EST
AM
“PROYEC
TUDIO DE IMPACTO
MBIENTAL Y SOCIAL
CTO NITRATOS DEL
PERÚ”
ÍNDICE
RESUMEN EJECUTIVO ...R-1 1.0 INTRODUCCIÓN ...R-1 1.1 OBJETIVOS DEL EIA ...R-1 1.2 NIVEL DE ESTUDIO Y ALCANCES ...R-2 2.0 MARCO LEGAL ...R-2 2.1 LEGISLACIÓN AMBIENTAL APLICABLE AL PROYECTO ...R-2 2.1.1 CONTENIDO Y APROBACIÓN DE EIAS ...R-2 2.1.2 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONSULTA PÚBLICA ...R-3 2.1.3 LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES Y ESTÁNDARES DE CALIDAD ...R-3 2.1.4 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (ANP) ...R-3 2.1.5 PROTECCIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL ...R-3 2.1.6 GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS ...R-4 2.2 NORMAS DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES ...R-4 2.3 NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE ...R-4 3.0 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ...R-4 3.1 UBICACIÓN, ACCESO Y ÁREA DEL PROYECTO ...R-4 3.2 INGENIERÍA DEL PROYECTO ...R-7 3.2.1 PLANTA DE AMONÍACO ...R-7 3.2.2 PLANTA DE ÁCIDO NÍTRICO ...R-8 3.2.3 PLANTA DE NITRATO DE AMONIO ...R-9 3.2.4 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN MEDIANTE AGUA DE MAR ...R-10 3.2.5 SISTEMA DE AGUA DE PROCESO ...R-10 3.2.6 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD ...R-10 3.3 CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO ...R-11 3.3.1 REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA, INSUMOS Y SERVICIOS ...R-11 3.3.2 OBRAS CIVILES TERRESTRES ...R-11 3.3.3 ESTRUCTURAS Y MONTAJE DE EQUIPOS ...R-12 3.3.4 ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN MARÍTIMA ...R-12 3.4 OPERACIÓN DEL PROYECTO ...R-13 3.4.1 REQUERIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y MATERIA PRIMA ...R-13 3.4.2 PRODUCCIÓN PROYECTADA ...R-13 3.4.3 OPERACIÓN DEL ÁREA INDUSTRIAL ...R-14 3.4.4 RECEPCIÓN, DESPACHO Y TRANSPORTE DE NITRATO DE AMONIO ...R-14 3.4.5 OPERACIÓN MARÍTIMA ...R-14 3.5 EMISIONES Y EFLUENTES DURANTE LA OPERACIÓN ...R-15 3.6 CRONOGRAMA DEL PROYECTO NITRATOS DEL PERÚ ...R-16 4.0 LÍNEA BASE AMBIENTAL Y SOCIAL ...R-16 4.1 LÍNEA BASE AMBIENTAL ...R-16 4.1.1 CLIMA Y METEOROLOGÍA ...R-16 4.1.2 CALIDAD DEL AIRE Y NIVELES DE RUIDO ...R-16 4.1.3 GEOLOGÍA ...R-17 4.1.4 GEOMORFOLOGÍA ...R-17 4.1.5 SUELOS Y CAPACIDAD DE USO MAYOR ...R-18 4.1.6 USO ACTUAL DE LA TIERRA ...R-18 4.1.7 RECURSOS HÍDRICOS ...R-19 4.1.8 PAISAJE ...R-19 4.1.9 CALIDAD DE SUELOS ...R-19 4.1.10 GEOMORFOLOGÍA Y RELIEVE SUBMARINO ...R-19 4.1.11 HIDRO OCEANOGRAFÍA ...R-20 4.1.12 CALIDAD DEL AGUA DE MAR ...R-20 4.1.13 CALIDAD DE SEDIMENTOS MARINOS ...R-21
4.2 LÍNEA BASE BIOLÓGICA ...R-22 4.2.1 PLANCTON Y BENTOS ...R-22 4.2.2 FAUNA MARINA ...R-23 4.2.3 RECURSOS PESQUEROS Y PESQUERÍAS ...R-23 4.2.4 ECOTOXICIDAD ...R-24 4.2.5 VEGETACIÓN...R-24 4.2.6 FAUNA TERRESTRE ...R-25 4.3 LÍNEA BASE ARQUEOLÓGICA ...R-26 4.4 LÍNEA BASE SOCIAL ...R-27 5.0 ANÁLISIS DE IMPACTOS AMBIENTALES ...R-29 5.1 ECOSISTEMATERRESTRE(ETAPADECONSTRUCCIÓN) ...R-29 5.2 ECOSISTEMATERRESTRE(ETAPADEOPERACIÓN) ...R-32 5.3 ECOSISTEMATERRESTRE(ETAPADEABANDONO) ...R-35 5.4 ECOSISTEMAMARÍTIMO(ETAPADECONSTRUCCIÓN) ...R-37 5.5 ECOSISTEMAMARÍTIMO(ETAPADEOPERACIÓN) ...R-39 5.6 RESERVANACIONALPARACAS ...R-41 6.0 VALORACIÓN ECONÓMICA DE IMPACTOS ...R-43 6.1 DESARROLLODELAVALORACIÓNECONÓMICADELOSIMPACTOSAMBIENTALES ...R-43 6.2 VALORDELBIENAMBIENTAL:RECURSOPESQUERO ...R-44 7.0 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ...R-45 7.1 PROGRAMADEPREVENCIÓNYMITIGACIÓNAMBIENTAL ...R-45 7.1.1 MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN AMBIENTAL ...R-45 7.1.2 MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN ...R-46 7.1.3 MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA LA ETAPA DE OPERACIÓN ...R-48 7.2 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS ...R-49 7.2.1 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN ...R-49 7.2.2 ETAPA DE OPERACIÓN ...R-50 7.3 PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL ...R-50 7.3.1 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN ...R-50 7.3.2 ETAPA DE OPERACIÓN ...R-51 7.4 PROGRAMA DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL ...R-52 7.4.1 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN ...R-52 7.4.2 ETAPA DE OPERACIÓN ...R-53 7.5 PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS ...R-53 8.0 PLAN DE CONTINGENCIAS ...R-54 8.1 EQUIPOHUMANODEINTERVENCION ...R-54 8.2 PROCEDIMIENTOSGENERALESDERESPUESTAANTEEMERGENCIAS ...R-55 8.3 PROCEDIMIENTOSESPECÍFIOSDERESPUESTAANTEEMERGENCIAS ...R-55 9.0 PLAN DE CIERRE Y ABANDONO ...R-56 9.1 PLANDECIERREFASEDECONSTRUCCION ...R-56 9.2 PLANDECIERREFASEDEOPERACIÓN ...R-56 10.0 ANÁLISIS COSTO BENEFICIO ...R-57 10.1 VALORACIÓNECONÓMICADEBENEFICIOSYCOSTOS ...R-57
LISTA DE CUADROS
CUADRO R-1 COORDENADAS DE VÉRTICES DEL PROYECTO (UTM – WGS-84) ...R-5 CUADRO R-2 PRODUCCIÓN ESTIMADA DE LAS PLANTAS DE AMONIACO, ÁCIDO NÍTRICO Y NITRATOS
DE AMONIO ...R-14 CUADRO R-3 CONCENTRACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO ...R-33 CUADRO R-4 CONCENTRACIÓN TOTAL DE LOS PARÁMETROS DE EMISIONES GASEOSAS ...R-33 CUADRO R-5 RESULTADO ACUMULATIVO DE NO2 Y CO EN AIRE ...R-34 CUADRO R-6 RESULTADOS DE MODELAMIENTO EN CAMPO CERCANO PARA LA CONDICIÓN DE
INVIERNO ...R-39 CUADRO R-7 PUNTOS DE DESEMBARQUE ...R-44 CUADRO R-8 VOLÚMENES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS PESQUEROS DESEMBARCADOS
(AÑOS/TM)...R-44 CUADRO R-9 ACTIVIDADES DE MONITOREO Y FRECUENCIAS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN ...R-51 CUADRO R-10 PARÁMETROS DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE (INMISIONES) ...R-51 CUADRO R-11 MATRIZ DE GANANCIAS DE CALIDAD AMBIENTAL ...R-58 CUADRO R-12 MATRIZ DE PÉRDIDAS DE CALIDAD AMBIENTAL ...R-58
LISTA FIGURAS
FIGURA R-1 DIAGRAMA DE FLUJO DE LA PLANTA AMONÍACO ...R-7 FIGURA R-2 DIAGRAMA DE LA PRODUCCIÓN DE ÁCIDO NÍTRICO ...R-9 FIGURA R-3 ESQUEMA DE FABRICACIÓN DE NITRATO DE AMONIO ...R-9 FIGURA R-4 DIAGRAMA DE PRODUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN DE NITRATO DE AMONIO ...R-10
LISTA DE MAPAS
RESUMEN EJECUTIVO
1.0 INTRODUCCIÓN
Nitratos del Perú S.A tiene previsto la ejecución del proyecto Nitratos del Perú, a ubicarse en el Distrito de Paracas, Provincia de Pisco, Región Ica. El presente documento constituye el Resumen Ejecutivo del Estudio de Impacto Ambiental y Social del proyecto Nitratos del Perú, el cual es requerido por la legislación peruana vigente y está diseñado para evaluar y mitigar el impacto ambiental y social resultante la interacción entre los componentes ambientales y los aspectos ambientales significativos generados por las actividades de fabricación de amoniaco y nitrato de amonio.
