de GEI del país. (www.medioambiente.gov.ar/documentos/cambio_climatico/publicaciones/revision_inve ntario.pdf) Sin embargo, las emisiones estimadas, al utilizar el metal en los vehículos del transporte automotor (el Aluminio es más liviano que el acero y tiene mayores facilidades de reciclo. Para reciclar aluminio se requiere sólo el 5 % de la energía necesaria para su producción. En cambio para el acero, la energía empleada en la ALUAR Aluminio Argentino S.A.I.C. – Noviembre/2002 Página 184 de 225
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producción y el reciclo son prácticamente idénticas), se evitará la emisión de ≈ 7 millones
de
toneladas
anuales
de
CO2
equivalente
(www.world-
aluminium.org/iai/publications/lifecycle.html). Luego en términos de GEI, vinculados a un proceso de alcance global como es el Cambio Climático, el impacto de la operación conjunta del Proyecto AMPAP-2+Planta Actual conducirá a un ahorro neto de emisiones del orden de 1.2 millones de toneladas anuales de CO2 equivalente, generando entonces un efecto positivo sobre el factor Aire del Medio Natural.
5.1.1.2 Ruido Conforme a lo mencionado en los ítems 2.4.12. y 4.2.2.1.4.2. los niveles de ruido asociados a la operación conjunta del Proyecto AMPAP-2+Planta Actual no modificará apreciablemente el impacto que hoy se percibe sobre el factor Aire del Medio Natural.
5.1.2 Flora y Fauna El Proyecto AMPAP-2 implica intervenciones sobre superficies que fueron destinadas al uso industrial en la planificación urbana del ejido muncipal de Puerto Madryn con actuaciones sobre áreas modificadas por acción antrópica. Asimismo en el ítem 4.2.2.1.1. se ha justificado la calificación de No Significativo otorgada a los impactos sobre los factores Flora y Fauna del Medio Natural atribuibles al Proyecto AMPAP-2 y a la Planta Actual. De manera que no hay razones de peso para sostener que el crecimiento de producción asociado al Proyecto pueda conducir a un escenario ambiental significativamente distinto al actual desde el punto de vista de estos factores.
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5.1.3 Agua y Suelo
En los ítems 4.2.2.1.2. y 4.2.2.1.3. se ha caracterizado y justificado como No Significativo y Leve, para los factores Agua y Suelo respectivamente, el impacto del Proyectos AMPAP-2. Considerando que el Proyecto en cuestión no implica intervenciones fuera de un área ya destinada al uso industrial y no se producirán descargas de efluentes líquidos al Golfo Nuevo (salvo pluviales), es razonable aceptar que enfocando el análisis desde estos factores, el escenario ambiental resultante será muy similar al actual.
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5.2
Medio Socio-Económico Las operaciones del proyecto AMPAP-2 generarán, en forma directa, 475 puestos de trabajo que se incorporarán a la nómina de ALUAR en el término de 6 años, de forma que los impactos sobre los distintos factores del Medio Socio-Económicos se producirán en forma paulatina posibilitando la adaptación del medio para absorber los efectos. Las características socio-económicas de la región y disponibilidad de servicios (públicos, industriales y portuarios) y potenciales cambios sociales que generará el emprendimiento AMPAP-2 ya se ha analizado en los ítems 3.3., 4.2.1. y 4.2.2.2. Los datos incluidos en dichos apartados muestran que el escenario correspondiente al Medio Socio-Económico, resultante de la puesta en marcha del Proyecto, será apenas distinto del actual. Sin embargo, algunas actividades como las relacionadas al transporte marítimo, los servicios industriales y el comercio, percibirán un incremento en su demanda. En otro orden, al finalizar el proyecto AMPAP-2 cuando la producción de Aluminio alcance las 645000 ton/año ALUAR pagará al Estado nacional en concepto de Impuesto Directo (Ganancias) el equivalente a 67 millones de u$s (ver ítem 4.2.2.2.), contribuyendo al financiamiento de inversiones en desarrollo social que realiza el Estado con un monto que supera en un factor 2.5 a los aportes actuales.
