modelizaciÓn de dispersiÓn contaminantes · 1. introducciÓn la aplicación del modelo de...
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PROYECTO TÉCNICO Y ESTUDIO DE IMPACTO ABIENTAL de la Nueva Planta de Fundición de Hierro
Gris y Nodular de Fundiguel S.A. en Iurreta
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MODELO DE DISPERSIÓN DE CONTAMINANTES
PROYECTO TÉCNICO Y ESTUDIO DE IMPACTO ABIENTAL de la Nueva Planta de Fundición de Hierro
Gris y Nodular de Fundiguel S.A. en Iurreta
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I N D I C E
1. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 3 2. DATOS DE PARTIDA ............................................................................................. 4 3. RESULTADOS DE LA MODELACIÓN................................................................. 8 4. CONCLUSIONES ................................................................................................... 10
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Gris y Nodular de Fundiguel S.A. en Iurreta
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1. INTRODUCCIÓN
La aplicación del modelo de dispersión previsto en el presente documento se encuentra
orientada a la determinación de la magnitud del impacto que la implantación de la nueva
Planta de Fundiguel pueda presentar sobre la calidad atmosférica del entorno próximo a
su ubicación en la zona industrial del Barrio de Arriandi (Iurreta).
Para el presente estudio se ha empleado un modelo tipo “screen” o de sondeo, que
permita cuantificar la magnitud de la afección que sobre la calidad atmosférica pudiera
provocar la implantación de la futura actividad.
El modelo de dispersión atmosférica SCREEN3 se presenta como un modelo de pluma
Gaussiana, que incorpora factores relacionados a la fuente emisora y factores de
naturaleza meteorológica, para calcular la concentración de contaminantes de fuentes
continuas.
Se trata de un modelo que calcula las concentraciones debidas a las emisiones de una
única fuente que puede ser puntual, de área o volumétrica. El modelo realiza los
cálculos a corto plazo (a 1 hora y/o a 24 horas) de concentraciones máximas o de
concentración a una distancia concreta del foco, con terrenos por encima o por debajo
de la chimenea.
Se trata de un modelo simplificado y conservador, el cual calcula concentraciones
discretas en base a unos parámetros introducidos, obteniéndose en todo caso los valores
más desfavorables en cuanto a condiciones meteorológicas (temperatura atmosférica,
velocidades de viento, etc.).
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2. DATOS DE PARTIDA
Como condicionante de partida, se asume que el contaminante no experimenta ninguna
reacción química, y que ningún otro efecto de remoción (deposición húmeda o seca)
actúa sobre la pluma durante su transporte desde la fuente. Esto implica que las
concentraciones obtenidas a partir de la aplicación del modelo previsto SCREEN3 serán
sensiblemente superiores a las que realmente se registrarán; dado que:
• El modelo de dispersión se aplica para partículas con una alta capacidad de
sedimentación.
• Las condiciones climatológicas de humedad favorecen la deposición de estas
partículas.
El modelo SCREEN3 no puede determinar explícitamente impactos de múltiples
fuentes, aunque sí permite simular el impacto que presenta una emisión virtual,
mediante la unión en una única chimenea representativa de las múltiples emisiones
generadas a partir de chimeneas cercanas.
En este sentido, en el presente apartado se tratará de valorar el impacto de las emisiones
particuladas totales generadas en la nueva planta, a través de la unión de todas ellas en
una única chimenea virtual (foco virtual) localizada en el centro de la futura planta.
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Emisiones
La chimenea virtual integrara las siguientes emisiones:
Nº Foco Foco de Emisión Sistema de
Depuración
Caudal
(Nm3/h)
Tª
(ºC)
Partículas
(C)
(mg/Nm3)
Partículas
(C)
(g/h)
FE-1
Fusión Filtro de Mangas 70.000 50 3,65 0.07
FE-2
Desmoldeo Filtro de Mangas 56.000 30 0,73 0.01
Se a desestimando el Foco del proceso de Acabados (FE-3), por la escasa incidencia del
mismo en la totalidad de las emisiones de la Nueva Planta.
Los datos correspondientes al foco virtual integrador de la totalidad de las emisiones de
partículas de la nueva planta presentan las siguientes características:
• Cantidad emitida (calculada a partir de la suma de las cantidades emitidas por todas
las chimeneas de la nueva planta): 0,08 g/sg.