El principal objetivo del proyecto Nitratos del Perú, es la producción de amoniaco y nitrato de amonio, para su comercialización en el mercado interno. Los excedentes de amoníaco podrán ser exportados luego de la satisfacción total de la demanda interna.
El proyecto Nitratos del Perú, desarrollará las ventajas competitivas del sector petroquímico del Perú y que utilizando como insumo principal el gas natural de Camisea, contempla la construcción de un complejo industrial que se compondrá de una planta de amoniaco y nitrato de amonio, más las instalaciones de servicios necesarias para la operación de este complejo industrial, entre ellas: plataforma marina para la comercialización de amoniaco, planta para generación eléctrica, planta para desalinización de agua, central de refrigeración, instalaciones para almacenamientos de sustancias intermedias y productos finales, traslados internos y equipos para el control de los aspectos ambientales y de seguridad.
1.1 OBJETIVOS DEL EIA
Los objetivos del Estudio de Impacto Ambiental y Social son: • Describir las actividades del proyecto.
• Analizar las características ambientales pre-operacionales del área de influencia del proyecto. • Identificar y evaluar los impactos ambientales y sociales que podrían generarse por la ejecución
del proyecto Nitratos del Perú.
• Proponer un Plan de Manejo Ambiental y Social a ser implementado por Nitratos del Perú y sus contratistas, que permita prevenir y mitigar los impactos ambientales significativos y fortalecer los impactos ambientales positivos.
1.2 NIVEL DE ESTUDIO Y ALCANCES
El Estudio de Impacto Ambiental y Social del proyecto Nitratos del Perú ha sido elaborado considerando al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) como ente competente.
El presente EIAS comprende la elaboración del estudio de línea de base ambiental considerando 2 temporadas de evaluación (invierno y verano) con la finalidad de tener mayor conocimiento del comportamiento de las variables físicas y biológicas del área de influencia del proyecto, susceptibles de presentar algún cambio en cada estación.
El estudio incorpora también un análisis de los impactos ambientales y sociales del proyecto, teniendo en cuenta las principales actividades del proyecto y su posible grado de afectación sobre los elementos o componentes del medio ambiente en su ámbito de influencia directa e indirecta. En el análisis social, se tuvo en cuenta la percepción de la población respecto al proyecto, considerándose sus opiniones e inquietudes realizadas durante los trabajos de evaluación de campo y las 2 sesiones de talleres informativos desarrollados en los distritos de Paracas y San Andrés, conforme lo estipulado en el R.M. Nº 571-MEM/DM “Lineamientos para la participación ciudadana en las actividades de hidrocarburos”.
2.0 MARCO LEGAL
De acuerdo al artículo 7° de la Ley N° 29163 Ley de Promoción para el Desarrollo de la Industria Petroquímica, siendo Nitratos del Perú un proyecto que contendrá Petroquímica Básica y Petroquímica Intermedia, es el Ministerio de Energía y Minas la autoridad competente.
No existen normas específicas para el sector Petroquímico; se adoptará el Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos1, que establece que un Estudio de
Impacto Ambiental (EIAS) debe ser presentado previo al inicio, ampliación o modificación de las actividades de hidrocarburos. El EIAS debe ser elaborado por una empresa acreditada por la DGAAE.
2.1 LEGISLACIÓN AMBIENTAL APLICABLE AL PROYECTO
2.1.1 CONTENIDO Y APROBACIÓN DE EIASLa Ley General del Ambiente, en su Artículo 25º señala que “los Estudios de Impacto Ambiental son instrumentos de gestión que contienen una descripción de la actividad propuesta y de los efectos directos o indirectos previsibles de dicha actividad en el medio ambiente físico, biológico y social, a corto y largo plazo, así como la evaluación técnica de los mismos. Deben indicar las medidas necesarias para evitar o reducir el daño a niveles tolerables e incluirá un breve resumen del estudio para efectos de su publicidad”.
2.1.2 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONSULTA PÚBLICA
El MINEM aprobó el D.S 012-2008-EM “Reglamento de Participación Ciudadana para la Realización de Actividades de Hidrocarburos”, con la finalidad de fortalecer la participación de la ciudadanía desde la etapa de negociación de un contrato de exploración y/o explotación de Hidrocarburos. El objeto de esta norma es determinar si los intereses de las poblaciones que habitan el área de influencia directa de un proyecto de hidrocarburos podrían verse afectados.
2.1.3 LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES Y ESTÁNDARES DE CALIDAD
Los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua aprobados por el Decreto Supremo Nº 002-2008-MINAM, establecen los niveles de concentración o el grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos presentes en el agua, en su condición de cuerpo receptor y componente básico de los ecosistemas acuáticos.
Asimismo, se tendrá en cuenta lo indicado en el Decreto Supremo Nº 037-2008-PCM, del 12 de mayo de 2008, en el cual se Establecen Límites Máximos Permisibles de Efluentes Líquidos para el Subsector Hidrocarburos.
El Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad de Aire (ECA-Aire) aprobado por D. S. Nº. 074-2001-PCM, establece los valores límites de calidad ambiental del aire.
El Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido (D.S. 085-2003-PCM) tiene por objetivo proteger la salud, mejorar la calidad de vida de población y promover el desarrollo sostenible.
2.1.4 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (ANP)
El área donde será la construcción y operación del proyecto Nitratos del Perú se encuentra ubicada en la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional de Paracas; la misma que fue creada el 25 de septiembre de 1975, a través del Decreto Supremo N° 1281-75-AG.
Está prohibido que cualquier autoridad sectorial o que el Gobierno Local autorice actividades de construcción u otorgue licencias de construcción o de funcionamiento al interior de las ANP sin contar con opinión técnica favorable del SERNANP. Además, estas actividades deben ser compatibles con los objetivos de las ANP.
Nitratos del Perú, en concordancia con lo expuesto en el párrafo anterior, mediante carta emitida el 05 de junio de 2009, solicitó a la DGAAE la compatibilidad de la actividad con la ZA de ANP, obteniendo la respuesta positiva mediante oficio Nº 1641-2009-MEM/AAE el cual se sustentó en la
Opinión Técnica Favorable del SERNANP emitida mediante oficio 317-2009-SERNANP-DGANP.
de evaluaciones arqueológicas. Además, señala que sólo se expedirá el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) después de ejecutado el proyecto de evaluación arqueológica de reconocimiento con o sin excavaciones.
2.1.6 GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
La gestión y manejo de los residuos sólidos está regulada por la Ley No. 27314 (21-07-00) que aprueba la Ley General de Residuos Sólidos y su Reglamento (D.S. No. 057-2004-PCM). Estas normas legales regulan la gestión y manejo de los residuos sólidos; siendo de cumplimiento obligatorio para toda persona natural o jurídica, pública o privada dentro del territorio nacional.
2.2 NORMAS DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES
La Ley General del Ambiente, establece que el incumplimiento de la Ley es sancionado por la autoridad competente en base al Régimen Común de Fiscalización y Control Ambiental.
El Artículo 1° de la Ley Nº 27699 – Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de OSINERG – establece que el Consejo Directivo de OSINERGMIN está facultado para tipificar los hechos y omisiones que configuran infracciones administrativas así como a aprobar la Escala de Multas y Sanciones.
2.3 NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE
La Ley Nº 26842, Ley General de Salud, establece que la protección de la salud es de interés público, que es un derecho irrenunciable y que el ejercicio de la libertad de trabajo, empresa, comercio e industria se encuentran sujetos a las limitaciones que establece la ley en resguardo de la salud pública.
El Decreto Supremo N° 009-2005-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, del 29 de septiembre de 2005, promueve una cultura de prevención de riesgos laborales y establece las normas mínimas para la prevención de estos riesgos, pudiendo los empleadores y trabajadores, determinar libremente los niveles de protección que mejoren lo previsto en dicha norma.
3.0 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
3.1 UBICACIÓN, ACCESO Y ÁREA DEL PROYECTO
El proyecto Nitratos del Perú se ubicará en el sector industrial del distrito de Paracas, provincia de Pisco, departamento de Ica. El acceso principal será un camino privado que comunicará el sitio con la Panamericana Sur (a un costado de empresa Funsur). Accesos alternativos serían a través de la Panamericana Sur tanto por la Carretera Pisco - Paracas que conecta con la Carretera Puntilla – Paracas como viceversa.
