Valorización de Lodos de Piscicultura
REPÚBLICA DE CHILE . COMISIÓN DE EVALUACIÓN REGIÓN DE AYSÉN
MAT.: Califica Ambientalmente Favorable el proyecto "Valorización de Lodos de Piscicultura”.
Resolución Exenta NH) 5
Coyhaique, 26 FEB. 201%
VISTOS:
1.
3.1.
Lo dispuesto en la Ley N 19,300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, publicada en el Diario Oficial de 09 de marzo de 1994, modificada por la Ley N 20.417, publicada en el Diario Oficial de 26 de enero de 2010, que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente; Artículo 2? del Decreto Supremo N 95/2001 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES), que refunde, coordina y sistematiza el D.S. N 30, de 1997, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), publicado en Diario Oficial de 07 de diciembre de 2002; la Ley N” 19.880, publicada en el Diario Oficial de 29 de mayo de 2003, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; la Resolución Exenta N 30, de fecha 22 de octubre de 2010, que ejecuta y formaliza acuerdo que aprueba Reglamento de Sala de la Comisión de Evaluación de la Región de Aysén; Resolución (Tr) N 98, de fecha 02 de Septiembre de 2013, de la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental que nombra como Directora del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Aysén a la Sra. Paula Muñoz Zeller; y Resolución Exenta N* 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República, que fija Normas sobre Exención del Tramite de Toma Razón.
La Declaración de Impacto Ambiental, en adelante DIA, y su adenda del proyecto “Valorización de Lodos de Piscicultura”, presentada por la Sra. María Paz Martinez de Urquidi, en representación de Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA Tamel Aike), con fecha 19 de noviembre de 2013.
Las observaciones y pronunciamientos de los órganos de la administración del Estado con competencia ambiental que, sobre la base de sus facultades legales y atribuciones, participaron en la evaluación de la DIA y su Adenda, las cuales se contienen en los siguientes documentos:
Pronunciamientos a la DIA:
Oficio N* 140-EA/2013 de la Corporación Nacional Forestal, Región de Aysén, de fecha 09/12/2013;
Oficio N% 618 del Servicio Nacional Agrícola y Ganadero, Región de Aysén, de fecha 16/12/2013;
Oficio N* 460 de la Dirección Regional General de Aguas, Región de Aysén, de fecha 17/12/2013;
Oficio N* 615 del Servicio Nacional de Turismo, Región de Aysén, de fecha 19/12/2013;
Oficio N* 937 de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, de fecha 18/12/2013;
Oficio N* 362 de la SEREMI MOP, Región de Aysén, de fecha 23/12/2013;
3.2.
Oficio N* 1.600 de la SEREMI de Salud, Región de Aysén, de fecha 18/12/2013;
Oficio N* 1.557 de la SEREMI de Transporte y Telecomunicaciones, Región de Aysén, de fecha 18/12/2013;
Oficio N* 392 de la SEREMI de Agricultura, Región de Aysén, de fecha 19/12/2013;
Oficio N* 2.900 de la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura, de fecha 20/12/2013;
Oficio N* 12.600/542 de la Gobernación Marítima, Región de Aysén, de fecha 12/12/2013;
Oficio N* 602 de la SEREMI del Medio Ambiente, Región de Aysén, de fecha 18/12/2013;
Oficio N*” 602 de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Aysén, de fecha 17/12/2013;
Oficio N* 843 de la Dirección Regional de Obras Hidráulicas, Región de Aysén, de fecha 20/12/2013;
Oficio N* 4.844 del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, Región de Aysén, de fecha 18/12/2013;
- Oficio N” 2.952 del Gobierno Regional, Región de Aysén, de fecha 11/12/2013;
- Oficio N* 4.939 del Consejo de Monumentos Nacionales, de fecha 24/12/2013.
Pronunciamiento a la Adenda N' 1 de la DIA:
Oficio N* 60 de la Dirección Regional General de Aguas, Región de Aysén, de fecha 06/02/2014;
Oficio N* 167 de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, de fecha 11/02/2014.
