RESUMEN DE ANÁLISIS DE DESEMPEÑO AMBIENTAL DE PLANTA Y AMPLIACIONES. Planta industrial de Dank S.A. Ponlar S.A. Rivera

        RESUMEN DE ANÁLISIS DE DESEMPEÑO AMBIENTAL   DE PLANTA Y AMPLIACIONES    Planta industrial de Dank S.A. – Ponlar S.A.   Rivera             

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RESUMEN DE ANÁLISIS DE DESEMPEÑO AMBIENTAL   DE PLANTA Y AMPLIACIONES    Planta industrial de Dank S.A. – Ponlar S.A.   Rivera 

                                  Agosto 2010 

                   

Informe Resumen de Desempeño Ambiental  Dank S.A. ‐ Ponlar S.A.   

  0. DATOS DEL PROYECTO    Titular del proyecto    Nombre 

Dank S.A. – Ponlar S.A. 

Domicilio constituido 

Juan Paullier  1671, Montevideo, Uruguay 

Representante del titular 

Pablo Balerio 

Firma del representante del titular 

 

Código Postal 

11200 

Nº de teléfono y Fax 

+598 (2) 409 9999 

  Localización del proyecto y propietario del predio     Padrón:  493  Sección Judicial:  2ª   Departamento:   Rivera  Localidad:  Tranqueras  Propietario del predio:  Dank S.A. – Ponlar S.A.    Técnico responsable del proyecto    Nombre:   Andrés Pareja  Profesión:   Ingeniero    Técnico responsable del análisis ambiental    Nombre:   Aramis Latchinian  Profesión:   Licenciado en Oceanografía Biológica    Firma:       Domicilio:  Gonzalo Ramírez 2133 / 602  Nº de teléfono:  413 60 72  Nº de fax:   413 74 06          

Agosto 2010 

 

Informe Resumen de Desempeño Ambiental  Dank S.A. ‐ Ponlar S.A.   

  1. RESUMEN EJECUTIVO    El  aserradero  opera  desde  hace  unos  20  años  y  en  el  año  2008,  la  empresa  realizó  una  ampliación de sus instalaciones (incorporación de 1 secadero) y la actualización de otra parte  (cambio  de  línea  de  aserrío  de  trozas  gruesas),  por  lo  que  se  requirió  la  tramitación  de  la  Autorización  Ambiental  Especial.  Las  exportaciones  de  la  madera  industrializada  comenzaron  en el año 1993.    El  aserradero  está  instalado  en  un  predio  propiedad  de  la  empresa  forestal  FYMNSA,  quien  lleva  algo  más  de  tres  décadas  de  desarrollo  en  la  zona.  La  forestación  es  principalmente  de  Pino Taeda y Pino Elliottii.    Dank  S.A.  cuenta  con  aproximadamente  20.000  m2  de  galpones,  donde  se  asientan  las  instalaciones  industriales,  taller  de  afilado,  taller  mecánico,  taller  de  tornería,  centro  de  aire  comprimido, estaciones de transformación  de electricidad (de 31.5 kV a 380 V), depósitos de  materiales, productos en proceso y productos terminados y las maquinarias que componen el  proyecto.    Las plantaciones y aserradero están ubicados en el mismo establecimiento, lo que implica que  las  trozas  (árboles  cosechados)  son  trasladadas  desde  el  bosque  hasta  la  planta  industrial  (playa de trozas) con facilidad.     Actualmente  están en funcionamiento  dos líneas de aserrío: una de trozas gruesas y otra de  trozas finas. El de trozas gruesas es el que se sustituyó por un aserradero nuevo de las mismas  características,  con  el  objetivo  dotar  al  proceso  de  mayor  velocidad,  precisión  de  cortes  y  mayor eficiencia (menos residuos).     La  planta  cuenta  con  11  cámaras  de  secado  (1  producto  de  la  mencionada  ampliación).  Además  existen  dos  calderas  que  son  alimentadas  con  residuos  secos  de  la  remanufactura  y  chip verde que sale con corteza.     Mediante el proceso de remanufactura se obtienen los productos finales, mediante las etapas  de  clasificación,  cepillado,  picado  optimizado,  etc.  Algunos  productos  se  comercializan  de  la  forma que salen del proceso de secado.     El empaquetado y expedición se realiza principalmente para los clientes del exterior.     Los principales aspectos ambientales del proyecto consisten en las emisiones atmosféricas de  las  2  calderas,  residuos  sólidos  del  proceso  industrial  y  efluentes  líquidos  por  arrastre  de  pluviales sobre playa de trozas y depósito de aserrín.    En  el  año  2009  se  comenzó  la  instalación  de  una  planta  de  cogeneración  de  energía  (Ponlar  S.A.) a partir de la biomasa forestal asociada al aserradero de la empresa Dank S.A.     La  instalación  de  la  caldera  de  biomasa  es  una  solución  eficiente  y  mejor  del  punto  de  vista  económico para el manejo de los subproductos  de biomasa generados en el aserradero, que  hasta  el  presente    son  vendidos  en  su  mayor  parte  como  chips  con  destino  a  la  industria  de  paneles  de  MDF  y  como  corteza  o  compost  con  destino  forestal.  La  venta  y  disposición  de  éstos  productos  implica  costos  de  manejo  que  serán  evitados  al  entregarlos  a  la  industria  a  Agosto 2010 

 

Informe Resumen de Desempeño Ambiental  Dank S.A. ‐ Ponlar S.A.   

crearse  y  aquella  porción  de  residuos  no  vendibles  en  la  actualidad  presenta  múltiples  problemas  de  gestión  ambiental  por  sus  dificultades  de  almacenamiento  y  eliminación  o  disposición final. Los subproductos del aserradero se utilizan como combustible, lo que reduce  también el consumo de recursos no renovables.     La energía eléctrica generada por Ponlar (de hasta 5 MW) es vendida a la red. La producción de  energía  térmica  (hasta  12  MW)  es  entregada  por  Ponlar  a  Dank  para  cubrir  las  necesidades  actuales del aserradero.     El combustible que se utiliza en el proyecto de Ponlar es una mezcla de biomasa húmeda y la  biomasa seca. Astillas de madera húmeda, aserrín húmedo y corteza del aserradero, astillas de  madera de trozas pequeñas astilladas en una nueva planta de astillado de trozas, y la biomasa  de  alta  densidad  seca  de  la  Remanufactura  son  llevadas  a  una  recuperadora  de  2000m3  mediante cintas transportadoras. El aserrín seco y viruta de Remanufactura son sopladas a un  silo  en  seco.  Desde  allí,  ambos  combustibles  son  enviados  a  la  caldera  a  una  tasa  de  11.840  kg/h.     La  caldera  se  utiliza  para  generar  vapor  de  agua  tratada,  tomada  de  dos  pozos.  El  vapor  de  agua resultante se inyecta a la turbina que es mecánicamente conectado a un generador, que  genera la energía eléctrica que se enviará a la red a través de un transformador adecuado.     Parte del vapor de agua a la salida de la turbina se utiliza para calentar los hornos de Dank, y el  resto  se  reutiliza  en  el  ciclo  de  Ponlar  después  de  haber  sido  condensada.   La  cogeneración  se  presenta  como  una  gran  ventaja  ya  que  parte  del  calor  generado  en  el  proceso  se  utilizará  en  los  hornos  de  secado  de  madera  del  aserradero,  lo  que  mejorará  claramente la eficiencia del ciclo, dando uso a ambos tipos de energía, calor y electricidad.    La  electricidad  entregada  a  la  red  nacional  por  la  planta  de  co‐generación  de  electricidad  desplaza  a  la  anteriormente  producida  por  la  combinación  existente  de  generadores  de  energía hidroeléctrica y térmica.             