El área donde será la construcción y operación del proyecto Nitratos del Perú se encuentra ubicada en la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional de Paracas; la misma fue creada el 25 de septiembre de 1975, a través del Decreto Supremo N° 1281-75-AG.
El proyecto Nitratos del Perú se ubicará en el sector industrial de su propiedad. El área total del terreno definido para el proyecto es de 1,200 ha aproximadamente.
Las coordenadas UTM, de los vértices del área del proyecto se indican en el Cuadro R-1. Cuadro R-1 Coordenadas de Vértices del proyecto (UTM – WGS-84)
Vértice Este Norte
1 366,164 8475,824 2 367,064 8475,511 3 367,190 8476,134 4 367,853 8475,936 5 368,273 8477,436 6 372,410 8476,017 7 372,037 8474,958 8 372,658 8474,762 9 372,256 8473,417 10 366,135 8475,695
Fuente: Nitratos del Perú
Los criterios que se fijaron para identificar sitios que permitían satisfacer los requisitos técnicos, ambientales, sociales y económicos de ubicación del proyecto fueron:
• Zona industrial.
• Proximidad al ducto de gas natural.
• Facilidades de captación de agua de mar para utilizarla en circuito de enfriamiento.
• Condiciones oceanográfica para la instalación de un ducto y plataforma marítima, de aproximadamente 40 m2 que permita la carga y descarga de amoníaco criogénico (-33°C) en
naves de hasta 24,000 t de carga neta.
• Disponibilidad de sitios eriazos y planos para la ubicación de las plantas. • Factibilidad legal de saneamiento y adquisición del sitio elegido.
• Distancias a centros poblados conforme a ley para construir y operar el proyecto.
• Proximidad a ciudades donde se disponga de entidades educativas, servicios de salud, lugares de alojamiento, ambientes recreativos y servicios varios para las personas que trabajen en el proyecto tanto en su etapa de construcción como de operación del mismo.
• Proximidad de servicios varios tales como talleres electro-mecánicos, de abastecimiento y transporte de materiales e insumos, así como servicios de alimentación, mantenimiento, aseo, jardines y otros.
Isl a Sa n G al la n Isl as Ch in ch a Isl as Ba lle st as Isl a In de pe nd en cia Isl a Bl an ca
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El proyecto Nitratos del Perú consistirá en una infraestructura moderna la cual tendrá como componentes principales una planta de amoniaco, una de nitrato de amonio, y componentes auxiliares. A continuación se establecen sus componentes:
3.2.1 PLANTA DE AMONÍACO
La planta de amoníaco tendrá los siguientes componentes: • Sistema para el suministro de gas natural.
• Sistema de suministro de aire para la combustión y proceso. • Unidad de desulfurización.
• Reformador primario. • Reformador secundario.
• Reactores de alta y baja temperatura para eliminación de monóxido de carbono. • Torres de absorción y lavado de dióxido de carbono.
• Unidad de metanización. • Síntesis de amoníaco.
• Sistema para producción de vapor y recuperación de condensados. Figura R-1 Diagrama de flujo de la planta amoníaco
3.2.1.1 SISTEMA SUMINISTRO DE GAS NATURAL
La cantidad estimada (aproximada) de gas que consumirá el proyecto será de 76 MMPCD2. La
mayor cantidad el gas natural será usada como material del proceso dentro de los tubos del reformador primario para la producción de hidrógeno. En el lugar será recepcionado en una estación de medición y descarga para la alimentación a la planta. Será suministrado por un gasoducto de diámetro estimado en 12”, a presión mínima de 40 bar y una temperatura máxima de 50°C y con un poder calorífico en el rango de 8,800 kcal y 10,300 kcal.
3.2.2 PLANTA DE ÁCIDO NÍTRICO
Para la elaboración del ácido nítrico será necesario mezclar amoníaco refrigerado y aire a una temperatura de aproximadamente 900°C, luego de una reacción química, se obtiene el ácido nítrico. El ácido producido con una concentración de 60% es enviado a los tanques de almacenamiento para su posterior uso.
La planta de ácido nítrico tendrá los siguientes componentes: • Compresor de aire.
• Turbina de vapor.
• Reactor para el proceso de combustión del amoníaco. • Caldera recuperadora de calor.
• Unidades de enfriamiento del gas del proceso. • Torre de absorción.
• Reactor para abatimiento de gases nitrosos en el gas de cola. • Turbina de gas de cola.
• Tanque de almacenamiento.
Figura R-2 Diagrama de la producción de ácido nítrico
Fuente: Nitratos del Perú S.A.
3.2.3 PLANTA DE NITRATO DE AMONIO
El nitrato de amonio se obtiene mezclando el ácido nítrico con amoniaco (Ver Figuras R-3 y R-4). Mediante un sistema de neutralizado se obtiene la solución de nitrato de amonio, que posteriormente es transformada en forma de granos (denominados también prilles, pellets o perlas). Estos granos serán almacenados en maxisacos o big-bags de 1,000 a 1,300 t., pudiendo almacenarse hasta 35,000 t.
Figura R-3 Esquema de fabricación de nitrato de amonio
Figura R-4 Diagrama de producción de la solución de nitrato de amonio
Fuente: Nitratos del Perú S.A.
3.2.4 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN MEDIANTE AGUA DE MAR
Las necesidades de enfriamiento para las tres plantas: amoníaco, ácido nítrico y nitrato de amonio, se satisfacen utilizando agua de mar. El sistema de agua de mar será capaz de entregar agua de enfriamiento a las plantas, con un flujo máximo de:
• Planta de Amoníaco: 22.000 m3/hr
• Plantas de Ácido Nítrico y Nitrato de Amonio: 11.000 m3/hr
Total: 33.000 m3/hr
3.2.5 SISTEMA DE AGUA DE PROCESO
Las necesidades de agua de proceso y potable serán cubiertas por agua de mar desalinizada. Para ese fin, el agua de mar desarenada y libre de materia orgánica, será suministrada a una planta desalinizadora. Conceptualmente y en forma preliminar, se ha considerado el sistema “osmosis inversa”, consistente en un sistema de tubos que mediante micro filtración por membrana semipermeable y presión regulada, permite separar el agua por su diferencia de concentración de sales. El agua destinada para uso en agua potable, deberá ser sometida a un tratamiento hasta que cumpla las condiciones que permiten el consumo humano.
3.2.6 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD
El proyecto contempla que la energía eléctrica requerida para sus instalaciones, podrá ser suministrada a partir de dos fuentes aún no definidas: la primera alternativa es externa y considera conectarse a la red eléctrica del sistema interconectado que abastece de electricidad al país. Una segunda alternativa contempla la generación de electricidad a partir de una unidad de ciclo combinado que utiliza gas natural para satisfacer una demanda de potencia de 25 MW.
3.3 CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO
3.3.1 REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA, INSUMOS Y SERVICIOS
• Mano de obra
Se estima que la mano de obra directa será de 1,600 personas y la mano de obra indirecta de 3,000 personas en la etapa de máxima demanda. Se pondrá énfasis en el empleo de mano de obra local. No obstante, si la mano de obra calificada local no logra satisfacer las necesidades del proyecto, se prevé la contratación de mano de obra foránea para completar la dotación necesaria. • Agua y alcantarillado para la construcción
Será adquirida a empresas que suministran agua potable en Paracas y transportada en camiones cisternas hasta un tanque construido para el uso de la empresa. La capacidad del tanque será adecuada a las necesidades de la etapa de construcción.
La empresa contratista mantendrá una red de alcantarillado conectada a tanques sépticos y campos de infiltración al suelo, para el tratamiento de efluentes domésticos, previa autorización de DIGESA. • Servicios higiénicos
La instalación de servicios higiénicos, considerará la habilitación de duchas, lavamanos y vestuarios en cantidad suficiente para el número de trabajadores. Se dará prioridad al uso de baños fijos conectados al sistema de tanque séptico y campo de infiltración.
• Combustible
El combustible para los equipos y maquinaria pesada será adquirido directamente de las estaciones de servicio cercanas a la obra. La distribución se realizará a través de un camión cisterna adecuado para este trabajo.
3.3.2 OBRAS CIVILES TERRESTRES
Las actividades a desarrollar serían las siguientes:
• El movimiento de tierras se desarrollará en un área aproximada de 100 ha.
• El material de corte excedente será transportado en camiones tolva al interior del terreno para ser utilizados en la construcción de estructuras de seguridad (parapetos) de la zona de almacenamiento de nitrato de amonio.
• A fin de minimizar la generación de polvo, las tolvas de camiones serán cubiertas y la velocidad de desplazamiento no debe exceder los 20 k/hr.
• Para mitigar el polvo al momento del vaciado, se utilizará el riego mediante camiones cisternas lo cual también permitirá una mejor compactación.