El Acta N* 019/2014 de la Sesión del Comité Técnico de la Región de Aysén, de fecha 20 de febrero de 2014,
El Informe Consolidado de la Evaluación, en adelante ICE, de la DIA del proyecto “Valorización de Lodos de Piscicultura” y su adenda, de fecha 21 de febrero de 2014.
El Acuerdo de la Sesión Ordinaria N* 03-02/2014 de la Comisión de Evaluación de la Región de Aysén, de fecha 25 de febrero de 2014.
Los demás antecedentes que constan en el expediente de evaluación de impacto ambiental de la DIA “Valorización de Lodos de Piscicultura" y su adenda.
CONSIDERANDO:
Que, la Comisión de Evaluación de la Región Aysén debe velar por el cumplimiento de todos los requisitos ambientales aplicables al proyecto.
Que, el derecho del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA Tamel Aike), a emprender actividades, está sujeto al cumplimiento estricto de todas aquellas normas jurídicas vigentes, referidas a la protección del medio ambiente y las condiciones bajo las cuales se satisfacen los requisitos aplicables a los permisos ambientales sectoriales que deben otorgar los órganos de la administración del Estado con competencia ambiental.
Que, según los antecedentes señalados en la DIA y su Adenda, el proyecto consiste en la continuidad de un estudio experimental sobre la valorización de lodos provenientes de pisciculturas.
3.1. TIPOLOGÍA DE PROYECTO
El proyecto “Valorización de Lodos de Piscicultura”, ingresa al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, de forma voluntaria, no estando dentro de los literales del artículo 3 del D.S. N* 95/01, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
3.2. MONTO DE INVERSIÓN
La inversión estimada para la ejecución del proyecto es de US$ 192.670.-
3.3. VIDA ÚTIL
Se considera una vida útil de 3 años, con fecha de inicio diciembre de 2013 y de término diciembre de 2016.
3.4, MANO DE OBRA
La mano de obra total requerida para la etapa de levantamiento información del proyecto se estima en 3 personas, para la etapa de reparación del proyecto se estima en 4 personas y para las actividades de operación se estima en 3 personas por año.
3.5. LOCALIZACIÓN
El proyecto se realizará en el sector de Emperador Guillermo, km 40 carretera Austral, comuna de Coyhaique, Región de Aysén.
3.5.1. Coordenadas geográficas Las Coordenadas UTM, sitio experimental, Emperador Guillermo: 4975609N; 733021E. 3.5.2. Superficie
El sitio experimental contempla la utilización de una superficie de 8,9 hectáreas, la cual está delimitada por cercos en buen estado de conservación y que se mantiene separada de los manejos habituales, y con uso exclusivo para el proyecto.
3.5.3. Compatibilidad territorial del proyecto
El proyecto en evaluación es compatible con los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes en la Región. Para mayor detalle, ver Oficio N* 2.952 del Gobierno Regional, Región de Aysén, de fecha 11/12/2013.
3.6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Corresponde a un proyecto de investigación y contempla la continuidad operacional de una unidad (sitio) experimental, en el cual se implementan una serie de ensayos para determinar y validar la posibilidad de utilizar el lodo proveniente de las pisciculturas. Este material puede aportar niveles de fósforo y nitrógeno a los suelos agropecuarios de la región de Aysén.
Además, se busca obtener información que permita sustentar y valorizar el uso de los lodos de pisciculturas como mejoradores de la fertilidad física, química y biológica de los suelos.
El proyecto cuenta con una RCA asociada al proyecto y corresponde a la N* 125 del 13 de marzo del 2008.
Para mayor detalle, ver numeral 4 de la DIA. 3.6.1. Etapa de construcción
El sitio experimental donde se realizarán las actividades es el sector de Emperador Guillermo. (El proyecto cuenta con RCA N* 125/2008).
Respecto al sitio experimental, en calicatas realizadas en el sector de experimentación, no se detectaron napas superficiales. Hasta niveles de 2 m de profundidad no se aprecian aguas subterráneas. La vegetación del sector tampoco indica que sea factible esperar napas a baja profundidad. Tampoco se aprecian problemas de empozamiento de aguas en ningún sector de aplicación. Las pruebas de infiltración realizadas indican un suelo de alta permeabilidad y sin problemas de saturación en ninguna época del año. En caso de ocurrir algún empozamiento se suspenderá la aplicación de lodos en el lugar.