Agosto 2010 

 

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  2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO    Localización e información general del proyecto    Departamento: Rivera  Localidad / Paraje: Tranqueras ‐ Paraje La Aurora  Calle y Nº (Ruta / Km): Entrada en Ruta 5 Km 481  Identificación del Predio: Padrón Nº 493  Coordenadas geográficas:   x: 31º 04´ 30.9 S  y: 55º 45´ 21.06 W  Referencia geográfica (Servicio Geográfico Militar): 044628  Nombre de la carta: “H‐8 Paso de Ataques”  Zona de Implantación: Rural   

                            igura 3.1: Ubicación instalaciones de Dank S.A. sobre foto satelital (fuente: Google Earth) 

                                      Figura 2.1: Ubicación instalaciones de Dank S.A. y Ponlar S.A. sobre carta geográfica (fuente: SGM) 

       

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  2.1  Aserradero    El  aserradero  opera  desde  hace  unos  20  años.  En  2008  se  comenzó  la  ampliación  de  sus  instalaciones (incorporación de 1 secadero) y la actualización de otra parte (cambio de línea de  aserrío), por lo que se requirió la tramitación de la Autorización Ambiental Especial.    El nacimiento del proyecto industrial surge como una necesidad natural de lo que antecede. El  complejo industrial lo realiza Dank S.A., empresa que opera separadamente en la medida en  que su actividad le permite trabajar eventualmente con otras empresas forestales.     Es un proceso que básicamente consiste en aserrar, secar y re‐manufacturar la madera de pino  de  los  bosques.  Se  dispone  de  un  aserradero  de  trozas  gruesas  y  otro  de  trozas  finas.  La  totalidad  de  la  madera  aserrada  se  seca  en  diez  cámaras  abastecidas  de  aire  caliente  por  calderas a vapor.     La  madera  seca  es  remanufacturada  en  una  planta  que  dispone  de  un  conjunto  de  cepilladoras,  refiladora  y  línea  de  trozado,  fingerjointing  line,  armadora  de  paneles  y  empaquetadoras.  La  producción  de  madera  es  apta  para  ser  utilizada  en  la  construcción,  molduras  y  mueblería;  se  exporta  a  Estados  Unidos,  Chile,  Europa,  China,  etc.  Como  subproductos  del  procesamiento  industrial  se  obtiene  corteza  molida,  chips  y  aserrín,  que  tienen  como  destinos  la  región  —es  el  caso  del  chip—  y  el  mercado  interno  —la  corteza  molida, el compost y el aserrín—.  Las exportaciones se realizaban hasta junio de 2008 a través  de Juan C. Balerio S.A. y a partir de esa fecha directamente las realiza DANK S.A.    Existen  aproximadamente  20.000  m2  de  galpones,  donde  se  asientan  las  instalaciones  industriales,  taller  de  afilado,  taller  mecánico,  taller  de  tornería,  centro  de  aire  comprimido,  subestaciones de transformación de electricidad (de 31.5 kV a 380 V), depósitos de materiales,  productos en proceso y productos terminados y las maquinarias que componen el proyecto.     Playa de Trozas:     Los  árboles  cosechados  se  cortan  en  el  bosque  en  trozas  de  largos  determinados  por  las  órdenes de producción del aserradero. Las plantaciones y los aserraderos están ubicados en el  mismo establecimiento; esto implica que las trozas son trasladadas desde el bosque hasta la  planta industrial con facilidad. En el equipamiento existente se dispone de auto‐elevadores y  cargadores frontales que operan en la playa de trozas.     Aserraderos:    Están en funcionamiento dos líneas de aserrío: una de trozas gruesas y otra de trozas finas. La   de trozas gruesas está compuesta por un carro, una re‐sierra y sierra múltiple (caja de varias  sierras).  La  de  trozas  finas  está  compuesta  por  una  sierra  de  entrada  gemela  (2  sierras  enfrentadas),    cabezales  chipeadores  y  canteadora.  También  cuenta  con  una  sierra  múltiple  con cabezales chipeadores.    Secadores:    Actualmente  existen  11  cámaras  de  secado  (1  producto  de  la  mencionada  ampliación).  Además  existen  dos  calderas  que  son  alimentadas  con  residuos  secos  de  la  remanufactura  y  chip verde que sale con corteza. Las capacidades de los hornos van de 50 a 200, y una tanda se       

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  seca entre dos y cinco días aproximadamente; depende del tamaño y tipo de la cámara y del  programa de secado, que está sujeto a las dimensiones de las tablas y al tipo de cámara de que  se disponga.    Remanufactura:    En esta sección se obtienen los productos finales.  Se trabaja con madera seca y el valor que incorpora esta etapa a los productos del aserradero  consiste,  fundamentalmente,  en  evitar  la  exportación  de  nudos  y  desperdicios,  además  de  clasificar  los  defectos  de  la  madera,  cepillarla  y  dimensionarla  a  los  requerimientos  de  los  distintos mercados.    La madera que sale de los hornos pasa a una línea de desarmado de paquetes, remoción de  separadores, clasificación y rearmado de paquetes. En el primer paso se sacan los separadores  automáticamente  y  caen  a  un  colector;  las  tablas  convergen  a  una  línea  de  clasificación  de  tablas.    Para algunos productos se utiliza una ripeadora, equipo que consiste en un paquete de sierras  fijas  y  móviles,  donde  la  distancia  entre  esas  sierras  determina  el  ancho  de  la  sub‐tablas  a  obtener.  Las  sierras  se  posicionan  con  un  laser  para  determinar  el  ancho  de  corte  y  evitar   defectos.     Para obtener blocks actualmente hay instaladas dos líneas: una línea de picado manual (no se  utiliza) y cuatro optimizadoras. En estos equipos un operario marca los defectos y calidad en  las tablas con dry‐pen fluorescente al lado de los nudos. Esa marca pasa por una cabeza lectora  y corta los nudos de forma de optimizar los largos obtenidos en función de los valores de las  distintas calidades.    Con trozos de tablas se construye otra de largos variables (blanks), con los extremos frisados,  encastrados  y  encolados,  que  posee  un  valor  importante  dado  que  es  una  tabla  de  gran  resistencia,  debido  a  que  sus  tensiones  se  encuentran  compensadas;  ha  sido  elaborada  con  distintos bloques que tienen diferentes tensiones.    Dentro de la Fingerjointing se procesan varias calidades: bloques con o sin médula, con o sin  canto vivo; esto permite obtener blanks de distintas calidades (BlanksB, BlanksC).     Uno de los productos que se procesa consiste en tablas encoladas. Son 3 tablas: la del medio  es  un  blank  de  mala  calidad,  siendo  las  otras  2  tablas  enteras  libres  de  nudos.  Para  esto  se  utiliza una prensa encoladora.     Empaquetado y Expedición:    La sección empaquetado y expedición prepara los pedidos para los clientes del exterior.  Los  productos  se  colocan  en  contenedores  y  se  transportan  por  tierra  hasta  el  puerto  de  Montevideo desde donde son embarcados a los diferentes destinos. 

               

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  2.2. Planta de cogeneración de biomasa    El proyecto de Ponlar se basa en la implementación de una planta de cogeneración  a partir de  la biomasa forestal asociada al aserradero de la empresa Dank.  La cogeneración es una de las ventajas en este proyecto ya que parte del calor generado en el  proceso  se  utilizará  en  los  hornos  de  secado  de  madera  del  aserradero,  lo  que  mejora  claramente la eficiencia del ciclo, dando uso a ambos tipos de energía, calor y electricidad. La  energía eléctrica generada por Ponlar (de hasta 5 MW) es entregada a la red. La producción de  energía  térmica  (hasta  12  MW)  será  entregada  por  Ponlar  a  Dank,  y  cubre  las  necesidades  actuales del aserradero.    La  electricidad  exportada  por  la  nueva  planta  de  cogeneración  desplaza  a  la  anteriormente  producida  por  la  combinación  de  los  generadores  de  energía  hidroeléctrica  y  térmica.  Por  lo  tanto,  la  reducción  de  emisión  de  gases  de  efecto  invernadero  (GEI)  se  obtiene  del  desplazamiento de la generación basada en  combustible fósil en el sistema eléctrico nacional.     Además, los residuos forestales del aserradero se utilizan como combustible para el proyecto,  lo que reducirá las emisiones de metano a la atmósfera.    El combustible que se utilizará en el proyecto es una mezcla de biomasa húmeda y la biomasa  seca. Astillas de madera húmeda, aserrín húmedo y corteza del aserradero y la biomasa de alta  densidad  de  Remanufactura  son  llevadas  a  una  recuperadora  de  2000  m3  mediante  cintas  transportadoras.  El  aserrín  seco  y  viruta  de  Remanufactura  son  sopladas  a  un  silo  en  seco.  Desde allí, ambos combustibles son enviados a la caldera a una tasa de 11.840 kg/ h.     La  caldera  se  utiliza  para  generar  vapor  de  agua  tratada,  tomada  de  dos  pozos.  El  vapor  de  agua resultante se inyecta a la turbina que es mecánicamente conectado a un generador, que  genera la energía eléctrica que se enviará a la red a través de un transformador adecuado.     Parte del vapor de agua a la salida de la turbina se utiliza para calentar los hornos de Dank y el  resto se reutiliza en el ciclo de Ponlar después de haber sido condensada.     El principal aspecto ambiental es la ceniza generada por el funcionamiento de la caldera. Esta  ceniza  se  dispone  para  la  aplicación  en  la  tierra  en  los  bosques  cercanos,  ya  que  se  pueden  utilizar como abono.     Descripción de la caldera   El cuerpo de presión consiste en un marco estable conformado por los montantes y bajantes,  formando una caja tubular cerrada.    Esta disposición distintiva de cañerías de mezclas, y bajantes no expuestos al calor permite que  el vapor sea separado fuera del domo. El resultado no es solamente un excelente respuesta a  cambios de carga sino también una gran pureza del vapor.    El  sistema  compacto  de  tubos  es  montado  en  al  taller  en  condiciones  de  trabajo  favorable  y  bajo estricta supervisión de calidad.         