3.3.3 ESTRUCTURAS Y MONTAJE DE EQUIPOS
• Instalación estructuras metálicas de soporte de equipos. • Instalación de equipos de proceso.
• Instalación de equipos industriales.
• Instalación de cañerías y canalizaciones eléctricas. • Instalación de instrumentación de procesos.
• Tendido y conexiones de conductores eléctricos y de instrumentación.
3.3.4 ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN MARÍTIMA
Los excedentes de amoniaco podrán ser vendidos para otras industrias locales o exportados, los cuales serán retirados desde los tanques de almacenamiento ubicados en las instalaciones en tierra a través de una tubería submarina.
La tubería se conecta con una plataforma marítima de aproximadamente 40m2 que consistirá en dos
dolphin y boyas para recibir buques-tanque de hasta 24,000t de capacidad de carga. • Tubería submarina
Todo el proceso constructivo de la tubería se realiza completamente en tierra, en terrenos alejados de la playa. Para la instalación de la tubería esta es desplazada al mar en forma flotante, hasta llegar a la posición pre-establecida donde se les sumerge a la posición definitiva.
Los buques tanque serán alimentados por la tubería submarina de aproximadamente 2.00 m de longitud, 20” de diámetro estimado, con flujo de descarga por hasta las 500 t/h. Esta tubería transporta amoniaco a -33°C y está aislada convenientemente para impedir intercambio térmico con el ambiente.
• Plataforma marítima de descarga de amoniaco
El proyecto contará con una plataforma marítima de aproximadamente 40 m2 que permita la carga y
descarga de amoniaco liquido a barcos. Los componentes de la plataforma marítima para carga de amoniaco a barcos son:
− Estructuras: plataforma marítima (40 m2), defensas, dolphin y grúa hidráulica.
− Sistema de fondeo marítimo: boyas, cadenas y grilletes, muertos de hormigón y anclas. − Sistema de acople: flexible y manifold.
− Líneas de carga y descarga: líneas N°1 y N°2 (diámetro=20”, flujo=500 a 600 t/h). − Otros: balizas de ingreso al Terminal y Boyarín.
− Nave autorizada con calado máximo de hasta 12.0m y desplazamiento de hasta 24,000t de carga neta.
• Sistema de succión de agua de mar
El sistema de succión de agua de mar considera la instalación de dos tuberías submarinas construidas de HDPE o material equivalente, con diámetro estimado de 1.80 m cada una, con un largo aproximado de 880 m y 980 m. Cada una captará 16,500 m3/h de agua de mar. Ambas
tendrán un período de carga de 24 horas y estarán a una altura estimada de 1.20 m sobre el fondo marino y tendrán una separación entre sí de 3 y 6m aproximadamente.
• Tubería de descarga de agua de mar y difusor
El sistema de descarga de agua de mar de retorno considera la instalación de dos tuberías submarinas construidas de HDPE o material equivalente, con diámetros estimados de 1.80 m y con un largo de aproximado 1,500 m y 1,600 m. Cada tubería descargará al mar 16,000 m3/h con igual
salinidad al agua de mar, más 300 m3/h con un 50% de mayor salinidad.
Cada tubería tendrá un difusor en el extremo de descarga con una longitud estimada de 100m de largo. El periodo de descarga será de 24 horas al día.
3.4 OPERACIÓN DEL PROYECTO
3.4.1 REQUERIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y MATERIA PRIMA
• Mano de obra:
El proyecto Nitratos del Perú requerirá para la etapa de operación un estimado de 400 personas de mano de obra directa y 1,000 personas de mano de obra indirecta. El proyecto dará prioridad a la contratación de las personas locales y vecinas, que tengan las competencias técnicas requeridas para cada actividad.
• Materia primas: − Gas natural − Aire atmosférico − Agua de mar − Energía eléctrica.
− Hidrógeno para la partida de la planta.
− Químicos para el acondicionamiento del agua caliente, inhibidor y anticorrosivo. − Otros insumos
3.4.2 PRODUCCIÓN PROYECTADA
Cuadro R-2 Producción estimada de las plantas de amoniaco, ácido nítrico y nitratos de amonio
Fuente: Nitratos del Perú S.A.
3.4.3 OPERACIÓN DEL ÁREA INDUSTRIAL
El proceso productivo se inicia con la producción de amoniaco, que utiliza como materia prima gas natural, aire, y agua. Los diferentes procesos requieren de catalizadores para mejorar la eficiencia de las reacciones. Luego se debe producir ácido nítrico (HNO3), el cual requiere como materia prima
amoniaco (NH3) y aire. El ácido nítrico producido se mezcla con amoniaco para producir una
solución de nitrato de amonio, la cual después de un proceso de concentración se transforma en granos en el proceso de prilado, para luego ser envasado y dispuesto en la cancha de almacenamiento.
3.4.4 RECEPCIÓN, DESPACHO Y TRANSPORTE DE NITRATO DE AMONIO
• Recepción y despacho del producto
La cantidad total de nitrato de amonio a almacenar será de 35,000 t. Las zonas de almacenamiento corresponde a maxisacos o big-bags de 1,000 a 1,300 kg, y que se trasladarán desde la sección empaque de la planta productora, mediante camiones de empresas contratistas en un volumen equivale a un aproximado de 1,000 t. al día.
• Transporte
El transporte del nitrato de amonio en granos, envasado en maxisacos o big bags, se realizará en camiones que partirán desde las zonas de almacenamiento. Los camiones para el transporte del producto serán de transportar un peso máximo de 28 toneladas.
El transporte se realizará a través de una pista privada, que conecta las instalaciones del proyecto y la carretera Panamericana Sur. No se usará ni la carretera Costanera ni la carretera que une la Panamericana Sur con Paracas.
3.4.5
OPERACIÓN MARÍTIMA
• Captación de agua de mar
El agua de mar será captada en la campana de succión y enviada al pozo de agua de mar mediante una cañería (sifón). Para establecer el sifón entre el mar y el pozo, se empleará un sistema de vacío con dos bombas y dos canales regulados por compuertas.
Plantas Producción
Planta de amoníaco 2,060 t/día
Planta de acido nítrico (ácido 100%) 925 t/día
Al avanzar por los canales el agua será sometida a un proceso de filtración primaria con un filtro de reja y rastrillo. El agua pasará a una filtración secundaria realizada con un filtro continuo de rejillas móviles, donde serán retenidas algas y otros elementos mayores que 2.0 m.
Luego, el agua será impulsada mediante seis bombas verticales por la línea de impulsión hacia la batería de intercambiadores de calor, hacia el condensador de superficie de la turbina y eventualmente hacia las piscinas de decantación de la planta de amoníaco, ácido nítrico y nitrato de amonio.
El flujo normal de operación de agua de mar estará determinado con una temperatura de entrada promedio de 18ºC.
• Emisario submarino
El retorno de agua de mar se realizará mediante un emisario submarino que reunirá el agua de retorno proveniente del condensador de superficie, de los intercambiadores de calor, las aguas proveniente de las piscinas de separación de algas y el rebase del tanque de agua de incendio, mediante una serie de cámaras recolectoras.
• Plataforma Marítima - Mantenimiento Preventivo
El mantenimiento consiste en ejecutar las siguientes actividades:
− Ejecución de las pruebas hidráulicas (flexible) e hidrostáticas (líneas submarinas). − Revisión de equipos e instrumentos, desde la plataforma hasta el interior de planta.
− El Programa es parte del procedimiento de mantenimiento de la plataforma marítima, que debe ser revisado por la autoridad marítima local.
3.5 EMISIONES Y EFLUENTES DURANTE LA OPERACIÓN
Durante la etapa de operación del proyecto Nitratos del Perú las principales emisiones que se generarán corresponden a óxidos de nitrógeno NOx emitidos por las plantas de amoníaco y de
ácido nítrico; y, material particulado, proveniente del aire del sistema de secado de la planta de nitrato de amonio y por movimiento de carga en la zona del desierto.
Los efluentes industriales generados en las plantas no serán continuos y alcanzarán los 10 m3/día.
Respecto a los efluentes domésticos, estos serán tratados en una planta que utilizará tecnología de lodos activados de aireación extendida, con un caudal medio diario de 40,000 l/día y un caudal máximo de 100,000 l/día. Los efluentes domésticos tratados serán destinados a riego de áreas verdes del proyecto Nitratos del Perú.
Los sólidos industriales, provenientes de la fabricación del nitrato de amonio, previo control de calidad, podrán ser entregados bajo Convenio al Programa de Desarrollo Agrario Rural del Ministerio de Agricultura. Con esta acción, Nitratos del Perú contribuye a promover la actividad agrícola de la zona a través de un fertilizante apropiado para los cultivos locales.
Los residuos sólidos domésticos se generarán en oficinas y comedores. Su producción se calcula en unos 250 kg/día. Estos residuos serán dispuestos temporalmente en contenedores cerrados para ser enviados por empresas prestadoras de servicios hacia el relleno autorizado más cercano.