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6
Medidas de prevención y mitigación de los impactos ambientales identificados La protección del medio ambiente se ha considerado en todas las etapas de diseño de este Proyecto. En efecto, se instalarán Plantas de Tratamiento de Efluentes Gaseosos, equipadas con la mejor tecnología disponible, en las Salas de Electrólisis y en el nuevo Horno de Cocción, y modernos dispositivos de captación y abatimiento de aerosoles en la Planta de Procesamiento y Reciclado de Baño Electrolítico, en las Instalaciones de Transporte de Materias Primas y en los sectores Molienda y Varillado de la Planta de Anodos. Así mismo las Centrales Térmicas de Ciclo Combinado (2 x 366 MW) estarán equipadas con dispositivos de última generación que minimizan la emisión de Óxidos de Nitrógeno (NOx). La aplicación de estas instalaciones permitirá que los efluentes gaseosos generados cumplan holgadamente con los correspondientes Niveles Guía de Emisión (ver ítem 2.4.9.1.) y en consecuencia se respeten los Niveles Guía de Calidad del Aire Ambiente como se muestra en los apartados 4.2.2.1.4. y 5.1.1. Los efluentes líquidos (cloacales e industriales) serán tratados con las facilidades que actualmente están disponibles en la Planta de ALUAR, ver ítems 2.4.9.2.1. y 2.4.9.2.2., cuya capacidad es suficiente para absorber la solicitación extra del Proyecto AMPAP-2. Para los Residuos Sólidos a generar se han previsto medidas de mitigación (ver apartado 2.4.9.3.) que incluyen el Relleno Especialmente Diseñado tipo Categoría D5 para los residuos que contienen sustancias consideradas peligrosas por la Ley 24051 y el depósito sobre el suelo para materiales que no afectan el medio ambiente. En ningún caso se dispondrán materiales o residuos (peligrosos o no) en el Vertedero Municipal local o en otro predio externo al que actualmente ocupa la Planta de ALUAR. Los materiales de relleno y/o construcción a utilizar en el Proyecto AMPAP se extraerán de canteras habilitadas existentes localizadas en las proximidades del predio, mientras que los áridos extraídos en el pilotaje y construcción de cimientos de la estructuras de los edificios o en la construcción de calles internas se destinarán a relleno dentro del predio de ALUAR, ver ítem 2.3.8.
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En el apartado 2.5. de esta memoria se analizan la vida útil del Proyecto y las expectativas de uso del área para los próximos 30 años. Adicionalmente, ALUAR cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) certificado bajo la Norma ISO 14001 (ver Figura 14), que brinda a las autoridades de aplicación de la legislación ambiental de las distintas jurisdicciones y a las terceras partes interesadas (comunidad, clientes, empleados, etc.) seguridades de que la empresa conoce las normas de la legislación que la involucran, ha evaluado los impactos ambientales de sus operaciones y ha tomado medidas tecnológicas y/o de gestión que le permiten cumplir en forma sostenida y consistente con dichos requisitos legales. Para las autoridades de aplicación locales en materia ambiental (Dirección General de Protección Ambiental de la provincia del Chubut y Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de la Municipalidad de Puerto Madryn), la certificación ISO-14001, emitida por una entidad de prestigio internacional como el Bureau Veritas Quality International (BVQI), tiene una connotación muy importante, dado que les permite disponer de una comprobación externa de la calidad de los resultados producidos por los sistemas de medición y registro, así como de la efectividad de las medidas de mitigación del impacto de la actividad industrial desarrollada, validando por ejemplo, los resultados de la red de monitoreo de la calidad del aire de la región que operan los dos organismos oficiales citados y que constituyen uno de los principales indicadores de la eficacia del SGA implementado por ALUAR. Por otra parte la comunidad local y regional en la que se inserta ALUAR, que mira con inquietud el desempeño ambiental de esta industria, tiene disponible un aval de la gestión ambiental de esta empresa expresado en una certificación acorde a la norma ISO 14001, emitido por una entidad reconocida como lo es el BVQI, que esencialmente otorga rigor de verdad verificable a los procedimientos y registros sostenidos por la compañía. Todas las instalaciones y actividades productivas, de mantenimiento y gestión vinculadas al Proyecto AMPAP-2 se incorporarán luego de su puesta en marcha al SGA certificado bajo ISO14001.
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Programa de monitoreo ambiental En la tabla siguiente se resume el programa de monitoreo ambiental propuesto conjuntamente con el EIA correspondiente al Proyecto AMPAP-1. Dicho documento fue aprobado oportunamente por Disposición N° 20/97 de la Dirección General de Protección Ambiental de la Provincia del Chubut. Dado que el emprendimiento AMPAP2 es de características similares el proyecto citado se propone continuar con el programa de monitoreo vigente. I n d ic a d o r a m o n i t o r e a r Concentración de Fluoruro en Aire Ambiente Concentración de Fluoruro en Chimeneas de PTH de Electrólisis. Concentración de Fluoruro en sistema de convectivo ventilación las Salasdede Electrólisis.