• Caudal de emisión (calculado a partir de la media de los caudales de los diferentes
focos): 63.000 Nm3/h (17,5Nm3/sg).
Características de las Chimeneas
Para la determinación de un altura y diámetro medio de liberación, se han considerado
los siguientes datos:
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Nº Foco Descripción
Altura de las
Chimeneas
(m)
Diámetro de la
Chimenea
(m)
FE-1 Fusión 14 1,25
FE-2 Desmoldeo 13,5 1,1
El foco de emisión virtual vendría a presentar las siguientes características:
• Altura Media: 13,75 m. sobre el nivel del suelo.
• Diámetro Medio: 1,175 m.
Temperatura de salida del gas de la chimenea
Los focos de emisión que existirán en la nueva fundición darán lugar a diferentes
temperaturas de salida de gas, de modo que el valor medio de temperatura de salida de
gas del foco virtual será de unos 40 ºC, de manera que la temperatura de salida de los
gases podrá situarse en torno a los 313 ºK, por lo tanto la salida del gas es unos 24ºC
superior a la temperatura media exterior de 16 ºC (289ºK), según los datos recogidos en
la estación de Sondika durante el año 2006.
Altura del receptor sobre el nivel del terreno
Se ha considerado una altura de receptor de 1,7 m. sobre el suelo.
Opción rural/urbana
El criterio de opción rural/urbana se rige por las siguientes condiciones:
• Si la densidad de población “p” en el área de estudio es mayor a 750 Hab./km2,
entonces se adoptará la opción urbana “U”.
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• Si p<750 personas/km2, entonces se adoptará la opción rural “R”.
En este caso se ha optado por la opción rural “r” teniendo en cuenta que las
inmediaciones del área de implantación de la nueva planta se encuentra Iurreta, con una
densidad de población inferior a los 750 Hab./km2, según datos de población del Eustat
de 2001.
Cálculo de flujo de descenso en edificio
Se ha estimado que la dispersión de contaminantes sufriría fenómenos de caída de flujo
debido a la presencia de edificios próximos a la fuente emisora. Se han considerado la
presencia del siguiente tipo de edificio:
• Altura Media: 12 m.
• Horizontal Mínima: 100 m.
• Horizontal Máxima: 120 m.
Opciones de Modelización del Terreno
• Opción de Terreno Complejo: Permite calcular impactos para casos donde las
elevaciones de terreno exceden la altura de la chimenea.
• Opción de Terreno Simple Elevado: Permite calcular impactos para casos
donde las alturas del terreno exceden la base de la chimenea pero se mantienen
por debajo de la altura de ésta
• Opción de Terreno Simple Plano: Permite calcular impactos para casos donde
se supone que las alturas del terreno no exceden a la elevación de la base de la
chimenea.
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3. RESULTADOS DE LA MODELACIÓN
A continuación se presentan los valores máximos en 24 horas (µg/Nm3) que se han
obtenidos como resultado de la modelación, cuyo comportamiento de inmisión queda
representado en el plano adjunto.