3.6
CRONOGRAMA DEL PROYECTO NITRATOS DEL PERÚ
Etapas 2008 2009 2010 Años 2011 2012
Pre Construcción (EIA, Permisos, Otros)
Construcción ISBL y OSBL
Construcción Marítimas
Prueba de Equipos y Puesta en Marcha
Entrega a Operación
Fuente: Nitratos del Perú S.A
4.0 LÍNEA BASE AMBIENTAL Y SOCIAL
4.1 LÍNEA BASE AMBIENTAL
4.1.1 CLIMA Y METEOROLOGÍAEl clima de la zona de estudio corresponde al desierto litoral, según la clasificación climática de Koeppen sobre la base de la información meteorológica disponible. El clima es extremadamente árido, con precipitaciones inferiores a 20 mm anuales.
Las temperaturas mínimas medias varían entre 11 ºC y 12 ºC en los meses de julio a setiembre. Las temperaturas más altas corresponden mayormente a los meses de verano, registrando los mayores valores en los meses de febrero (28.3 ºC) y marzo (29 ºC).
La humedad relativa presenta en los meses de verano los valores más bajos (81%), y los mayores valores (86%) durante los meses de mayo a julio (invierno).
La dirección predominante del viento es suroeste y algunos componentes del oeste, con velocidades entre 2 y 17 m/s.
4.1.2 CALIDAD DEL AIRE Y NIVELES DE RUIDO
Según los resultados de lo monitoreo de material particulado (PM10) obtenidos en las estaciones de
monitoreo de calidad del aire, los niveles de concentraciones en el área de estudio se encuentran en el rango de 30 – 65 µg/m3., encontrándose por debajo de lo indicado en el Estándar de Calidad
Las concentraciones de CO halladas, fueron inferiores a lo indicado en los Estándares de Calidad del Aire (ECA) de 30,000 y 10,000 µg/m3 para 8 horas y 1 hora respectivamente. El mayor nivel de
registró tuvo un valor 1,026.9 µg/m3 mientras que el de menor nivel de registró fue de 377.1 µg/m3.
Las concentraciones de NO2 registradas durante el período de muestreo son inferiores al estándar
de 200 µg/m3establecido para este parámetro. El mayor nivel se registró en la estación CA5 con un
valor 63.9 µg/m3 mientras que el menor nivel se registro en la estación CA4 con un valor de
33.7 µg/m3.
Los resultados de concentraciones de O3 en las estaciones de monitoreo, son inferiores a lo indicado
en el Estándares de Calidad del Aire (ECA) de 120 µg/m3 para 8 horas establecido para este
parámetro. El mayor nivel se registró en la estación CA5 con un valor 29.0 µg/m3 mientras que el
menor nivel se registró en la estación CA2 con un valor de 8.9 µg/m3.
Las concentraciones de SO2 registradas durante el periodo de muestreo son inferiores al nuevo
Estándar de Calidad Ambiental de 80 µg/m3 para 24 horas establecido para este parámetro.
Las concentraciones de H2S registradas durante el periodo de muestreo son inferiores al nuevo
Estándar de Calidad Ambiental de 150 µg/m3 para 24 horas establecido para este parámetro. El
mayor nivel se registró en la estación CA3 con un valor 5.0 µg/m3 mientras que el menor nivel se
registró en la estación CA1 con un valor de 1.7 µg/m3.
Las concentraciones de Hidrocarburos Totales (HT) en las muestras de aire reportaron valores no detectables (L.D.= 0.50 μg/muestra), concentraciones por debajo del límite de detección (L.D.) del método empleado para la determinación de HT.
De las mediciones realizadas de ruido ambiental en las áreas pobladas, solamente en el punto R5 (San Andrés) los niveles de ruido registrados exceden los Estándares de Calidad Ambiental establecidos en el D.S. Nº 085-2003-PCM para zona residencial, tanto en horario diurno como en horario nocturno.
4.1.3 GEOLOGÍA
Las unidades estratigráficas identificadas son: depósitos eólicos, aluviales y marinos. Específicamente, en la zona donde se emplazará el proyecto, se identificó la unidad depósito eólico del holoceno, que son acumulaciones de arena depositados por el viento sobre las extensas planicies que conforman la penillanura costera.
El área de interés de este proyecto, según su posición litoral, resulta ubicada en una zona de alto riesgo sísmico, tanto por la frecuencia de los movimientos, como por la severidad de ellos debido a su ocurrencia a escasas profundidades de la corteza.
4.1.4 GEOMORFOLOGÍA
tablazos, configurando llanuras más o menos irregulares, sobresaliendo en algunos sectores pequeños mantos de arenas semiestabilizados por la incipiente cobertura vegetal existente.
La zona marina del proyecto pertenece a la plataforma continental interna y constituye una franja sumergida (en la zona intermareal por periodos y bajo esta zona permanentemente sumergida) sometida a procesos de erosión, transporte y sedimentación marinos, donde la influencia continental y la dinámica costera van disminuyendo mar adentro.
4.1.5 SUELOS Y CAPACIDAD DE USO MAYOR
El área de estudio es mayormente una planicie marina sobre la cual se han depositado materiales eólicos, encontrándose en la zona norte y noreste una planicie aluvial con cobertura eólica superficial. El grado de meteorización de los suelos no es alto debido a diversos factores: las condiciones climáticas, especialmente la ausencia de lluvias, la escasa vegetación y en el caso de los suelos transportados el relativo poco tiempo que exhiben los materiales de haber sido depositados.
Los Entisols son los suelos minerales poco desarrollados, presentan una secuencia de horizontes A-C, reconociéndose tres subórdenes: Orthents, muy gravosos y de escasa meteorización; Psamments, suelos arenosos con menos de 35% de fragmentos muy gruesos y los Fluvents, formados por depósitos de ríos y quebradas.
Los grupos de uso mayor de las tierras son las tierras para cultivos en limpio (A): De calidad agrológica baja y restricciones por suelo, sales y agua; y las tierras de protección (X): Con restricciones por suelo y erosión.
4.1.6 USO ACTUAL DE LA TIERRA
El área de estudio se encuentra ubicada dentro de la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional de Paracas. Asimismo, de acuerdo al sistema de clasificación de uso de la tierra de la UGI, los usos identificados fueron agrupados en cuatro (04) categorías: terrenos urbanos y/o instalaciones gubernamentales y privadas; terrenos con cultivos; terrenos con vegetación natural y/o desértica y terrenos sin uso y/o improductivos.
La unidad de mayor extensión del área de estudio con el 69.66% son tierras que carecen de vegetación, entre las cuales se tienen a los desiertos, que incluyen las dunas y médanos, y la planicie marina cercana al litoral, en cuya superficie se extiende una capa dura, cementada por sales (sal gema), que impide el desarrollo de las plantas.
Las zonas urbanas están comprendidas por los distritos de Paracas y San Andrés, en donde se desarrolla la mayor población de la zona. Una de las principales actividades de estos distritos es la agricultura y la pesca artesanal, ubicándose algunas instalaciones portuarias en la zona. Estos poblados constituyen centros de atracción turística por las playas y la Reserva Nacional Paracas.
4.1.7 RECURSOS HÍDRICOS
De acuerdo a información técnica publicada se conoce que el nivel de la napa freática en el área de estudio es relativamente poco profundo, entre 3 a 10 m de profundidad, ligado al espesor de las arenas y topografía del substrato rocoso. En algunos sectores de las planicies, donde la napa freática aparece poco profunda, las arenas superficiales se presentan encostradas por capas de sal debidas al ascenso capilar del agua y la consiguiente precipitación salina en la superficie, lo que contribuye a frenar la erosión eólica. En otros sectores donde la napa es más profunda, no hay encostramientos salinos superficiales y las partículas resultan fácilmente removibles para formar las acumulaciones más dinámicas.
4.1.8 PAISAJE
El área de estudio se encuentra dominada por formas de relieve planas a onduladas, con algunas interferencias en la visibilidad por industrias privadas adyacentes a la carretera que accede a la ciudad de Paracas y sus inmediaciones. Sin embargo, la morfología permite la visibilidad a grandes distancias en dirección sur a norte y viceversa, siendo inferior de oeste a este debido a la aparición de colinas hacia el interior de la línea costera. Asimismo, la visibilidad es limitada estacionalmente por la presencia de neblinas en época de invierno.
El paisaje del área del proyecto corresponde a un nivel de calidad visual baja y a una capacidad de absorción visual moderada, es decir que el paisaje o algunos componentes presentan cierta capacidad de adaptarse a las modificaciones que puedan obrar en él.