Pu n t o s d e m u es t re o Red de Monitoreo de Calidad de Aire. Ocho Estaciones de Muestreo. Ver Figura 57 Nueve puntos de muestreo. Ver plano del Anexo I. Ver ítems 2.4..9.1.2. y 5.1.1. Veinte puntos de muestreo distribuidos entre las 10 Salasde Electrólisis. Ver Plano del Anexo I. Ver items 2.4.9.1.1. y 5.1.1.
Concentración de Fluoruro Dos puntos de muestreo. e Hidrocarburos Aromáticos Ver Plano del Anexo I. Ver Policíclicos en Chimeneas ítems 2.4.9.1.3. y 5.1.1. de las PTHC Una estimaciones por cada Estimación de emisiones de una de las cinco Series de Cubas de Electrólisis. Ver CF4 Plano del Anexo I. Ver ítems 2.4.9.1.2. y 5.1.1. Una estimaciones por cada Estimación de emisiones de una de las cinco Series de Cubas de Electrólisis. Ver SO2 Plano del Anexo I. Ver ítems 2.4.9.1.2. y 5.1.1.
F r e c u e nc i a Dos muestras semanales por estación de muestreo. Tres muestras semanales por chimenea.
Trespunto muestras semanales por de muestreo.
Una muestra mensual por punto de muestreo.
Una estimación mensual por Serie de Electrólisis.
Una estimación mensual por Serie de Electrólisis.
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I n d ic a d o r a m o n i t o r e a r
Pu n t o s d e m u es t re o Una estimación para el Estimación de emisiones de conjunto de Centrales Térmicas. Ver Plano del NO x
Concentración de Fluoruro e Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos en Sedimentos Costeros. Concentración de Material Particulado, Flururo Particulado e Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos en Aire Ambiente. Concentración de Fluoruro en Vegetales en los alrededores de la Planta. Concentración de Fluoruro en Suelo en los alrededores de la Planta. Concentración de Fluoruro en Agua de Napa Subterránea.
F r e c u e nc i a Una estimación mensual para el conjunto de
Anexo I. Ver ítem 2.4.9.1.4 y 5.1.1. Dos puntos de muestreo. Punta Prisma y lateral Norte del Muelle Storni (Sitio 1). Dos puntos de monitoreo con equipo de Alto Volumen. Estaciones E y H de la Red de Monitoreo. Ver Figura 57. Diez puntos de muestreo. Especie: Chuquiraga Avellanedae. Ver Figura 39.
Centrales Térmicas.
Diez puntos de muestreo. Ver Figura 42.
Cuatro muestras anuales por punto de monitoreo.
Una muestra mensual por punto de monitoreo.
Dos muestras mensuales por punto de monitoreo. Cuatro muestras anuales por punto de monitoreo.
Dos puntos muestras anuales por Límite Oestedey monitoreo. Límite Este Seis punto de monitoreo. de la Planta. Ver Figura 41.
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Conclusiones Los objetivos y aspectos ambientales del Proyecto AMPAP-2 no difieren sustancialmente de los enunciados en su momento para el emprendimiento AMPAP-1, de forma que al finalizar esta memoria es válido reiterar casi textualmente las conclusiones que contenía el EIA emitido en Enero de 1997:
• Los datos y descripciones que contiene esta memoria muestran que el emprendimiento AMPAP-2 no modificará la calidad actual del Medio Natural local, puesto que el mismo incluye medidas de control y/o mitigación adecuadas a la magnitud del proyecto y a las característic as de los efluentes y residuos a generar.
• Los posibles efectos sobre el Medio Socioeconómico serán de carácter No Significativo o Leve y en todo caso resultarán compensados por el incremento en la actividad económica y por la generación de empleo asociada a la inversión prevista.
• Desde el punto de vista económico, el Proyecto AMPAP-2, orientado básicamente a la exportación, contribuirá a mejorar el perfil exportador de bienes industriales de la Provincia y de la Argentina, colaborando positivamente con la evolución de la balanza de pagos del país y aportará a través de los impuestos devengados al sostenimiento de las inversiones en desarrollo social de la Nación.