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  El diseño de los tubos de esquina permite que la jaula sea dividida en secciones longitudinales  y transversales para el transporte en unidades armadas.     Luego de un pre‐armado en el taller, estas unidades son armadas en sitio mediante unas pocas  soldaduras  de  montaje  y  sin  ajustes  que  lleven  mucho  tiempo.  De  esta  forma  se  asegura  un  montaje de alta calidad.    Este diseño único resulta en un número de ventajas propio del sistema:    ‐ Arranque rápido  ‐ Excelente respuesta a variaciones de carga  ‐ Estructura auto portante    Domo de vapor    El  domo  colector  de  vapor  y  distribuidor  del  agua  está  constituido  por  una  envolvente  cilíndrica y dos fondos semielípticos y va situado en la parte superior de la caldera, totalmente  protegido  de  transmisión  de  calor  por  radiación  y  convección.  Diseñado,  construido  e  inspeccionado según Norma ASME I.      Todos  los  elementos  serán  fácilmente  desmontables  y  disponen  de  un  fácil  acceso  para  la   realización del mantenimiento necesario.    Hogar      El hogar está compuesto por un conjunto de paredes de agua tubulares tipo membrana,  con  circulación  natural  para  producción  de  vapor,  para  aprovechar  el  calor  de  los  gases  procedentes de combustión y reducir convenientemente la temperatura de los mismos antes  de  su  entrada  en  la  zona  de  convección.    Los  colectores  inferiores  tienen  conexiones  para  purga de lodos y vaciado.    La  unión  de  tubos  a  colectores  se  efectuó  por  soldadura  sobre  agujeros  maquinados.  Los  colectores  son  de  acero  laminado  en  caliente,  sin  costura,  provistos  de  tapas  ciegas  para  inspección. Para cada punto de vaciado se montó doble válvula, una de conexión al colector y  la otra agrupada con el resto de purgas – vaciado, en zona accesible. Se incluyeron una serie  de  mirillas  debidamente  accesibles  y  ubicadas  para  la  comprobación  ocular  del  correcto  funcionamiento  de  la  caldera,  debidamente  refrigerados.    Diseñado,  construido  e  inspeccionado según ASME I.      Sobrecalentador    El sobrecalentador de vapor está dispuesto en dos secciones o cuerpos.  El recinto habilitado  para la ubicación del sobrecalentador lo constituyen paredes y techo tubular del hogar y, por  tanto, totalmente refrigerado y estanco a salida de gases o entrada de aire.  La transmisión de  calor  se  realiza  fundamentalmente  por  convección,  puesto  que  el  sobrecalentador  no  estaprácticamente  sometido  a  radiación  del  hogar.  Las  dos  secciones  o    cuerpos  del  sobrecalentador  estan  distribuidas    en  el  sentido  del  flujo  de  vapor,  sobrecalentador  I  y  sobrecalentador  II,  de  forma  que  la  circulación  se  efectua  respecto  al  flujo  de  gases  en  contracorriente en ambos casos.  Diseñado, construido e inspeccionado según ASME I.         

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  Haz convectivo    El  haz  de  evaporación  está  formado  por  un  bloque  de  serpentines  de  tubos  horizontales  emplazados  a  continuación  del  sobrecalentador  unidos  a  los  tubos  de  caldera  mediante  soldadura.   Las paredes laterales del haz de evaporación están formadas por tubos verticales,  formando pared de tubos con membrana.  Diseñado, construido e inspeccionado según Norma  ASME I.  1.7.5.     Economizador      Un economizador para montar en la parte posterior de la caldera a la salida de humos de la  misma, estableciendo la circulación de agua a contracorriente de los gases de combustión. Está  constituido  por  un  conjunto  de  bloques  de  serpentines  de  tubos  de  acero  lisos  de  pequeño  diámetro, que constituyen la superficie de calefacción,  dispuestos de manera compacta para  conseguir un elevado coeficiente de transmisión y reducir fuertemente la temperatura de los  gases. Diseñado, construido e inspeccionado según Norma ASME I.      Precalentador de Aire      Un precalentador de aire para montar a continuación del economizador, en la salida de humos  de la caldera, que permite calentar el aire de combustión a partir del calor remanente en los  gases de combustión.    EQUIPOS DE COMBUSTIÓN      La solución consiste en dos gasificadores de biomasa donde se piroliza la misma produciendo  un gas de biomasa el cual es quemado, junto con cierta cantidad de viruta y/ó polvo seco, en  una Cámara Torsional diseñada para producir el 100% de la capacidad de vapor del generador.   Cada una de las unidades de gasificación tendrá una capacidad de aproximadamente el 75% de  la carga total de la caldera, por lo cual se asegura la redundancia de estos equipos.      Gasógeno      El  gasógeno  es  tipo  vertical  de  tiro  ascendente.  Está  conformado  por  dos  colectores  y  una  pared tubular tipo membrana, con un techo de las mismas características. Los colectores están  comunicados a la caldera por tubos montantes y bajantes que aseguran la circulación del agua  a  través  de  los  tubos,  permitiendo  el  aprovechamiento  total  del  calor  generado  durante  el  proceso de gasificación.     Evacuación  de  cenizas:  El  gasógeno  viene  provisto  de  un  sistema  de  grillas  giratorias  accionadas mecánicamente,  con una tolva inferior para evacuar cenizas.      Carga  de  Combustible:  Se  realiza  por  medio  de  una  cámara  de  carga  instalada  en  la  parte  superior del gasógeno.    Aislación:  Todo  el  cuerpo  tiene  un  revestimiento  aislante  con    manta  de  lana  mineral  de  75  mm de espesor y cubierta de chapa galvanizada acanalada calibre 24.       Apoyo: El mismo cuenta con seis patas construidas con perfiles normales de hierro.             

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  Accesorios:   a) Un visor para poder observar el interior del gasógeno.   b)  Entrada  de  hombre  en  la  parte  inferior  para  inspección,  limpieza  e  iniciación  del  proceso.   c) Transportador tipo rosca para extracción de cenizas, hasta los respectivos contenedores.      Aire primario: Se colocó un ventilador en cada gasógeno para inyectar aire bajo grilla para la  gasificación  del  combustible,  a  este  aire  se  le  llama  primario.  Los  gases  generados  en  los  gasificadores son derivados a la Cámara Torsional donde se mezclan con la viruta proveniente  de un sistema de alimentación neumático y en la cual se introduce el aire de combustión en  cantidad exacta a través de una serie de toberas tangenciales y se produce la combustión. Esto  último  es  realizado  mediante  un  ventilador  de  aire  forzado  llamado  Ventilador  de  Aire  Secundario.      CÁMARA TORSIONAL      La unidad está conformada con tubos de acero al carbono con membrana soldada, de forma  de  tener  total  estanqueidad  y  optimizar  la  transferencia  de  calor.  Los  tubos  circulares  se  conectan a colectores superiores e inferiores, los cuales a su vez se comunican al circuito de  agua  de  la  caldera.  La  entrada  de  aire  se  realiza  por  medio  de  un  ventilador,  el  cual  sopla  dentro  de  una  caja  de  aire  cilíndrica  que  rodea  la  cámara,  construida  con  chapa  de  acero  al  carbono  de  6  mm  de  espesor.  Las  toberas  se  encuentran  intercaladas  entre  los  tubos  y  soldadas a la membrana.      EQUIPOS DE LIMPIEZA DE HOLLÍN      Se  cuenta  con  equipos  suficientes  para  asegurar  la  limpieza  de  la  caldera  en  especial  en  las  zonas  más  comprometidas,  un  número  suficiente  de  sopladores  de  hollín  retráctiles,  de  toberas  múltiples,  de  tubo  giratorio  de  acero,  incluyendo  sus  motorreductores  de  accionamiento, válvulas de cierre y retención, tubo de soplado, soportes, acoplamientos, etc.      EXTRACCIÓN DE GASES Y DUCTOS DE HUMOS    A. Ventilador de Tiro Inducido    Un ventilador para extracción de gases, diseñado para manejar gases a elevadas temperaturas  y para crear la presión de aspiración necesaria, al objeto de vencer la pérdida de carga de los  gases a través de la caldera, de forma que el hogar de la misma trabaje en depresión (rango de  – 10 mm. c.a. hasta – 20 mm. c.a. en la parte superior del Gasógeno).      B. Ductos de gases    Los ductos de gases para unión de la salida de caldera hasta los ventiladores de tiro inducido y  desde  la  impulsión  de  estos  hasta  la  chimenea,  construidos  en  chapa  de  acero  y  con  su  correspondiente aislamiento térmico con forro metálico para protección de las personas.      Chimenea      Una  chimenea  metálica,  autosoportada,  de  aproximadamente  24  m  de  altura,  construida  en  chapa  de  acero  al  carbono,  incluyendo  su  correspondiente  placa  base  para  su  fijación  a  fundación mediante pernos de anclaje.         