4.1.9 CALIDAD DE SUELOS
Para evaluar la calidad de suelos se han considerado los parámetros de pH, hidrocarburos totales de petróleo (TPH) y metales pesados. Los suelos del área evaluada son ligeramente alcalinos, están libres de contaminación por TPH y los niveles de metales se encuentran dentro de los rangos normales según la clasificación de la “Chemical Equilibria in Soils”, Willard Lindsay.
4.1.10 GEOMORFOLOGÍA Y RELIEVE SUBMARINO
El área submarina del proyecto se encuentra en la zona nor-oriental de la Bahía de Paracas, frente a la Playa Media Luna, entre las profundidades comprendidas desde los 0 m a los 18 m.
Las unidades geomorfológicas submarinas presentes en el área de estudio y al oeste de esta son: 1) La plataforma continental, 2) El talud continental, 3) La fosa peruana y 4) La Placa de Nazca. La zona de estudio que comprende el área del proyecto, pertenece a la plataforma continental interna y constituye una franja sumergida (en la zona intermareal por periodos y bajo esta zona permanentemente sumergida), sometida a procesos de erosión, transporte y sedimentación marina, donde la influencia continental y la dinámica costera van disminuyendo mar adentro.
Entre 100 a 200 m aproximadamente, hasta una profundidad de 2.5 m, la pendiente se incrementa notablemente, siendo la mayor en toda el área de estudio.
4.1.11 HIDRO OCEANOGRAFÍA
Las aguas costeras frías son producto del afloramiento costero, se encuentran cubriendo gran parte de las áreas costeras de nuestro litoral, con temperaturas menores de 17.1°C, y salinidades que fluctúan entre 34.8 a 35.1 UPS.
El oleaje que predomina en aguas profundas en esta parte del litoral proviene principalmente del Sur y Sur-Oeste y se aproxima a la zona de estudio con una dirección predominante del “Sur-Oeste” por un proceso de refracción y difracción producido por la topografía del fondo marino y la protección natural del lado sur de la Península de Paracas.
El oleaje observado durante el trabajo de campo mostró variaciones entre 0.20 - 0.40 m, en la Playa de Media Luna Paracas, lo cual se modifica drásticamente durante periodos de bravezas. El periodo de la ola varía entre 12 y 16 segundos tomándose un periodo promedio de 14 segundos.
De las 3 estaciones de muestreo empleadas para la medición de corrientes por el método Euleriano dieron como resultado una profundidad de 8.7, 14.5 y 17.6 en la zona de estudio, así como una velocidad máxima de 0.246 m/seg y mínima de 0.076 m/seg en dirección 197.2º y 281.4º respectivamente.
Respecto a la posible inundabilidad por ocurrencia de tsunami, se ha considerado como el límite de máxima inundación la cota 7.0 m con respecto Nivel Medio del Mar (NMM), valor obtenido de la Carta de Inundación en caso de Tsunamis para el puerto de San Andrés - Pisco, elaborada por la Dirección de Hidrografía y Navegación.
4.1.12 CALIDAD DEL AGUA DE MAR
Esta evaluación comprendió dos períodos (invierno-2008 y verano-2009), lo cual se establecerá como la línea base para este componente ambiental. La colecta de muestras se llevó a cabo en 15 estaciones de muestreo y a tres niveles de la columna de agua: superficie, medio y fondo.
• Resultados del período de invierno 2008
La temperatura estuvo entre los 21 ºC (E-15-SUP) y 14.3 ºC (E-06-FON), los estratos “medio” y “fondo” presentaron una tendencia similar entre estaciones de muestreo.
Los valores de pH estuvieron entre 8.15 (E-15-FON) y 7.61 (E-13-FON y 14-FON), valores que están dentro del rango estándar adoptado para esta evaluación (de 6.8 a 8.5) en los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua (D.S. 002-2008-MINAM), Categorías 2 y 4.
El oxígeno disuelto estuvo entre 0.3 mg/L (E-10-FON) y 7.12 (E-07-SUP), estando dentro del estándar adoptado. Las concentraciones de salinidad estuvieron entre 34.19 ppm (E-14-FON) y 35.23 ppm (E-14-SUP).
Las concentraciones de sulfuros estuvieron entre 0.0081 mg/L (E-05-FON) y 0.1963 mg/L (E-10-FON), las estaciones E-9, E-10, E-11 y E-12 reportaron concentraciones superiores al límite estándar
Las concentraciones de hidrocarburos totales de petróleo se registraron por debajo del límite detección del método empleado por el laboratorio (0.3 mg/L). Las concentraciones de fosfatos, nitratos, nitritos, nitrógeno amoniacal y coliformes fecales se encontraron dentro del estándar de calidad ambiental.
Las concentraciones de cromo VI, arsénico, selenio, cadmio, plomo se registraron dentro del estándar de calidad ambiental, pero todas las concentraciones de mercurio total excedieron el estándar.
• Resultados del período de verano 2009
La temperatura estuvo entre los 15.7 (E-14-FON) y 29.5ºC (E-11-SUP), los estratos “medio” y “fondo” presentaron una tendencia similar entre estaciones de muestreo.
Los valores de pH estuvieron entre 5.25 (E-08-MED) y 8.60 (E-14-MED) y 14-FON), estos valores extremos estuvieron fuera del rango estándar. El oxígeno disuelto estuvo entre 1.34 (E-14-FON) y 9.80 mg/L (E-04) dentro del estándar adoptado.
La única concentración detectable de hidrocarburos totales de petróleo (mayor a 0.04 mg/L) se registró en E-12-SUP con 17.99 mg/L, esta concentración excedió el estándar.
Todas las concentraciones de nitratos superaron el límite estándar, una de las 15 estaciones de muestreo de sulfuros supero el estándar de calidad ambiental. Y cuatro de las 15 estaciones de muestreo de fósforo superaron el estándar. Todos los resultados de coliformes fecales estuvieron por debajo del límite estándar.
Los valores de cromo VI, arsénico, mercurio, selenio, cadmio, cobre, plomo, níquel y zinc estuvieron por debajo del límite estándar.
4.1.13 CALIDAD DE SEDIMENTOS MARINOS
Se realizó un monitoreo de calidad del sedimentos a nivel de fondo marino. Los resultados fueron los siguientes:
• Resultados del período de invierno 2008
La concentración de materia orgánica en las estaciones de monitoreo fue de 4.3% en la E-8 hasta 13.8% en la E-9. No se cuenta con valor guía.
La concentración de sulfuros está entre 489.3 mg/kg y 5,933.8 mg/kg. La concentración de nitrógeno amoniacal estuvo entre 21.33 mg/kg (E-11) hasta 340.63 mg/kg (E-5). La concentración de TPH en las estaciones monitoreadas varió desde 62 mg/kg (E-9) hasta 278 mg/kg (E-4). No se
La concentración de arsénico y cadmio en las cinco estaciones muestreadas en la Bahía de Pisco, presentaron valores mayores al valor guía ISQG - Canadian Guidelines (for protection of aquatic life) para sedimentos. Los valores de selenio varían desde 2.45 mg/kg hasta 3.51 mg/kg. Para este metal no se cuenta con valor guía ISQG para sedimentos.
Los valores de plomo encontrados en cuatro de las cinco estaciones monitoreadas fueron menores al valor guía ISQG.
Los valores de mercurio encontrados en las estaciones de monitoreo, fueron menores al límite de detección del método del laboratorio: <0.6 mg/kg. Los valores de cromo VI encontrados fueron menores al límite de detección del método del laboratorio:<0.1mg/kg.
Los resultados de granulometría en los sedimentos del fondo marino presentan en general una textura fango arenoso, color verde marrón con olor a sulfuros y presencia de concha partida finamente.
• Resultados del período de verano 2009
La materia orgánica en el sedimento de las estaciones evaluadas estuvo entre 2.1% y 6.7%. El pH estuvo entre 7.4% y 8.13%. Los valores de TPH estuvieron por debajo del límite de detección. Las concentraciones de mercurio estuvieron entre 0.05 y 0.25 mg/kg, ninguna excedió el estándar PEL (0.70 mg/kg). Las concentraciones de arsénico estuvieron entre 39.10 mg/kg y 110.10 mg/kg, casi todos los valores superaron el estándar PEL (41.6 mg/kg).
El cromo estuvo entre 13.5 y 68.9 mg/kg ninguna estación excedió el estándar PEL (160.0 mg/kg). Las concentraciones de cobre estuvieron entre 13.5 y 163.4, algunas estaciones excedieron el estándar PEL (108.0 mg/kg). Dos de las 15 estaciones de muestreo de plomo, superaron el estándar PEL (112.0 mg/kg). Los metales plata, berilio y bismuto, reportaron en su totalidad concentraciones menores a los límites de detección del método de análisis empleado por el laboratorio.