• En definitiva, el proyecto AMPAP- 2 constituye
una alternativa sustentable de
desarrollo, que potencia la utilización de las capacidades existentes y ventajas comparativas locales, que agrega valor a recursos naturales de la Argentina (gas e hidroelectricidad) con consecuencias positivas sobre la actividad económica regional y nacional, sin afectar la calidad del Medio Natural.
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9
Referencias En este apartado se citan los documentos tomados como referencia en el presente Estudio. Adicionalmente en el texto se incluye una importante cantidad de vínculos a sitios de Internet que permiten la consulta en línea de los documentos referenciados.
Ley de la Provincia del Chubut 4032 de Evaluación de Impacto Ambiental y su Decreto Reglamentario 1153/95. Environmental Impact Assessment. Peter Wathern et al., Routledge, Chapman and Hall Inc.1992. Guía Metodológica para la Evaluación de Impacto Ambiental (3° Edición). Vicente Conesa Fernández Vitora. Ediciones Mundi-Prensa. 1997. Ley 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario 351/79. Ley 24051 de Residuos Peligrosos y su Decreto Reglamentario 831/93. Ley de la Provincia del Chubut 3742 de Residuos Peligrosos y su Decreto Reglamentario 1675/93. Ley de la Provincia del Chubut 1503 de Protección de las Aguas y de la Atmósfera y su Decreto Reglamentario 2099/77. Norma IRAM 4.062 de Ruidos Molestos (Mayo/2001). Las emisiones a la Atmósfera de las Centrales Térmicas de Generación de Electricidad. J.M. Chenlo Castro y O. Postiglioni. Ingeniería Sanitaria y Ambiental Nro. 21. Agosto de 1995. ALUAR Aluminio Argentino S.A.I.C. – Noviembre/2002 Página 193 de 225
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Air Quality Management. World Bank Technical Paper Number 278. Abril de 1995. Los Parques Naturales de la Argentina. Francisco Erize et al. Editorial El Ateneo. 1981. Atlas de la Provincia del Chubut. Vallejo Mirta y Coronato Fernando. 1994. Aspectos de la Climatología de la Difusión Atmosférica de la Zona de Puerto Madryn (Pcia. del Chubut). Nicolás Mazzeo et al. Informe Científico Nro. 3 del Centro Nacional Patagónico. 1974. Análisis de Series de Calidad de Agua y Sedimentos en el Golfo Nuevo (Pcia. del Chubut). Jorge Ares y Alberto Villa. Ecología 8:51-67. 1987. Evolución de las características oceanográficas del Golfo Nuevo. Vicente Barros y Carlos Krepper. Informe del Centro Nacional Patagónico. 1976. Atlas de suelos de la República Argentina. INTA. 1992. Estudio de Suelos en la Planta de ALUAR SA., Informe Técnico. Juan A. Perez Amat. 1994. Dinámica de las aguas costeras del Golfo Nuevo. Carlos Krepper y Andrés Rivas. Acta Oceanográfica Argentina 2(2):83-106. 1979. Cartas Náuticas H-215 y H-264 del Servicio de Hidrografía Naval. Influencia de Puerto Madryn en Bahía Nueva Mediante Salinidad y Temperatura, evidencia de fenómenos de surgencia. José L. Esteves y Norma de Mattio. Contribución Nro. 26 del Centro Nacional Patagónico. 1980. ALUAR Aluminio Argentino S.A.I.C. – Noviembre/2002 Página 194 de 225
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Anuario Estadístico. Dirección de Estadística y Censos de la Provincia del Chubut. 2000. Anuario Estadístico 2001. Instituto Nacional de Estadística y Censos. Ministerio de Economía de la Nación. Industrial Source Complex Short Time (v3). Air Quality Model. Environmental Protection Agency (EPA). USA. 1995. (www.weblakes.com/ISCVOL2/Contents.htm) , (www.epa.gov/scram001/userg/regmod/isc3v1.pdf) , (www.epa.gov/scram001/userg/regmod/isc3v2.pdf) . Decreto 3395/96 de la Provincia de Buenos Aires. Protección a las fuentes de provisión y a los cursos receptores de agua y a la atmósfera. Resolución 242/97 de la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires. Efluentes Gaseosos. Normas ISO 14001 y 14031. Sistemas de Gestión Ambiental, Especificaciones y Directivas para su Uso. Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM), 2001. Ampliación de la Planta Productora de Aluminio Primario. Estudio de Impacto Ambiental. Aluar Aluminio Argentino SAIC (Anexo I, 2 Tomos y Anexo II, 2 Tomos). Enero/1997. Estudio de la Calidad del Aire del municipio de Puerto Madryn. Información de base para la elaboración de la Carta Ambiental de la ciudad de Puerto Madryn. J Zavatti y O Frumento. Abril de 1997.