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    Depurador de humos      Se incluye un Multiciclón, para tratamiento de los gases de salida de la caldera. Dicho equipo  permite reducir el valor de material particulado en los gases de escape.     ESCALERAS Y  PLATAFORMAS DE SERVICIO      Un  bastidor  de  perfiles  laminados,  unido  elásticamente  a  la  estructura  tubular  de  la  caldera,  diseñado  para  soporte  de  los  elementos  complementarios,  plataformas  y  escaleras.  Un  conjunto  de  pasarelas,  plataformas  y  escaleras,  precisas  para  el  servicio  de  la  caldera,  facilitando el acceso a las zonas de la unidad que lo requieran para trabajos de mantenimiento  e inspección tales como puertas de visita, mirillas de observación, domo, sopladores de hollín,  etc.     EXTRACCION DE CENIZAS      Cuenta con un sistema de extracción de cenizas, para aquellos puntos de la caldera donde e  acumula la misma.  Dicho sistema consta de válvulas rotativas y/o tornillos de transporte para  las  cenizas,  hasta  el  punto  de  entrega  de  las  mismas  en  un  contenedor  (volqueta).  Se  ha  previsto  por  tanto  la  entrega  de  las  cenizas  en  cada  punto  que  se  genere:    “Bottom ashes”, es decir cenizas que se obtienen en los gasógenos y en el hogar de la caldera:  tres puntos de descarga.     “Fly ashes” (cenizas voladoras) que se recogen en las tolvas debajo del banco convectivo, del  economizador, precalentador y también en el Multiciclón.      Por tanto la descarga de las cenizas en todos aquellos puntos de recolección de la misma es a  una altura sobre el nivel del piso de aproximadamente 1,20 m. Las cenizas se extraen en todos  los casos en vía seca, estando las mismas a temperaturas bajas.    AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL      Implementado por PONLAR,  con la ingeniería y supervisión del fabricante del equipo. Cuenta  con las siguientes características y lazos de control:     • Presión de vapor de la caldera   • Temperatura de vapor sobrecalentado  • Presión de hogar de la caldera   • Nivel de agua del domo de la caldera   • Purga continua    

                   

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  3. CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO AMBIENTE RECEPTOR    3.1 Medio físico y biótico    El medio receptor este emprendimiento está ubicado en el Departamento de Rivera, dentro de  la Sección Censal y de la Sección Judicial Nº 2, a 31 km de la capital departamental.     El  acceso  directo  al  predio  se  encuentra  sobre  por la  Ruta  Nacional  Nº  5  Gral.  F.  Rivera,  a  la  altura del km 481, circulando al norte 8 km hasta el Paraje Paso Ataques, luego circulando 4  km por Camino vecinal s/n.    La temperatura media anual para el Dpto. de Rivera se encuentra entre 18 y 18,5 ºC.  El rango  de  humedad  relativa  anual  es  entre  73%  y  75%  mientras  que  las  precipitaciones  anuales  oscilan entre 1500 y 1600 mm. La presión atmosférica muestra valores entre 1010 y 1012 hPa  y los vientos predominantes son desde el NE al E, con intensidades anuales entre 4 y 5 m/s.    El  aserradero  se  localiza  cerca  del  Cerro  de  los  Cascabeles,  el  cual  es  parte  de  la  Cuchilla  de  Cuñapirú (Fig. 3.1). En este cerro se encuentran las nacientes de pequeños arroyos. A 500 m al  norte del predio se localiza uno de estos arroyos el cual desemboca en el Aº del Bañado (Fig.  3.1).    

Figura 3.1. Localización del Aserradero. (Fuente: Adaptado de CONEAT)    El tipo de suelo del predio es del tipo 7.2 según CONEAT (2008). Se localiza en toda el área de  areniscas  de  Tacuarembó,  ocupando  las  zonas  de  relieve  más  fuerte.  El  relieve  lo  forman  colinas  sedimentarias  no  rocosas  con  pendientes  de  10  a  15%.  El  material  geológico  está  constituido  por  areniscas  de  Tacuarembó.  Los  suelos  dominantes  son  Inceptisoles  Melanicos/Umbricos (Regosoles) moderadamente profundos, de textura franco arenosa, color  pardo  muy  oscuro,  fertilidad  muy  baja  y  bien  drenados.  Asociados  se  encuentran  Luvisoles  Ocricos/Melánicos  Abrupticos/  Típicos  (Praderas  Arenosas  gris  amarillentas),  muy  profundos  de  color  pardo  amarillento  oscuro,  textura  arenoso  franca,  bien  drenados  y  fertilidad  muy  baja.  No  acepta  agricultura.  Este  grupo  integra,  como  asociado,  las  unidades  Tacuarembó  y  Rivera de la carta a escala 1:1.000.000 (D.S.F).           

 

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    3.2 Medio antrópico    Distancias en relación al predio    El proyecto se encuentra a 12 km del Ruta Nº 5. Teniendo en cuenta que el Aserradero está  rodeado  de  las  plantaciones  de  coníferas  pertenecientes  a  la  forestadora  FYMNSA,  los  establecimientos más cercanos se encontraron a 4 km al sur y al este del aserradero. A 4 km  pero al sureste se encuentra el Paraje Paso Ataques. Los camiones circulan de las plantaciones  al aserradero transportando trozas y desde el aserradero hasta Paso Ataques trasladando los  productos manufacturados hasta la terminal ferroviaria.     Dentro del predio se encuentran algunas viviendas para el alojamiento temporal del personal y  además se encuentra la Escuela  Pública Nº 47.     Los  centros  poblados  más  cercanos  al  aserradero  son  el  Paraje  Paso  Ataques  a  4  km  y  las  ciudades de Tranqueras y Rivera que se encuentran a 31 y 36 Km respectivamente.     Densidad     La  zona  de  influencia  del  aserradero  constituye  una  zona  rural  actualmente  dedicada  principalmente a la actividad forestal, por lo tanto se registra una baja densidad poblacional.       En el área de influencia del predio, siguiendo los datos del SICA (Sistema de  Información  del  Censo Agropecuario), correspondientes al año 2000, podemos encontrar 215 personas (Tabla  I).      Desde  una  perspectiva  histórica,  en  el  período  1996  –  20041,  se  observa  un  disminución  poblacional del 9.8 % para la sección censal. Esto está vinculado posiblemente a la migración  rural  hacia  las  áreas  urbanas.  Cabe  destacar  que  la  tendencia  mencionada  fue  mayor  que  la  registrada  para  la  totalidad  de  departamento.  (www.ine.gub.uy).    Además,  esta  zona  está  ubicada entre las dos ciudades con mayor cantidad de habitantes del departamento.     Vocación del sitio     El  predio  de  estudio  se  encuentra  dentro  de  una  micro‐región  de  preponderante  vocación  forestal.     Considerando los datos del Censo Agropecuario del año 2000 se verifica que en la micro región  hay un total de 52 explotaciones, de las cuales 24 declaran como su principal fuente de ingreso  la  actividad  ganadera  de  engorde  y  faena  (46,2%)  y  solo  2  explotaciones  dirigidas  a  la  forestación.  No  obstante,  es  necesario  destacar  que  los  emprendimientos  dirigidos  a  la  actividad forestal concentran el 71,1 % de la superficie explotada.    Usos actuales del suelo en avance    Se  identifican  usos  del  suelo  que  estén  en  situación  de  avance.  Comparando  información  de  los Censos Agropecuarios de 1990 y 2000 se constata cambios en el uso del suelo entre ambos                                                               1

     

Se considera como base 100 al año 1996.

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  años, donde en el 2000 aumentó la utilización de los suelos para las plantaciones forestales en  detrimento de la actividad ganadera dirigida a los ovinos     Usos actuales del suelo en retroceso    Se  observan  cambios  significativos  en  los  uso  del  suelo  en  los  últimos  años  debido  principalmente a la disminución de la actividad ganadera de ovinos.      Uso actual del suelo del predio    El proyecto constituye una ampliación del aserradero, el cual está funcionando desde hace 30  años.      Infraestructura y servicios    El  acceso  al  predio  se  realiza  a  través  de  la  Ruta  Nº  5  (Km  481),  la  cual  une  al  sitio  con  Montevideo y Artigas.      A  la  Ruta  Nº  30  con  destino  a  Tranqueras  y  Artigas  se  tiene  acceso  circulando  13  km  hacia  Montevideo por la Ruta Nº 5.     A la Ruta Nº 26 se tiene acceso desde Rivera. Esta ruta cruza de norte a sur con las Rutas Nº  28, 29 y 6.       El agua de la zona se saca de pozos semisurgentes y la energía eléctrica es provista por UTE a  través  de  una  línea  de  30  Kv.  El  saneamiento  del  predio  y  de  la  zona,  se  realiza  a  través  de  soluciones  individuales  con  fosas  sépticas  y  el  servicio  de  barométrica  que  retira  las  aguas  servidas  de  la  planta  proviene  de  la  ciudad  de  Rivera.  Las  ciudades  más  cercanas  (Rivera  y  Tranqueras) cuentan con agua potable, energía eléctrica y saneamiento.     A nivel de servicios básicos, dentro del predio se encuentra la Escuela Pública Los Potreros – Nº  47 que presenta 6 alumnos. En Paso Ataques se encuentra Escuela Paso Ataques – Nº 61 que  presenta aproximadamente 30 alumnos.     En el área de la salud, la policlínica pública más cercana se encuentra en Tranqueras. Además  hay dos mutualistas privadas: COMERI y CASMER. Cabe destacar que los habitantes de la zona  también  se  vinculan  principalmente  a  la  ciudad  de  Tranqueras  en  otros  niveles  (educación  secundaria, recreación, esparcimiento, etc.) debido a su relativa proximidad geográfica.                                  