4.2 LÍNEA BASE BIOLÓGICA
4.2.1 PLANCTON Y BENTOSEn el presente estudio se encontró que durante la evaluación de invierno 2008 el grupo de las diatomeas representó el 71.70% (81 especies) de las especies fitoplanctónicas halladas a nivel superficial y a nivel del fondo representaron el 73.98% (91 especies), mientras que en la evaluación de verano 2009 las diatomeas constituyeron el 54.9% (82 especies) encontradas a nivel superficial. El número total de taxa de zooplancton registrados en la época de invierno 2008 fue de 20 conformados por: 14 Artrópodos, 2 Anélido, 1 Rotífero, 1 Molusco, 1 Ascidia y 1 Equinodermo. En la época de verano 2009 se encontró un total de 26 grupos taxonómicos zooplanctónicos: 17 Artrópodos, 4 Cordados, 2 Moluscos, 2 Anélidos y 1 Briozoo, en ambas oportunidades el grupo dominante fue el de los Artrópodos, y dentro de éste fueron los copépodos los que dominaron, resultados que concuerdan con lo encontrado por Sánchez (2009) en los años 2005 y 2006.
El número de especies del macrobentos submareal en la temporada de invierno fue de 18 taxas donde los poliquetos equivalían al 33.33% de a las especies, seguido de los moluscos 16.67% en la temporada de verano alcanzo un total de 54 especies, los poliquetos siguieron siendo el taxón más abundante 55.1% de las especies, seguidos de los crustáceos el 18.4% y los moluscos 14.3%.
4.2.2 FAUNA MARINA
• Resultados del período de verano 2009
El área evaluada concentra una gran diversidad de aves marinas dentro de las cuales destacan las aves guaneras. Dentro de este grupo Phalacrocorax bouganvillii “guanay” fue el ave más abundante seguida por Pelecanus thagus “pelícano” y finalmente Sula variegata “piquero peruano”. El 68% de las especies observadas en la zona de estudio fueron especies residentes o endémicas mientras que el 32% fueron aves migratorias que migran de otros hemisferios durante los inviernos.
En esta zona es posible observar la presencia de grupos de delfines en desplazamiento y alimentándose (según comentó el dueño de la embarcación), así mismo para esta zona se conoce la presencia de un grupo de distribución costera de Tursiops truncatus “delfín nariz de botella” que se desplaza para alimentarse desde la boca del río Pisco hasta el muelle de El Chaco. También se conoce la presencia de Delphinus capensis “delfín común”, Lagenorynchus obscurus “delfín oscuro” y Phocoena spinipinnis “marsopa espinosa”, los cuales han sido observados con frecuencia por pescadores (Walsh Perú, 2008).
Con respecto a las tortugas marinas, se extraen ilegalmente en diferentes puertos y caletas del Perú, localizándose los principales; en el norte desde Punta Malpelo hasta Chimbote, en el centro desde Huacho a San Andrés, y por el sur en Ilo. Entre el 2001-2003 se reportó la captura de 4 individuos de Dermochelys coriacea “tortuga laúd” en la zona de Pisco (Alfaro-Shigueto, 2007).
4.2.3 RECURSOS PESQUEROS Y PESQUERÍAS
La pesquería de invertebrados marinos comerciales en Pisco se basa su actividad en alrededor 30 especies teniendo como característica en el 2005 la extracción de navaja Ensis macha, choros palabritas además de las bajas concentraciones de concha de abanico. Al sur en San Juan de Marcona también se mantuvieron elevados los desembarques de navaja.
En Pisco, las principales zonas de pesca (2005) se ubicaron en Bahía Independencia y zonas aledañas siendo las más frecuentadas para los recursos:
• Choro: Punta Carretas, La Yerba, Santa Rosa El Caimán
• Navaja Ensis macha se extrajo de Morro Quemado, La Pampa, Tunga, y el Chuco;
• Concha de abanico Argopecten purpuratus: La Pampa, Tunga, Santa Rosa, El Queso, La Poza • Caracol de Punta Carretas, La Pampa, Santa Rosa, El Ancla, Canastones, Tres Puertas, la
En la caleta Lagunillas (2005) las principales zonas de pesca Punta Lechuza, Isla Zárate, Gallizao, el Farile, Yumaque, Punta Arquillo, la Catedral, Mendieta, etc.
En Caleta San Andrés (2005) las zonas de pesca de invertebrados marinos han sido Islas Ballestas, Chincha, San Gallan, Tambo de Mora, Cerro Azul, Lechuza, San Andrés, entre otras.
En el Chaco sur de la Bahía de Paracas (2005), tenemos que las zonas de pesca San Gallan, Punta Brava, Talpo, Atenas, Lechuza, Los Viejos, Isla Chincha, entre otras.
Las principales áreas de pesca en Pisco (2000) se ubicaron en Bahía Independencia, siendo las más frecuentadas Carhuaz, La Pampa, Santa Rosa, El Ancla, Morro Quemado, Palo Parado, canastones, Punta Carretas, Pan de Azúcar, Maroma, Canastones, El Negro, Tunga, El Caimán, La Pampa, El Chucho, El Queso, Punta Callao, entre otras.
En caleta Lagunillas (2000) fueron Zárate, Punta Lechuza, Punta Arquillo, Yumaque, Raspón, El Frayle, La Mina, Santa María, Punta Prieto, Lagunillas, entre otras.
En la caleta San Andrés (2000), Islas Chincha, Ballestas, San Gallán, Tambo de Mora, Petro Perú y en El Chaco, San Gallán, similares a las frecuentadas en 2005.
4.2.4 ECOTOXICIDAD
Las pruebas de bioensayos (o toxicidad) son empleadas para evaluar si el efecto de una mezcla de contaminantes en el agua es capaz de causar mortalidad en un organismo de prueba sensible que es expuesto a una serie de diluciones de la muestra acuosa a probar.
En el caso de Pisco, se evaluó la toxicidad integral de seis muestras de agua empleando la inhibición de la fecundación en Tetrapygus niger “erizo negro” como indicador biológico del nivel de toxicidad de las aguas y componente de la dieta de depredadores marinos. Asimismo se evaluó la toxicidad de cinco muestras de los sedimentos de los mismos puntos empleando a juveniles de
Emerita analoga “muy-muy”, que también forma parte de la dieta de los peces.
Los resultados de bioensayos en las muestras de agua determinan que todas producen inhibición de la fecundación del 50% de la población de Tetrapygus niger “erizo” expuesta. En la estación E-5, la muestra de agua la estación de la Bahía de Pisco ocasionó la mayor inhibición, mientras que la estación E-4 causó la menor inhibición de la fecundación.
Asimismo todas las muestras de sedimento han resultado tóxicas, acorde con los bioensayos de toxicidad aguda con Emerita analoga “muy-muy” (24h de exposición), el valor de CL50
(concentración letal media) en la estación E-2 fue el mayor, es decir ocasionó la mayor mortalidad, mientras que la estación E-5 reporta la menor mortalidad en este bioensayo.
4.2.5 VEGETACIÓN
Las formas de vida dominantes en el desierto costero peruano son las plantas anuales, las geófitas y arbustos pequeños. La zona de estudio presenta las siguientes formaciones: gramadal, vegetación halófita de humedal costero, vegetación de zona desértica y zona de maleza y hierbas oportunistas.
En términos generales los índices de diversidad son muy bajos para el desierto costero, sólo dos de ellos pasan el valor de 1.00 y corresponde a la vegetación halófila de humedales; por lo tanto para la zona de estudio esta es la formación vegetal más diversa.
Los índices de diversidad de Simpson muestran la dominancia de la formación del gramadal, aunque en la muestra G1 fue notoria una co-dominancia con la especie Phragmites australis. No existe ninguna especie endémica dentro de la zona de influencia del proyecto, todas las especies naturales son de amplia distribución o son introducidas.
4.2.6 FAUNA TERRESTRE
• Reptiles
Durante la primera temporada (noviembre 2008) se registró dos familias del orden Squamata (Tropiduridae y Gekkonidae) y tres especies de lagartijas: la lagartija de la costa Microlophus
peruvianus, lagartija de los arenales Microlophus theresiae, lagartija de los gramadales Microlophus thoracicus y el geko Phyllodactylus gerrhopygus). Estas especies son típicas de las zonas costeras
del departamento de Ica.
En la segunda temporada (abril 2009) se registró también dos familias del orden Squamata (Tropiduridae y Gekkonidae) cada una representada por una especie de lagartija: la lagartija de los gramadales Microlophus thoracicus y el geko de Paracas Phyllodactylus angustidigitus.
Ninguna de las especies registradas se encuentra en alguna categoría de conservación del D.S. 034-2004-AG.
• Mamíferos
Durante la primera temporada (invierno 2008) se registró un total de siete especies de mamíferos, pertenecientes a seis familias distribuidas en cuatro órdenes taxonómicos. La familia con mayor representatividad fue Muridae con dos especies (28.57%), mientras que el orden más abundante fue Rodentia con tres especies de mamíferos (42.86%); entre ellas tres especies de roedores (Phyllotis
amicus, Rattus rattus y Mus musculus); una especie de marsupial (Didelphis marsupialis); una
especie de quiróptero hematófago (Desmodus rotundus); y dos especies de carnívoros (Conepatus
chinga y Lycalopex sechurae).