ID Municipio Zona X Y Z Distancia al Foco (m)
Concentración Max 24 horas
(µg/Nm3)
0 IURRETA UBARTZU 527773,83 4781286,76 104,168 81,14 8,43
1 IURRETA TELLENA 527852,23 4781261,54 103,998 87,20 8,4
2 IURRETA ARANZABAL 527819,73 4781119,42 101,63 95,00 8,67
3 IURRETA FAUSTO AUZOA 527372,88 4781673,48 105,64 622,36 3,57
4 IURRETA SANTAMAÑA AUZOA 528359,8 4781617,01 140,84 707,55 1,28
5 IURRETA SANTA POLONIA AUZOA 528436,98 4780528,37 108,326 941,44 2,85
6 IURRETA OROZKETA AUZUNEA 527245,38 4779922,52 235,83 1.400,92 0,53
7 IURRETA SOLABARRIETA AUZUNEA 526165,75 4781633,92 94,97 1.674,50 1,87
8 IURRETA AYUNTAMIENTO IURRETA 529780,74 4780838,67 125,83 2.029,78 1,66
9 IURRETA GOIURIA AUZUNEA 529424,37 4782135,19 247,71 1.890,17 0,35
10 IURRETA OROMIÑO 527191,73 4783360,23 117,96 2.233,31 1,61
11 DURANGO ASKATASUNA ETORBIDEA 529387,44 4779892,63 133,16 2.073,14 1,65
12 DURANGO INSTITUTO DE DURANGO 529668,72 4780209,66 130,19 2.131,94 1,64
13 DURANGO PLAZA EZKURDI 529843,89 4779809,37 139,52 2.489,08 0,24
14 DURANGO AZOKA DURANGO 530100,61 4780086,96 110 2.574,05 1,52
15 DURANGO TORRE MURUETA 530143,29 4780365,55 116,728 2.504,14 1,54
16 DURANGO CASCO VIEJO DURANGO 530347,35 4779740,13 125,25 2.952,86 1,42
17 DURANGO BARRIO LANDAKO 530390,41 4780153,07 114,06 2.812,12 1,46
18 GARAI GARAI 531129,27 4782600,13 355,476 3.632,29 0,14
19 AMOREBIETA CASCO URBANO AMOREBIETA 521969,89 4785330,88 72,8 7.125,40 0.64
20 ABADIANO BARRIO MATIENA 531771,58 4779827,17 131,87 4.218,91 1,1
21 AMOREBIETA BARRIO EUBA 524076,21 4783672 118,61 4.453,41 1,06
qp qp
qp
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437.7
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317.6
304.3
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352.5
393.9
365.6
576.5
525.5
522.0
477.9
201.7
243.3
274.8
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103.6
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126.0
124.6
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1
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181.1
154.5
322.9
333.0
372.0
334.2
160.8
542.1
508.0521.5
362.2
86.9
716.7
Pd
Pd
PdPd
Mb
Pd
Ma
Ma
Mb
Mb
Mb
Mb
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Mb
Mb
Ma
Pd
Pd
Mb
Mb
Mb
Ma
Ma
Er
Pd
Ma
Ma
Ma
Pd Pd
9
8
7
6
5
43
2
10
17
16
15
14
13
12
11
10
[PST] µg/Nm³
>0,5
>1
>2
>3
>4
>5
>6
>7
Foco Emisor
qp Puntos de Modelizacion
1:20.000
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Gris y Nodular de Fundiguel S.A. en Iurreta
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4. CONCLUSIONES
Debe tenerse en cuenta que los datos presentados responden a un modelo simplificado y
que, por consiguiente, son datos muy aproximados a lo que podría suponer una
situación real.
Otro dato importante a tener en cuenta son los datos de partida introducidos en la
modelización de la dispersión de los contaminantes, ya que la concentración de
partículas emitidas han sido calculadas según lo establecido en la “Guía Técnica para
la Medición, Estimación y Calculo de las Emisiones al Aire” elaborado por el
Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno Vasco para
el sector “Fundición Férrea.
Si comparamos los datos obtenidos en la modelización con los valores límite
establecidos en el Anexo II del Real decreto 1073/2.002, de 18 de octubre, sobre
evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de
azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y
monóxido de carbono., cabe destacar lo siguiente:
Partículas (PM10) Periodo de Promedio Valor Límite
Valor límite horario/diario para
protección de la salud humana 24 horas
50 µg/m3, no superables más de
7 veces.
• Los valores máximos obtenidos, se han calculado en las condiciones
meteorológicas más adversas, y con los parámetros de dispersión más
conservadores, es decir, los que proporcionan unos valores más altos.
• Los valores máximos obtenidos, representan las concentraciones de PST, de las
cuales las PM10 representan un porcentaje y no su totalidad.
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Gris y Nodular de Fundiguel S.A. en Iurreta
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• Todos los valores máximos obtenidos cumplen con los valores limite
establecidos en el citado Real Decreto.
Por lo tanto, y como conclusión final se puede decir que la explotación de la actividad
generara unos niveles de inmisión bajos, y en función de la simulación realizada, no
parecen presentar incompatibilidad con la legislación en la localización prevista, por lo
que respecta a la afección de la calidad del aire por la emisión de partículas
sedimentables.