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  4. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES     La  interacción  de  una  organización  con  el  ambiente  siempre  implica  consumos  y  emisiones:  estos consumos y emisiones constituyen aspectos ambientales.    La  interacción  de  los  aspectos  con  el  medio  y  el  grado  de  tolerancia  asimilación  del  medio  ambiente  al  consumo  o  la  emisión  correspondiente,  será  lo  que  determine  si  el  aspecto  ambiental provoca o no provoca un impacto ambiental.    Aspectos ambientales significativos de la Etapa de Operación del Aserradero    O004a: emisiones atmosféricas (sprays) generadas por actividades de secado  O002b: efluentes líquidos (aguas pluviales) generados por descortezado y clasificado de trozas O010b:  efluentes  líquidos  (aguas  de  lavado  y  mantenimiento)  generados  por  uso  y  mantenimiento de maquinaria  O011b:  efluentes  líquidos  (aguas  pluviales)  generados  por  almacenamiento  de  restos  vegetales y producto terminado  O001f:  aspectos  relacionados  con  presencia  física  (circulación  de  vehículos  de  carga)  generados por el ingreso y descarga de troncos  O008f:  aspectos  relacionados  con  presencia  física  (circulación  de  vehículos  de  carga)  generados por actividades de empaquetado y expedición  O003g: aspectos incidentales (potenciales incendios) generados por actividades de aserrío  O010g:  aspectos  incidentales  (provocados  por  vuelcos  y  derrames)  generados  por  uso  y  mantenimiento de maquinaria  O008g:  aspectos  incidentales  (provocados  por  vuelcos  y  derrames)  generados  por  uso  y  mantenimiento de maquinaria  O011g:  aspectos  incidentales  (potenciales  incendios)  generados  por  almacenamiento  de  restos vegetales y producto terminado    Aspectos ambientales significativos de la Etapa de Construcción de la Caldera    C006b:  efluentes  líquidos  (aguas  negras  y  grises)  generadas  por  actividades  domésticas  del  personal de obra  C001c:  residuos  sólidos  (residuos  de  construcción)  generados  por  acondicionamiento  del  predio  C002c: residuos sólidos (residuos de construcción) generados por construcción e instalación de  la caldera  C005c:  residuos  sólidos  (residuos  de  construcción)  generados  por  transporte  y  almacenamiento de materiales de construcción  C007f:  aspectos  relacionados  con  presencia  física  (obra  civil  e  instalaciones)  generados  por  perforación de pozos para captación de agua subterránea  C002g:  aspectos  incidentales  (provocados  por  vuelcos  y  derrames)  generados  por  la  construcción e instalación de la caldera   C004g: aspectos incidentales (provocados por vuelcos, derrames, incendio) generados por uso  y mantenimiento de maquinaria y herramientas  C003a: emisiones atmosféricas (humo, vapores) generadas por la puesta a punto de la caldera   C005a: emisiones atmosféricas (polvos, áridos, material particulado) generadas por transporte  y almacenamiento de materiales de construcción       

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  C003c: residuos sólidos (residuos domésticos) generados por terminación de obras  C006c:  residuos  sólidos  (residuos  domésticos)  generados  por  actividades  domésticas  del  personal de obra  C001d: ruidos (diurnos) generados por acondicionamiento del predio   C002d: ruidos (diurnos) generados por construcción e instalación de la caldera  C003d: ruidos (diurnos) generados por terminación de las obras  C004d: ruidos (diurnos) generados por uso y mantenimiento de maquinaria y herramientas  C005d:  ruidos  (diurnos)  generados  por  transporte  y  almacenamiento  de  materiales  de  construcción    Aspectos ambientales significativos de la Etapa de Operación de la Caldera    O003a: emisiones atmosféricas generadas por el proceso de generación de energía  O003b: efluentes líquidos generados durante los procesos de generación de energía  O004b: efluentes líquidos (aguas de lavado) generados por el mantenimiento del equipo  O004c: residuos sólidos (restos vegetales, cenizas, chatarra) generados por el mantenimiento  del equipo  O002e: consumos (agua y energía eléctrica) generados por la alimentación de la caldera  O001g: aspectos incidentales (provocados por incendio) generados por el almacenamiento de  combustible  O003g:  aspectos  incidentales  (provocados  por  incendios,  fugas  o  explosiones)  ocasionados  durante la generación de energía  O004a: emisiones atmosféricas generadas por el mantenimiento del equipo  O001c: residuos sólidos (restos vegetales) generados por el acopio de combustible  O002c: residuos sólidos (restos vegetales) generados por la alimentación de la caldera  O003c:  residuos  sólidos  (residuos  inertes)  generados  por  los  procesos  de  generación  de  energía  O003d: ruidos generados por la generación de energía  O004d: ruidos (diurnos) generados por generados por el mantenimiento del equipo     

     

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  5. GESTIÓN AMBIENTAL     5.1 Aserradero      Etapa de Operación   

 

 

  Control    O004a  emisiones  atmosféricas  (sprays)  Se  continúa  con  un  plan  de  mantenimiento  Se  controla  la  eficiencia  de  las  calderas,  contrastándolas  generadas por actividades de secado  preventivo de las 2 calderas del emprendimiento.   con los niveles normales previstos.    Se  realiza  un  monitoreo  anual  de  calidad  de  aire  en  los  límites  del  predio,  evaluando  los  siguientes  parámetros  extraídos del GESTA AIRE de la DINAMA:     ‐ Monóxido de carbono  ‐ Material particulado PM10     Se adjuntan los resultados correspondientes al monitoreo  de agosto de 2009.    O002b  efluentes  líquidos  (aguas  Se mantienen las condiciones de las canalizaciones  Se  realiza  un  monitoreo  anual    de  la  calidad  de  agua  de  pluviales) generados por descortezado y  previstas,  para  las  zonas  de  la  “playa  de  trozas”  y  los  tajamares,  tomando  en  cuenta  los  estándares  establecidos para calidad de aguas clase 3, determinadas  “depósito de aserrín”.  clasificado de trozas  Aspecto Ambiental Significativo 

 

Prevención 

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  O011b  efluentes  líquidos  (aguas    pluviales)  generados  por    almacenamiento  de  restos  vegetales  y  producto terminado 

O010b  efluentes  líquidos  (aguas  de  Sólo se utilizan las zonas de lavado y  lavado y mantenimiento) generados por  mantenimiento previstas. Las mismas  están  provistas de piso impermeable (hormigón) y bajo  uso y mantenimiento de maquinaria  techo.    Se utilizan instructivos operativos para el  mantenimiento de la maquinaria.  

O001f  aspectos  relacionados  con    presencia física (circulación de vehículos  de  carga)  generados  por  el  ingreso  y  descarga de troncos  O008f  aspectos  relacionados  con  presencia física (circulación de vehículos  de  carga)  generados  por  actividades  de  empaquetado y expedición 

 

en el Decreto Nº 253/79 y posteriores modificaciones.    Se  tomará  como  referencia  los  análisis  realizados  en  octubre de 2007 (se anexan a este informe)      Las aguas de lavado de maquinaria se canalizan a un  separador de grasas y aceites, para que sean colectadas  en un tanque y dispuestas en el vertedero municipal, de  acuerdo a los procedimientos utilizados por Dank S.A.    Se mantienen planes de contingencia para el caso de  vuelcos o derrames de grasas y aceites.    Se aplica un plan de de capacitación al personal para el   manejo de estos procedimientos y planes de  contingencia.     Se controla el estado y habilitaciones de los camiones,  asegurando que cumplan con los requisitos del SUCTA,  licencias de choferes, identificación etc.     Esta tarea es realizada por el personal que controla  accesos a la planta.    

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  O010g  aspectos  incidentales  (provocados  por  vuelcos  y  derrames)  generados por uso y mantenimiento de  maquinaria 

O003g  aspectos  incidentales  (potenciales  incendios)  generados  por  actividades de aserrío  O008g  aspectos  incidentales  (provocados  por  vuelcos  y  derrames)  generados por uso y mantenimiento de  maquinaria  O011g  aspectos  incidentales  (potenciales  incendios)  generados  por  almacenamiento  de  restos  vegetales  y  producto terminado 

 

   

 

Se revisaron los procedimientos actuales para el  uso y mantenimiento de maquinaria con el  objetivo de asegurar que se apliquen las pautas  preventivas necesarias.      La empresa cuenta con instalaciones autorizadas  para el combate de incendios en los principales  puntos donde se pueden dar focos de riesgo.    Se realiza un mantenimiento periódico de estas  instalaciones (llaves, bombas, tuberías, hidrantes,  extintores, sprinklers, etc.) para asegurar su  continua adecuación.    El personal de la empresa recibe capacitación  periódica para mantener las competencias en el  uso y mantenimiento de las instalaciones contra  incendios.    Los materiales terminados (cuando corresponde) y  los restos vegetales y de aserrín se mantienen  humedecidos para minimizar los riesgos de  incendio.       