A continuación se describe las acciones, para seguir con los análisis de investigación en el sitio experimental:
3.6.1.1. Revisión y Diagnóstico de laguna de decantación. Actualmente existe en el sector experimental una laguna de decantación. La laguna tiene las siguientes dimensiones aproximadas (ver, Anexo 4 de la DIA):
Largo: 40 m.
Ancho: 15 m.
Profundidad: 3 m.
Volumen total: aprox. 1.335 m Volumen de trabajo: aprox.1.200 m
3.6.1.2. Reparación de la Laguna incluida membrana.
Para realizar una reparación parcial de la laguna de sedimentación se requiere un reemplazo parcial de la membrana de PVC. Para ello, se retirará el material dañado y reemplazarlo con membrana nueva de 1 mm de espesor y de alta resistencia a radiación UV. Se estima una vida útil de la nueva membrana de al menos 36 meses.
3.6.1.3. Mantención de Estación Meteorológica en sitio experimental (INIA).
El sitio experimental cuenta con una estación meteorológica automática, la cual ha apoyado la investigación realizada y que será sometida a una mantención general. Esta estación se justifica por la necesidad de contar con datos meteorológicos in situ, y cuenta con sensores aéreos y otros insertos en el suelo, tripode de montaje, panel solar, cajas de abrigo de instrumental y consolas. La mantención se hará por parte de personal de INIA con apoyo externo y podrá durar aproximadamente 2 días. Puede involucrar reemplazo de batería de acumulación ligada a panel solar.
3.6.1.4. Renovación de instalación de señalética, basureros y reparación de cortinas.
Una vez terminadas las obras de reparación de la laguna, que podrán durar 15 días, se procederá a reparar la cortina cortavientos y se instalará la señalética en el sitio experimental. Los basureros serán transportados y se instalará un contenedor de basura domiciliaria en el sitio experimental, dicho contenedor será un tambor metálico señalizado y ubicado a un costado de la laguna para
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que sea utilizado por personal del INIA y empresa externa que realizará la etapa de reparación. La membrana que será eliminada durante la reparación será enviada a punto de reciclaje en Puerto Aysén. La instalación de letreros institucionales señalará que se trata de una laguna de decantación experimental que forma parte de un proyecto de Investigación, indicando que es de uso exclusivo de INIA. Dichos letreros se instalarán dentro del sitio experimental y orientado hacia el camino público, de manera que sean perfectamente visibles.
3.6.2. Etapa de operación Para la realización de los estudios de investigación se realizarán las siguientes labores: 3.6.2.1. Caracterización de los lodos a utilizar.
Los lodos a utilizar serán los provenientes de las siguientes pisciculturas; Picaflor, Arroyo Chico, Peñihuen, Pedregoso, Cerro Farellón, Manantiales y Mano Negra.
Para mayor detalle, ver literal 4.9 y Anexo 1 de la DIA.
Las caracteristicas de los lodos de estas pisciculturas disponibles son de muy baja concentración de sólidos (materia seca evaluada que está muchas veces bajo 1% al extraerse con agitación). Paralelamente, y con el fin de ir acumulando sedimento que pueda ser utilizado en los sistemas experimentales agropecuarios, es que se cuenta con la laguna de sedimentación como centro de acopio,
Los lodos de piscicultura son el resultado de la producción de fecas de los peces, pero además hay un componente importante que son los restos de alimento no consumido (pellets de concentrado), además de otros elementos utilizados eventualmente en el proceso (sal, cal, antibióticos, etc.). Desde el punto de vista nutricional, sin embargo, las fecas y restos de alimento serán indudablemente los determinantes principales de la composición final del lodo. La composición de los lodos en cuanto a contenido de antibióticos es uno de los objetivos de determinación y validación de este proyecto.