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Exhaust Emissions from Ligth and Heavy-duty Vehicles. Chemical composition. Impact of Exhaust after Treatment, and Fuel Parameters. R. Westerholm & K.E. Egeback. Environmental Health Perspectives, Volume 102, Supplement 4, October 1994. Las emisiones a la Atmósfera de la Centrales Térmicas de Generación de Electricidad.J.M. Chenlo Castro y O Postiglioni. Ingeniería Sanitaria y Ambiental Nro. 21, páginas: 61-63, Agosto de 1995. Guía Metodológica para la Evaluación de Impacto Ambiental Atmosférico. (1997) Laura Dowidowski, Darío Gómez y Silvia Reich (Unidad de Actividad Química, Centro Atómico Constituyentes, Comisión Nacional de Energía Atómica). Worbook of Atmospheric Dispersion Estimates (1994). D. Bruce Turner. Lewis Publishers. Air Pollution Modeling. Theories, Computational Methods and Available Software. (1990). Paolo Zanetti. Van Nostrand Reinhold New York.
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10 Anexos
10.1 ANEXO I
Lay-Out General del Proyecto AMPAP-2 y de la Planta Actual.
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10.2 ANEXO II Copia del trabajo “Chemical and Biological Indicators of Fluoride Input in the Marine Environment Near an Industrial Source (Argentina)”, publicado en Archives of Environmental Contamination and Toxicology, N° 12, páginas 589-602, 1983.
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10.3 ANEXO III Copia del trabajo “Comparative Analysis of Emissions and Diffusion of Air PAHs at a Coastal Arid Site (Patagonia, Argentina)”, publicado en Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, N° 50, páginas 333-339, 1993.
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Imagen nocturna de la Planta de Aluar Aluminio Argentino SAIC (2002).
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1
DATOS GENERALES.......................................................................................................................................2
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2
E MPRESA SOLICITANTE ................................................................................................................................2 R ESPONSABLES DEL PROYECTO ...................................................................................................................2 R ESPONSABLES DEL EIA..............................................................................................................................2 A CTIVIDAD PRINCIPAL DE LA EMPRESA ......................................................................................................3 D OMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES ................................................................................................3 R ESUMEN E JECUTIVO ...................................................................................................................................3
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTIVIDAD PROYECTADA............................................................5
2.1
D ESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO .......................................................................................................5
2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6
2.2
E TAPA DE SELECCIÓN DEL SITIO ................................................................................................................15
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6
2.3
Nombre del Proyecto ..............................................................................................................................5 Descripción general del proyecto..........................................................................................................5 Objetivos y justificación del proyecto....................................................................................................8 Programa de trabajos..........................................................................................................................13 Proyectos asociados.............................................................................................................................13 Políticas de crecimiento a futuro ........................................................................................................14 Ubicación física del Proyecto .............................................................................................................15 Criterios de elección del sitio..............................................................................................................15 Situación legal del predio............................... .....................................................................................16 Superficie Requerida................................. ...........................................................................................16 Colindancias del predio y actividad que se desarrolla ..................................................................... 16 Vías de acceso ...................................................................................................................................... 17
E TAPA DE PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN ............................................................................. 18
2.3.1 Obra civil a desarrollar para preparar el terreno ............................................................................18 2.3.2 Obras o servicios de apoyo a utilizar ................................................................................................. 18 2.3.3 Materiales y Sustancias que serán utilizadas, consumidas o movilizadas en las distintas etapas del Proyecto.............................................................................................................................................................. 19 2.3.4 Equipo requerido en las distintas etapas del Proyecto.....................................................................21 2.3.5 Recursos naturales del área que serán aprovechados .....................................................................21 2.3.6 Requerimientos de Energía Eléctrica y Combustibles ...................................................................... 22 2.3.7 Requerimientos de Agua...................................................................................................................... 23 2.3.8 Residuos y Efluentes ............................................................................................................................24 2.3.9 Desmantelamiento de las estructuras de apoyo................................................................................. 25
2.4
E TAPA DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
............................................................................................... 27