Se cuenta con planes de contingencia para el caso de  vuelcos o derrames de hidrocarburos provenientes de  vehículos y maquinaria.     Se capacita periódicamente al personal en el manejo de  estos planes de contingencia.     Como parte de los controles previstos, se cuenta con  planes de emergencia frente a eventuales conatos de  incendio.     Periódicamente se ensayan estos  procedimientos para  evaluar el mantenimiento de las competencias, la  capacidad de respuesta, estado de instalaciones, etc.            

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    5.2 Caldera de biomasa    ETAPA DE OPERACIÓN     EMISIONES ATMOSFÉRICAS    O003a: emisiones atmosféricas  generadas por el proceso de  generación de energía  O004a: emisiones atmosféricas  generadas por el mantenimiento del  equipo 

 

Prevención 

Control 

Se  cuenta  con  un  plan  de  mantenimiento  Dispositivos para la extracción de gases y ductos de humos:  preventivo de la nueva caldera.     ‐  Ventilado  de  tiro  inducido  para  la  extracción  de  gases,  diseñado para manejar gases a elevadas temperaturas y para  crear  la  presión  de  aspiración  necesaria,  con  el  objetivo  de  vencer la pérdida de carga de los gases a través de la caldera,  de  forma  que  el  hogar  de  la  misma  trabaje  en  depresión  (rango de – 10 mm c.a. hasta – 20 mm c.a en la aprte superior  del gasógeno.    ‐ Ductos de gases para unión de la salida de caldera hasta los  ventilados  de  tiro  inducido  y  desde  la  impulsión  de  estos  hasta  la  chimenea,  construidos  en  chapa  de  acero  y  con  su  correspondiente aislamiento térmico con forro metálico para  protección de las personas.    Chimenea y tratamiento de gases:    ‐ Chimenea metálica autosoportada, de aproximadamente 24  m  de  altura,  construida  en  chapa  de  hacer  al  carbono,  incluyendo  su  correspondiente  placa  base  para  su  fijación  a  fundación mediante pernos de anclaje.  ‐  Depurador  de  humos.  Se  incluye  un  multiciclón,  para  tratamiento de los gases de salida de la caldera. Este equipo 

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  permite  reducir  el  valor  de  material  particulado  en  los  gases  de escape.        EFLUENTES LÍQUIDOS    O003b: efluentes líquidos generados  durante los procesos de generación  de energía  O004b: efluentes líquidos (aguas de  lavado) generados por el  mantenimiento del equipo 

                   

 

Prevención 

Control 

 

Como medida de control de las purgas, se instaló un medidor  de  conductividad  del  agua  en  la  caldera,  el  cual  envia  una  señal  al  controlador  central.  Desde  este  se  comandan  las  válvulas  actuadas  de  purga  continua,  de  forma  de  mantener  los  parámetros  del  agua  dentro  de  los  valores  de  especificación.     Las  purgas  de  la  caldera  son  conducidas  a  los  tajamares  existentes. Se mantiene un monitoreo anual de la calidad de  agua  de  los  tajamares,  tomando  en  cuenta  los  estándares  establecidos  para  calidad  de  aguas  clase  3,  determinadas  en  el Decreto Nº 253/79 y posteriores modificaciones.     

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    RESIDUOS SÓLIDOS    O001c: residuos sólidos (restos  vegetales) generados por el acopio  de combustible  O002c: residuos sólidos (restos  vegetales) generados por la  alimentación de la caldera  O003c: residuos sólidos (residuos  inertes) generados por los procesos  de generación de energía 

 

Prevención 

Control 

 

Durante la etapa de operación se lleva adelante un  procedimiento de gestión de residuos sólidos.     Los principales residuos que genera el proceso son las cenizas.  Como se describió anteriormente, el proceso cuenta con un  sistema de extracción de cenizas, para aquellos puntos de la  caldera donde se acumule este residuo.    Este sistema consiste en válvulas rotativas y/o tornillos de  transporte para las cenizas, hasta el punto de entrega de las  mismas en un contenedor (volqueta).    Las  cenizas  se  generan  en  los  procesos  de  la  caldera  (gasógenos,  hogar  de  la  caldera,  banco  convectivo,  economizador, calentador y multiciclón).     La  descarga  de  las  cenizas  en  estos  puntos  es  a  una  altura  aproximada  de  1,20  m  sobre  el  nivel  de  piso.  En  todos  los  casos  las  cenizas  se  extraen  en  vía  seca,  y  a  bajas  temperaturas.     Periódicamente  las  cenizas  son  cargadas  en  tolvas  y  distribuidas uniformemente en el suelo de las plantaciones ya  establecidas de FYMNSA. Se aporta  entre 5.000 y 10.000 kg/  há.  en  unas  8.000  hás  de  plantaciones.  Esto  supone  la  reincorporación  de  nutrientes  (P,  Mg,  Ca  y  K)  de  la  biomasa  extraída.  

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  O004c: residuos sólidos (restos  vegetales, cenizas, chatarra)  generados por el mantenimiento del  equipo 

    CONSUMOS 

  Los residuos orgánicos y basura en general (no revalorizables)  son  dispuestos  a  través  del  servicio  de  recolección  de  la  Intendencia.    Los  residuos  derivados  de  mantenimiento  (envases  de  productos de limpieza, trapos sucios, restos de materiales de  reparación  y  construcción)  son  dispuestos  como  residuos  peligrosos  (en  bolsas  identificadas)  de  acuerdo  a  lo  establecido por las autoridades.    Los  restos  vegetales  que  se  generan  durante  el  abastecimiento  de  combustible  son  nuevamente  dispuestos  en los silos.   

Prevención 

Control 

O002e: consumos (agua y energía  eléctrica) generados por la  alimentación de la caldera   

 

Se  realiza  un  monitoreo  permanente  del  consumo  de  agua  subterránea.  Periódicamente  se  realiza  un  control  del  aforo  de los pozos.   

RUIDOS 

Prevención 

Control 

O003d: ruidos generados por la  generación de energía 

 

La caldera funciona las 24 horas por lo que periódicamente se  controlan  los  niveles  de  ruido  que  lleguen  a  los  límites  del  predio y principalmente al predio de la escuela rural.   Las  tareas  de  mantenimiento  se  programan  para  ser  realizadas en horario diurno, siempre que sea posible.  

  O004d: ruidos (diurnos) generados  por generados por el mantenimiento  del equipo 

 

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      INCIDENTALES    O001g: aspectos incidentales  (provocados por incendio)  generados por el almacenamiento  de combustible  

O003g: aspectos incidentales  (provocados por incendios, fugas o  explosiones) ocasionados durante la  generación de energía 

 

Prevención 

Control 

Se  realizan  controles  diarios  sobre  el  estado  de  almacenamiento de la biomasa en los silos.     Se  lleva  a  cabo  un  plan  de  mantenimiento  preventivo  de  la  caldera,  para  asegurar  la  mayor  eficiencia  en  su  funcionamiento  y  en  materia  de  prevención de incidentes y accidentes.     Como  se  mencionó  anteriormente,  las  instalaciones  existentes  cuentan  con  la  autorización de Bomberos.    Se  realiza  un  mantenimiento  periódico  de  estas  instalaciones    y  equipamiento  (llaves,  bombas,  tuberías,  hidrantes,  extintores,  sprinklers,  etc.)  para asegurar su continua adecuación.     

La caldera y sus componentes cuentan con sistema de alarma  en  caso  de  detectar  anomalías  en  su  funcionamiento,  lo  que  permite  mantener  bajo  control  el  proceso  durante  todo  su  desarrollo.    Como  parte  de  los  controles  previstos,  se  cuenta  con  planes  de emergencia frente a eventuales conatos de incendio.    Periódicamente  se  ensayan  estos  procedimientos  para  evaluar  el  mantenimiento  de  las  competencias,  la  capacidad  de respuesta, estado de instalaciones, etc.   