Mientras que en la segunda temporada (verano 2009) se registró un total de tres especies de mamíferos, pertenecientes a dos familias distribuidas en dos órdenes taxonómicos. La familia con mayor representatividad fue Muridae con dos especies (66.7%), por lo que el orden más abundante fue Rodentia. Entre las especies registradas, se cuenta con dos especies de roedores introducidos (Rattus rattus y Mus musculus) y una especie de carnívoro (Lycalopex sechurae).
Ninguna de las especies registradas se encuentra en alguna categoría de conservación del D.S. 034-2004-AG.
• Aves
Durante la primera temporada, en noviembre de 2008, se registró un total de 32 especies incluidas en 19 familias y siete órdenes. El orden con mayor número de especies fue Charadriiformes con 18; mientras que la familia con mayor número de especies registradas fue Scolopacidae (21.88%) con siete especies seguida de la familia Laridae con seis (18.75). El rubro Otras (15%) incluye a las familias para las cuales se registró una especie.
En la segunda temporada, en abril de 2009, se registró un total de 35 especies incluidas en 12 familias y seis órdenes. El orden con mayor número de especies es Charadriiformes con 19, mientras que las familias con mayor número de especies son Scolopacidae, Laridae y Sternidae con cinco especies cada una. Un 31.58% está conformado por otras familias, de las cuales solo se registró una especie.
Cinco especies registradas están incluidas en la Categorización de especies amenazadas de fauna silvestre D.S. 034-2004-AG.
El “pelícano peruano” Pelecanus thagus, “el piquero peruano” Sula variegata y el “guanay”
Phalacrocorax bougainvillii, son denominadas especies en peligro; son especies endémicas de la
corriente de Humboldt e importantes por estar entre las principales aves guaneras. Están incluidas en esta categoría porque sus poblaciones sufren una disminución importante en época del fenómeno de El Niño.
El “gaviotín peruano” Sterna lorata y “el zarcillo” Larosterna inca, se encuentran incluidos en la categoría vulnerable.
4.3 LÍNEA BASE ARQUEOLÓGICA
Durante la visita al terreno del proyecto Nitratos del Perú, se pudo ubicar y constatar la presencia de líneas (geoglifos) que conforman el sitio señalado como Pampa Lobería.
Los geoglifos están constituidos por el alineamiento de montones de pequeñas rocas, cada montón distante entre un promedio de 5 a 8 m, y alineados formando rayas que se proyectan a lo largo de la pampa con una longitud que va de 16 m a 2 km. (Enríquez, 2003).
Las líneas parecen iniciarse en pequeños montículos o recintos de planta circular que se emplazan sobre pequeñas lomas. De aquí nacen por lo general dos líneas que no se proyectan de manera paralela sino diagonal.
También se ha detectado, líneas que recorren en grupo de cuatro y de manera paralela. No se ha observado cerámica ni otra evidencia material. Lo descrito formaría parte del complejo de geoglifos de Pampa Lobería.
Se solicitará el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), este será otorgado por todo el terreno, previo desarrollo de un Proyecto de Evaluación Arqueológica (PEA) con excavaciones restringidas.
4.4 LÍNEA BASE SOCIAL
El área del proyecto se encuentra en la zona industrial del distrito de Paracas, en la provincia de Pisco, Región Ica, la cual se ha definido como área de influencia directa. Cercano a las instalaciones del proyecto se ubica el distrito de San Andrés, definido como área de influencia indirecta.
Ambos distritos tienen como características comunes, contar con áreas costeras, agrícolas y desérticas, así como sus respectivas capitales, son las únicas definidas como urbanas, las demás áreas de estas dos localidades han sido señaladas como rurales.
• Población
Según el último censo realizado el año 2007, la región Ica presenta una población de 711,932 habitantes, a nivel provincial Pisco cuenta con 125,879 habitantes y los distritos de Paracas y San Andrés, registran un total de 4,146 y 13,151 habitantes, correspondiendo el 0.58% y 1.85% de la población provincial de Pisco.
El número de hijos nacidos vivos a nivel distrital, es mayor en el área urbana, siendo necesario resaltar que los casos de mujeres que han tenido más de 6 hijos se presentan en ambas urbes capitales de distrito, en este sentido al comparar los distritos, el 12.58% de las mujeres de San Andrés, han tenido mayor número de hijos, en relación al distrito de Paracas.
• Salud
El Centro de Salud de San Andrés es una micro red conformada por cuatro (04) centros, bajo su jurisdicción: Centro de Salud de Paracas, Puesto de Salud de San Martín de Porras, Puesto de Salud Laguna Grande y Centro de Salud de San Andrés. Todos los centros están funcionando, así mismo se debe precisar que este C.S San Andrés, funciona 12 horas aproximadamente, de 8:00a.m a 8:00p.m. En el distrito de Paracas, además del Centro de Salud de Paracas, está el Puesto de Salud de Laguna Grande y el Puesto de Salud de Santa Cruz, ubicado en las márgenes de la carretera Panamericana Sur.
Con referencia a lo que fue el sismo, cómo afectó este al sector salud, solo Paracas manifestó que fue directamente el Ministerio de salud quién tomo la dirección de esta emergencia, el Centro de Salud atendió a todos los que fueron afectados de manera gratuita, brindándoles los medicamentos necesarios, esta gestión fue asumida por el sector de Defensa Nacional, con los medicamentos del MINSA, atendiéndose de forma gratuita de agosto a diciembre del año 2007.
En el distrito de Paracas se presentan, en primer lugar, las infecciones respiratorias agudas – IRAS (bronquitis, amigdalitis, faringitis) y en segundo lugar tenemos enfermedades diarreicas relacionadas a la calidad y el uso del agua.
• Educación
instituciones educativas públicas. Se podría decir que el servicio educativo en el nivel básico (primaria) es suficiente para cubrir la demanda de la población.
La población estudiantil en la zona de Bahía y el circuito de Paracas es de aproximadamente 250 alumnos distribuidos en los diferentes niveles, la mayoría de los alumnos proceden de zonas aledañas como El Chaco, Cercado de Paracas, Santo Domingo y se trasladan principalmente por medio del transporte público. Se ha manifestado también que en la localidad no existe deserción escolar, mientras que los niños matriculados en el Cercado de San Andrés son alrededor de 1,500 estudiantes, solo la I.E. Renán Elías Olivera alberga el 40% de la población en edad escolar, el 10% lo hacen en colegios de Pisco y el 90% de los alumnos de secundaria del distrito estudian en la única institución educativa que ofrece el nivel referido.
• Vivienda y servicios básicos
Una de las características de las viviendas es que albergan hasta 3 o 4 familias, después del terremoto estas familias se han visto obligadas a independizarse y en muchos casos se han formado algunas asociaciones pro vivienda. Para el tema de la vivienda y la reconstrucción, la municipalidad ha sacado ordenanzas y se han dado las facilidades para que la población obtenga sus licencias de construcción totalmente gratis y con asesoría técnica.
La Municipalidad está orientada básicamente al saneamiento básico después del terremoto, siendo lo más importante que la población en la zona urbana cuente con el servicio de agua al cien por ciento. En la zona rural, está apoyando en el acondicionamiento de servicios básicos: luz, agua y desagüe.
El mayor número de viviendas del distrito de San Andrés cuentan con los servicios de agua potable, servicios higiénicos y alumbrado eléctrico en comparación con Paracas.
• Trabajo
La población económicamente activa (PEA) en el distrito de Paracas se constituye en 56.62% de varones y 43.38% de mujeres. En el distrito de San Andrés, la Población Económicamente Activa Total (de 15 años a más) lo constituye 4,759 hombres (52.11%) y 4,373 mujeres (47.89%). Es decir que en ambos distritos la participación femenina no está distante de la masculina en el mercado laboral.
• Actividades económicas
El turismo es la actividad económica más importante en Paracas. En términos económicos no compite con la industria hidrocarburífera o con las empresas pesqueras, pero es la que permite emplear a la mayor cantidad de pobladores de la zona costera. La pesca, es una actividad menor, si bien es cierto es una zona rica en productos hidrobiológicos; sin embargo son pocos los lugareños quienes se dedican a esta actividad. Así mismo las actividades agrícolas se encuentra en Santa Cruz, allí la gente trabaja para las compañías, se siembra el algodón Tangüis, se comercializa productos pecuarios como la leche y también se venden forrajes para el ganado.
Se debe señalar que según los entrevistados, en algún momento la pesca artesanal entró en conflicto con el desarrollo del turismo en la zona, porque se identificó que el desarrollo del cultivo de las conchas de abanico (maricultura) cuando no se tiene la asistencia técnica y zonificación