2.4.1 Programa de Operación...................................................................................................................... 27 2.4.1.1 Electrólisis........... ................... ................... ................... ................... .................... ................... ......... 27 2.4.1.1.1 Las instalaciones............. ................... ................... ................... ................... .................... ............ 27 2.4.1.1.2 El Proceso ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................ 29 2.4.1.1.3 Las Instalaciones Auxiliares............................ ................... ................... ................... ................... 32 2.4.1.2 Planta de Anodos ................. ................... ................... ................... ................... .................... ............ 37 2.4.1.2.1 El Proceso ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................ 39 2.4.1.2.2 Instalaciones Auxiliares .................. ................... ................... ................... ................... ................ 40 2.4.1.3 Plantas de Fundición..................... .................... ................... ................... ................... ................... ... 42 2.4.1.4 Central Termo-Eléctrica.................... ................... ................... ................... ................... ................... 46 2.4.2 Recursos naturales del área que serán aprovechados .....................................................................48 2.4.3 Requerimientos de Personal.................................. .............................................................................. 49 2.4.4 Materias Primas, Insumos y Productos............................ ..................................................................49 2.4.4.1 Materias Primas e Insumos................ ................... ................... ................... ................... ................... 49 2.4.4.2 Productos Finales ................... ................... ................... ................... .................... ................... ......... 51 2.4.4.3 Sub-Productos .................. ................... ................... ................... ................... ................... ................ 51 ALUAR Aluminio Argentino S.A.I.C. – Noviembre/2002 Página 223 de 225
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2.4.5 Forma y Características de Transporte y Almacenamiento ............................................................. 53 2.4.6 Medidas de Seguridad Industrial y Protección del Medio Ambiente ............................................... 55 2.4.7 Requerimientos de Energía .................................................................................................................57 2.4.7.1 Electricidad............................ ................... ................... ................... .................... ................... ......... 57 2.4.7.2 Combustibles....................... ................... ................... ................... ................... ................... ............. 58 2.4.8 Requerimiento de Agua................................ ........................................................................................59 2.4.9 Residuos generados en las distintas etapas del Proceso y destino final de los mismos.................. 60 2.4.9.1 Emisiones a la Atmósfera ................. ................... ................... ................... ................... ................... 60
2.4.9.1.1 ................... ................... ................... .................... ................... ......... 61 2.4.9.1.2 Electrólisis......................... Plantas de Tratamiento de Humo (PTH) de Electrólisis ................................................................ 64 2.4.9.1.3 Plantas de Tratamiento de Humo de Cocción (PTHC).................................. ................... ............. 68 2.4.9.1.4 Centrales Térmicas de Ciclo Combinado.......................... ................... ................... ................... ... 71 2.4.9.2 Efluentes Líquidos........................ .................... ................... ................... ................... ................... ... 74 2.4.9.2.1 Efluentes Líquidos Cloacales.............. ................... ................... ................... ................... ............. 74 2.4.9.2.2 Efluentes líquidos industriales............................ ................... ................... ................... ................ 75 2.4.9.3 Residuos Sólidos ................. ................... ................... ................... ................... .................... ............ 76 2.4.10 Factibilidad de Reciclaje ................................................................................................................81 2.4.11 Disposición de Residuos .................................................................................................................82 2.4.12 Niveles de Ruido ..............................................................................................................................83 2.4.13 Posibles accidentes y planes de emergencia ................................................................................. 83
2.5
E TAPA DE ABANDONO DEL SITIO ...............................................................................................................88
2.5.1 2.5.2 3
Estimación de Vida Util............................ ...........................................................................................88 Programas de Restitución y Planes de Uso del Area al concluir la Vida Util del Proyecto .......... 92
ASPECTOS GENERALES DEL MEDIO NATURAL Y SOCIOECONÓMICO................................ 94
3.1
R ASGOS FÍSICOS .........................................................................................................................................94
3.1.1 3.1.2
Climatología......................................................................................................................................... 94 Geomorfología y Geología.................................................................................................................. 95
3.1.2.1 Geomorfología ................ .................... ................... ................... ................... ................... ... 96 95 3.1.2.2 Descripción del General relieve .local............. ................... ................... ................... ................... ................... 3.1.2.3 Susceptibilidad de la Zona a:................... ................... ................... ................... ................... ............. 97 3.1.3 Suelos....................................................................................................................................................97 3.1.4 Hidrología ............................................................................................................................................98 3.1.4.1 Principales ríos o arroyos cercanos............................. ................... ................... .................... ............ 98 3.1.4.2 Embalses o cuerpos de agua cercanos............................ ................... .................... ................... ......... 98 3.1.4.3 Drenaje Subterráneo .................. ................... .................... ................... ................... ................... ...... 99 3.1.5 Oceanografía................................... ..................................................................................................... 99
3.2
R ASGOS BIOLÓGICOS ...............................................................................................................................102