Información complementaria   DANKSA   

    Anexo I ‐ Información complementaria asociada al aserradero (junio de 2010)    Para: Lic. Daniel Collazo / Ing. Beatriz Costa   De: Aramis Latchinian  Asunto: Respuesta a la solicitud de información complementaria del 18 de noviembre de 2008,  Exp. 2008/14000/06848. Planta Industrial Dank S.A.  Fecha: 14/06/2010      A continuación se presentan las respuestas a la información complementaria solicitada:    1. Desempeño ambiental de la operación de la planta actual, que contenga como mínimo:  ‐ la caracterización de todas las emisiones al ambiente  ‐ indicar concentración y los lugares de emisión en un plano    A. Emisiones atmosféricas.    Básicamente  las  emisiones  atmosféricas  consisten  en  polvo  (aserrín  fino)  que  queda  en  suspensión  por  su  tamaño.  La  densidad  de  las  partículas  es  pequeña  por  lo  que  no  sufren  fácilmente  la  decantación  seca.  Quedan  suspendidas  en  el  aire,  por  un  tiempo  para  luego  decantar. Esta emisión se genera en prácticamente todas las actividades del aserradero, pero  al ser una emisión difusa y depender de las condiciones climáticas durante las operaciones, es  difícil poder estimar su concentración.    Para  poder  medir  la  concentración  de  partículas  totales  en  determinadas  condiciones,  se  utilizaran  Hivols,  colocados  en  lugares  estratégicos,  teniendo  en  cuenta  las  actividades  generadoras de la mayor cantidad de partículas, los recorridos de los vientos predominantes,  entre otros.  Es posible mediante estos dispositivos, la medición de partículas totales (PTS).    En agosto de 2009 se realizó un muestreo de PTS en un punto ubicado cerca de las viviendas  del personal.    Adjunto  se  presenta  el  informe  con  resultados,  ubicación  de  punto  de  muestreo,  técnica  utilizada y normativa de referencia.    B. Efluentes líquidos    Efluente  Parámetros a medir  frecuencia  observaciones  Pluviales  pH,  Sólidos  Depende mucho de  Es  importante  mencionar  suspendidos totales,   las  condiciones  de  que  los  primeros  30  del  minutos  de  efluentes,  son  sólidos  totales,  operación  momento  de  los  más  cargados,  por  lo  taninos,   La  que  analizando  estos  aceites  y  grasas,  lluvias.  frecuencia  será  efluentes  se  cuenta  con  la  detergentes,   fijada  dependiendo  información  DBO5.  más  de  las  lluvias,  conservadora.  debiendo  resolver    el  jefe  de  planta  cuando  se  sacan  Junio 2010 

 

Información complementaria   DANKSA   

 

Domésticos 

De lavado 

muestras  para  su  caracterización.  pH,  Sólidos  Cada  3  meses  suspendidos totales,  (obteniendo  4  al   sólidos  totales,  año)  es  suficiente  para  tener  DQO,  caracterizado.   DBO5. 

Bimestral  hidrocarburos  totales,   pH,  sólidos  suspendidos  totales,  detergentes, DBO5,   Taninos.  

Para  los  efluentes  domésticos,  mientras  se  mantenga  la  misma  cantidad  de  gente  trabajando,  es  de  suponer  que  se  mantengan  las  condiciones de este tipo de  efluente   

    Para la determinación de estos parámetros, es necesario recurrir a análisis de laboratorios que  apliquen  controles  de  calidad  analíticos  estrictos,  así  como  garantizar  la  toma  de  muestra  mediante procedimientos internacionalmente conocidos.    C. Residuos sólidos    La gran mayoría de los residuos sólidos generados, se reutilizan en las calderas para generar el  secado de la madera. Los residuos sobrantes (que no ingresan a la caldera, o que salen de ella)  incluyen  del  tipo  domésticos  (nylon,  cartón,  restos  de  empaque),  cenizas  provenientes  de  la  caldera, aceites usados, estopas sucias.    Se  realizara  clasificación  primaria  de  los  residuos  y  almacenamiento  transitorio  en  la  planta.  Los domésticos, se disponen según requerimientos de la IMR.     Las  cenizas,  contiendo  alta  carga  de  carbono,  es  posible  utilizarla  como  abono,  sin  embargo  previamente, habrá que analizarlo para conocer el aporte de metales (Cr, Cd, Pb, As).    Los  aceites  usados,  y  estopas  sucias  (ver  cantidades  aproximadas  de  generación)  deberán  gestionarse  mediante  estaciones  de  servicio,  que  puedan  acoplar  estos  residuos  a  las  cantidades generadas por ellos.      2. Flujograma de todos los procesos que se realizan actualmente y cambios en el mismo por  causa de la ampliación.    A continuación se presenta el “flujograma actual” de actividades y el “flujograma futuro”. En  este último se sombrean en gris las modificaciones que incluye el proyecto.                Junio 2010 

 

Información complementaria   DANKSA   

   

Remanufactura 

Secado 

Aserradero 

Flujograma Actual        Línea de Clasificación Trozas      Chips – Venta    Aserradero  Aserradero    Soderhman  Primultini   Residuos              Vapor de Agua   Caldera          Horno  Horno  Horno  Horno  Horno Horno Horno Horno Horno Horno              Líneas de Desarmado de Paquetes         Cepillado  Despuntado         Ripeado  Clasificado      Residuos      ‐ Chips  Saneado        Ensamblado          Acondicionado y Flejado      Exportación 

Junio 2010 

 

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Remanufactura 

Secado 

Aserradero 

  Flujograma Futuro        Línea de Clasificación Trozas      Chips – Venta    Aserradero  Aserradero    Soderhman    Corley Residuos    Ampliación           Vapor de Agua   Caldera          Horno  Horno  Horno  Horno  Horno Horno Horno Horno Horno Horno  Horno      Ampliación           Líneas de Desarmado de Paquetes        Cepillado  Despuntado         Ripeado  Clasificado     Residuos      ‐ Chips  Saneado        Ensamblado          Acondicionado y Flejado      Exportación         

 

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    3. Estudio de impacto de la fase de construcción de las nuevas instalaciones    3.1 Descripción    De acuerdo a lo presentado en el Estudio de Impacto Ambiental las modificaciones de la planta  se darán en dos áreas: aserradero y secado.   C001: sustitución de línea de trozas gruesas    Actualmente  están en funcionamiento  dos líneas de aserrío: una de trozas gruesas y otra de  trozas finas. La de trozas gruesas está compuesta por un carro, una re‐sierra y sierra múltiple  (caja de varias sierras).     La  de  trozas  finas  está  compuesta  por  una  sierra  de  entrada  gemela  (2  sierras  enfrentadas),  cabezales  chipeadores  y  canteadora.  También  cuenta  con  una  sierra  múltiple  con  cabezales  chipeadores.    La  línea  de  trozas  gruesas  es  la  que  actualmente  se  proyecta  sustituir  por  una  nueva  de  las  mismas características (carro, re‐sierra y sierra múltiple) y capacidad de producción. El objetivo  del  cambio  se  debe  a  que  al  ser  un  nuevo  equipo  dotará  al  proceso  de  mayor  velocidad,  precisión de cortes y mayor eficiencia (menos residuos).   C002: incorporación de cámara de secado    Actualmente  existen  10  cámaras  de  secado  y  1  en  etapa  de  proyecto.  Además  existen  dos  calderas  que  son  alimentadas  con  residuos  secos  de  la  remanufactura  y  chip  verde  que  sale  con corteza. Las capacidades de los hornos van de 50 a 200, y una tanda se seca entre dos y  cinco  días  aproximadamente;  depende  del  tamaño  y  tipo  de  la  cámara  y  del  programa  de  secado, que está sujeto a las dimensiones de las tablas y al tipo de cámara de que se disponga.    C003: transporte de insumos y materiales    El transporte de los insumos y materiales necesarios (incluyendo el equipamiento a instalar) se  determina  como  una  actividad  de  apoyo  de  la  ampliación  de  las  instalaciones.  Se  trata  principalmente  del  uso  de  vehículos  y  maquinaria  necesarios  para  transportar  el  nuevo  equipamiento, materiales, herramientas y personal.                            

 

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      3.2 Identificación de aspectos ambientales     La  identificación  de  los  aspectos  ambientales  de  la  etapa  de  construcción  se  realizará  de  acuerdo a la metodología utilizada en el Estudio de Impacto Ambiental.   Los Aspectos Ambientales se determinan por la relación de las emisiones y/o consumos con la  actividad del proyecto que los genera y se identifican con letras minúsculas.     a  Emisiones atmosféricas  b  Emisiones líquidas    c  Residuos sólidos  d  Ruidos  e  Consumos   f   Presencia física   g  Incidentales  h  Otros     Emisiones atmosféricas    C001a: emisiones atmosféricas (polvo y material particulado) generadas por la sustitución de  líneas gruesas    Polvo y material particulado que se genere por las actividades de desmantelamiento de línea  existente e incorporación de la nueva línea.     C002a: emisiones atmosféricas (polvo  y material  particulado) generadas por la incorporación  de cámara de secado    Polvo  y  material  particulado  que  se  genere  por  las  actividades  de  instalación  de  la  nueva  cámara de secado.     C003a: emisiones atmosféricas (polvo, material particulado, gases de combustión) generadas  por el transporte de insumos y materiales    Polvo, material particulado y gases de combustión generados por los vehículos que transporte  los insumos y materiales necesarios para las obras de ampliación.     Efluentes líquidos    C002b: efluentes líquidos (escurrimientos pluviales) generados por la incorporación de cámara  de secado    Escurrimientos  pluviales  con  eventual  arrastre  de  suelo,  generados  a  raíz  de  las  obras  de  incorporación de la nueva cámara de secado.           

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    Residuos sólidos    C001c:  residuos  sólidos  (materiales  en  desuso,  asimilables  a  urbanos)  generados  por  la  sustitución de líneas gruesas    Restos de embalajes de nuevo equipamiento, partes en desuso de instalaciones existentes.  C002c: residuos sólidos (asimilables a urbanos) generados por la incorporación de cámaras de  secado    Restos de embalajes de nuevo equipamiento, restos de suelo eventualmente retirado.     Ruidos    C003d: ruidos (diurnos) generados por el transporte de insumos y materiales    Los ruidos estarán asociados al uso de vehículos que transporten insumos y materiales para la  ampliación de las instalaciones. Las actividades de transporte se realizarán en horario diurno.     Presencia física    C003f:  aspectos  relacionados  con  presencia  física  (circulación  de  vehículos)  generados  por  el  transporte de insumos y materiales    Transporte  terrestre  de  los  insumos  y  materiales  necesarios  para  la  ampliación  de  las  instalaciones.     Incidentales    C003g: aspectos incidentales (provocados por vuelcos y derrames) generados por el transporte  de insumos y materiales    Eventuales derrames de hidrocarburos que se puedan generar a partir de accidentes durante  la  circulación  de  vehículos  o  por  pérdidas  y  roturas  durante  la  estadía  de  los  vehículos  en  el  predio.    Restos de suelo con presencia de hidrocarburos generados a partir de los derrames (residuos  peligrosos).    3.3 Evaluación de aspectos ambientales    La evaluación de los aspectos ambientales de la etapa de construcción también se realiza de  acuerdo a la metodología utilizada en el Estudio de Impacto Ambiental, mediante la aplicación  de  dos  criterios:  cumplimiento  normativo  e  interacción  con  elementos  sensibles  del  medio  receptor.    En la Primera Evaluación, la significancia del Aspecto se determina de acuerdo al cumplimiento  de la Normativa Aplicable.  

 

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    Si  se  estima  que  alguna  de  las  características  del  Aspecto  Ambiental  específico  (naturaleza  o  magnitud)  no  cumplirá  con  la  normativa  seleccionada,  el  Aspecto  Ambiental  podrá  ser  responsable  de  un  impacto  ambiental  significativo  y  por  lo  tanto  será  evaluado  como  un  Aspecto Ambiental Significativo.    Para  desarrollar  esta  evaluación  se  parte  de  la  matriz  de  identificación  del  marco  normativo  aplicable al proyecto (Primera parte, capítulo 2 del EIA presentado) y se seleccionan aquellos  requisitos  legales  que  por  su  objeto  y  grado  de  especificidad  aplican  a  las  actividades  y  aspectos ambientales del proyecto.    Los  aspectos  ambientales  que  no  fueron  evaluados  como  significativos  en  la  primera  evaluación,  pasan  a  la  segunda  evaluación  donde  se  identifica  la  posible  interacción  del  Aspecto  Ambiental  con  algún  Componente  Sensible  del  medio  Receptor  (de  acuerdo  a  lo  descrito en la Segunda parte, capítulo I.3 del EIA presentado).    El Aspecto Ambiental que interactúe con algún Componente Sensible del Medio Receptor, será  considerado un Aspecto Ambiental Significativo.    Primera evaluación    La normativa ambiental seleccionada para la evaluación es la siguiente:    Gesta Aire  Decreto Nº 253/79 y modificaciones    Gesta Residuos  Decreto Nº 373/003   Decreto Nº 333/000 

C002a  C003a 

 

Decreto Nº 333/000 

emisiones  atmosféricas  (polvo  y  material  particulado)    generadas por la sustitución de líneas gruesas  emisiones  atmosféricas  (polvo  y  material  particulado)    generadas por la incorporación de cámara de secado  emisiones  atmosféricas  (polvo,  material  particulado,  gases   

Decreto 373/03 

C001a 

Gesta Residuos 

 

Gesta Aire  ‐  COTAMA 

 

Decreto 253/79 y modificaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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C002b  C001c  C002c  C003d  C003f 

C003g 

de  combustión)  generadas  por  el  transporte  de  insumos  y  materiales  efluentes  líquidos  (escurrimientos  pluviales)  generados  por  la incorporación de cámara de secado  residuos  sólidos  (materiales  en  desuso,  asimilables  a  urbanos) generados por la sustitución de líneas gruesas  residuos  sólidos  (asimilables  a  urbanos)  generados  por  la  incorporación de cámaras de secado  ruidos  (diurnos)  generados  por  el  transporte  de  insumos  y  materiales  aspectos  relacionados  con  presencia  física  (circulación  de  vehículos)  generados  por  el  transporte  de  insumos  y  materiales  aspectos  incidentales  (provocados  por  vuelcos  y  derrames)  generados por el transporte de insumos y materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 

 

 

 

    De esta evaluación surge como significativo:    C003g: aspectos incidentales (provocados por vuelcos y derrames) generados por el transporte  de insumos y materiales    Segunda evaluación    Componente sensible:                                             e. Infraestructura y servicios   

 

C001a 

emisiones  atmosféricas  (polvo  y  material  particulado)  generadas por la sustitución de líneas gruesas  emisiones  atmosféricas  (polvo  y  material  particulado)  generadas por la incorporación de cámara de secado  emisiones  atmosféricas  (polvo,  material  particulado,  gases  de  combustión)  generadas  por  el  transporte  de  insumos  y  materiales  efluentes  líquidos  (escurrimientos  pluviales)  generados  por  la incorporación de cámara de secado  residuos  sólidos  (materiales  en  desuso,  asimilables  a  urbanos) generados por la sustitución de líneas gruesas 

Elementos  sensible  Infraestructura  y servicios 

 

C002a  C003a 

C002b  C001c 

 

         

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  C002c  C003d  C003f 

residuos  sólidos  (asimilables  a  urbanos)  generados  por  la  incorporación de cámaras de secado  ruidos  (diurnos)  generados  por  el  transporte  de  insumos  y  materiales  aspectos  relacionados  con  presencia  física  (circulación  de  vehículos)  generados  por  el  transporte  de  insumos  y  materiales 

    ● 

               

  De  acuerdo  a  su  posible  interacción  con  el  elemento  sensible  del  medio  receptor  (“Infraestructura y servicios”) se considera significativo:    C003f:  aspectos  relacionados  con  presencia  física  (circulación  de  vehículos)  generados  por  el  transporte de insumos y materiales    Se  estima  que  la  circulación  necesaria  para  el  transporte  de  insumos  y  materiales  puede  afectar la cotidianeidad de los habitantes y particularmente a los niños de las escuelas públicas  más cercanas mencionadas. Es importante destacar que estas actividades serán puntuales por  lo que la significatividad del aspecto no es muy relevante.    3.4 Medidas de gestión     C003f:  aspectos  relacionados  con  presencia  física  (circulación  de  vehículos)  generados  por  el  transporte de insumos y materiales    Prevención:    Se  revisarán  las  rutas  de  entrada  y  salida  de  camiones  al  predio,  con  el  objetivo  de  elaborar  una cartilla para ser entregada a los transportistas.    Control:    Se  controlará  el  estado  y  habilitaciones  de  los  camiones,  asegurando  que  cumplan  con  los  requisitos del SUCTA, licencias de choferes, identificación etc. Esta tarea será realizada por el  personal que controla accesos a la planta.      C003g: aspectos incidentales (provocados por vuelcos y derrames) generados por el transporte  de insumos y materiales    Prevención:    Se  revisarán  los  procedimientos  actuales  con  el  objetivo  de  asegurar  que  se  apliquen  las  pautas preventivas necesarias, para las tareas de transporte.    Se realizarán nuevas instancias de concientización y capacitación al personal operativo.    Se  controlará  el  estado  de  los  vehículos  que  realicen  el  transporte  para  prevenir  fugas  o  derrames de hidrocarburos.    

 

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  El personal de la empresa recibe capacitación periódica para mantener las competencias en el  manejo de vehículos de carga.    Control:    Se elaborarán e implementarán planes de contingencia para el caso de vuelcos o derrames de  hidrocarburos provenientes de vehículos.     Se capacitará al personal en el manejo de estos planes de contingencia.     La  empresa  cuenta  con  instalaciones  autorizadas  de  para  el  combate  de  incendios  en  los  principales  puntos  donde  se  pueden  dar  focos  de  riesgo.  Además  se  cuenta  con  planes  de  emergencia frente a eventuales conatos de incendio.     Periódicamente  se  ensayan  estos  procedimientos  para  evaluar  el  mantenimiento  de  las  competencias, la capacidad de respuesta, estado de instalaciones, etc.             Saluda atentamente,            MSc. Aramis Latchinian                                             

 

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    Anexo II ‐ Monitoreo de aire, agosto 2009   

 

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