3.2.1 Vegetación..........................................................................................................................................102 3.2.2 Fauna..................................................................................................................................................104 3.2.2.1 Fauna característica de la zona ................... ................... ................... .................... ................... ........104 3.2.2.2 Especies de valor comercial....................... ................... ................... .................... ................... ........108 3.2.2.3 Especies de valor cinegético.............................. ................... ................... ................... ................... ..108 3.2.2.4 Especies amenazadas o en peligro de extinción........................... ................... ................... ...............1 09 3.2.3 Ecosistema y paisaje..........................................................................................................................109
3.3
M EDIO SOCIOECONÓMICO .......................................................................................................................112
3.3.1 Población............................................................................................................................................112 3.3.2 Servicios.................................. ............................................................................................................113 3.3.2.1 Medios de Comunicación........................ ................... ................... ................... .................... ...........113 3.3.2.2 Medios de Transporte ................... .................... ................... ................... ................... ................... ..114 3.3.2.3 Servicios Públicos......................... .................... ................... ................... ................... ................... ..114 3.3.2.4 Centros Educativos ................. ................... ................... ................... .................... ................... ........115 3.3.2.5 Centros de Salud........................ ................... .................... ................... ................... ................... .....116 ALUAR Aluminio Argentino S.A.I.C. – Noviembre/2002 Página 224 de 225
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3.3.2.6 Vivienda................. ................... ................... ................... .................... ................... ................... .....117 3.3.2.7 Zonas de Recreo.................. ................... ................... ................... ................... ................... ............118 3.3.3 Actividades Productivas .................................................................................................................... 119 3.3.4 Tipo de Economía ..............................................................................................................................121 3.3.5 Cambios Sociales y Económicos.......................................................................................................121 4
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES.............................. 122
4.1
M ATRIZ SÍNTESIS .....................................................................................................................................122
DE LA EVALUACIÓN DE LOS IMPA CTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS .................................125 4.24.2.1A NÁLISIS Etapa de Construcción y Montaje............................... ......................................................................125
4.2.2 Etapa de Operación...........................................................................................................................127 4.2.2.1 Medio Natural........................ ................... ................... ................... .................... ................... ........127 4.2.2.1.1 Flora y Fauna..................... ................... ................... ................... .................... ................... ........127 4.2.2.1.2 Agua ................. ................... ................... ................... .................... ................... ................... .....130 4.2.2.1.3 Suelo ................. ................... ................... ................... .................... ................... ................... .....131 4.2.2.1.4 Aire.......................... ................... ................... ................... ................... ................... ..................1 33 4.2.2.1.4.1 Emisiones de Gases Efecto Invernadero.......................... ................... ................... ...............1 60 4.2.2.1.4.2 Ruido................. ................... ................... ................... ................... ................... ..................1 62 4.2.2.2 Medio Socio-Económico............... .................... ................... ................... ................... ................... ..162 5
DESCRIPCIÓN DEL POSIBLE ESCENARIO AMBIENTAL MODIFICADO ............................... 164
5.1
M EDIO NATURAL .....................................................................................................................................164
5.1.1 Aire......................................................................................................................................................164 5.1.1.1 Emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI)............ ................... ................... ................... ............184 5.1.1.2 Ruido..................... ................... ................... ................... .................... ................... ................... .....185 5.1.2 Flora y Fauna............................... ......................................................................................................185 5.1.3 Agua y Suelo ....................................................................................................................................... 186
5.2
M EDIO S OCIO -ECONÓMICO ..................................................................................................................... 187
6 MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS.......................... ......................................................................................................................... 188 7
PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL.....................................................................................190
8
CONCLUSIONES.................... ...................................................................................................................... 192
9
REFERENCIAS ............................................................................................................................................. 193
10
ANEXOS.......................................................................................................................................................... 197
10.1 10.2 10.3
ANEXO I.................................................................................................................................................197 ANEXO II................................................................................................................................................199 ANEXO III..............................................................................................................................................214
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