Análisis de sólidos en lodos indican niveles promedio de 65,2 g/l en pisciculturas que contienen decantadores de larga residencia, mientras que en pisciculturas en que estas instalaciones implican un vaciado más periódico, los valores son muy inferiores, de 0,4 - 1,4 g/l, e incluso menos. Ello se debe a diferentes sistemas de pisciculturas y a diferentes formas de manejar el residuo. En los casos de residuos de muy baja concentración, para su uso agropecuario práctico es necesario concentrar estos lodos, mediante sistemas de decantación, que a su vez permitan pre- estabilizarlos. Incluso existe alta variabilidad en materia seca detectada en muestras de lodos extraídos de un mismo decantador de piscicultura.
La alta variabilidad observada indica que es importante conocer el contenido de materia seca del lodo, un elemento vital a la hora de dosificar su aplicación en terreno. La metodología de extracción también influye, ya que el uso de los mismos equipos, implementos y personal pueden redundar en contenidos de materia seca muy diferentes en cada caso. En este caso, un factor central es el constante cambio de la manguera de succión en el fondo del decantador, de modo de poder maximizar el contenido de sólidos en cada extracción.
3.6.2.2. Llegada de lodos al centro experimental.
Se presenta una estimación de los volúmenes de lodos a ingresar a la laguna de decantación proveniente de cada una de las pisciculturas;
Piscicultura i Aj E % Materia Seca Picaflor 3 60 0,55 Peñihuen 15 0,5 Pedregoso 45 0,5 Farellón 45 0,5 Los Fiordos (Mano Negra) 13.264 0,5 Manantiales y Arroyo Chico 171 0,5
El mayor aporte de lodos para este proyecto provendrá de la piscicultura Mano Negra, correspondiendo a más del 95% del total de lodos que irán a parar a la laguna.
Se indica que el manejo de todos los procesos una vez recibidos los lodos en la unidad experimental, la ejecución de los mismos y su supervisión estarán a cargo de personal técnico asociado al proyecto, perteneciente al INIA. El proceso de transporte desde la piscicultura hasta el sitio de requerimiento por parte del proyecto será de cargo de cada piscicultura.
Previo a su utilización y aplicación sobre los suelos, el lodo que se genera en las pisciculturas debe ser sometido a un proceso de concentración y estabilización. Ello se realiza en este caso en la laguna de decantación. En estas lagunas, los lodos van sedimentando y se generan condiciones anaeróbicas y/o facultativas (según profundidad). En estos sedimentos, se produce la concentración del lodo y la carga microorgánica empieza a bajar los niveles de materia orgánica y permite ir disminuyendo la demanda bioquímica de oxígeno. Asimismo permite el control de patógenos y de olores indeseables.
3.6.2.3. Laguna de decantación.
La laguna fue sellada mediante material especial de polietileno (HDPE espesor 1 mm). Se instalará en sus bordes una tracto bomba con tubería de aproximadamente 110 mm para acoples de llenado y vaciado con las respectivas válvulas de corte. Existirá un acceso para camión aljibe que transportará el material líquido desde la piscicultura. De acuerdo a los volúmenes de recepción, en la laguna de decantación se estima un tiempo promedio de residencia del líquido (agua) de 21 a 30 días, mientras que el sedimento tendrá un período mínimo de estabilización de 90 días (aunque en general será superior a ese plazo mínimo).
A través de un programa de control de llenado y vaciado, se definirán los momentos en que se extraerá agua desde el tercio superior de la laguna, la que será bombeada y aplicada secuencialmente en el sistema, generando un aporte de agua en perlodos de baja pluviometria y/o de suelo no saturado, según requerimientos de las plantas, asegurando así un mejor comportamiento productivo durante el período de primavera y especialmente verano-otoño. Los momentos de vaciado parcial de agua estarán definidos por un calendario y éste se irá ajustando de acuerdo al monitoreo de la humedad del suelo (0-20 cm) mediante equipo TDR.
El vaciado se realizará mediante tracto-bomba de succión (tipo riego) y se inyectará el agua en un sistema de tubería acoplable, la que permitirá enviarla hasta los sitios aledaños de aplicación. Se regulará el volumen aplicado a través de los tiempos de riego en cada punto. Se utilizará sistema de aspersión con pistón giratorio (360*, regulable según requerimiento).
La bomba utilizada será de una potencia aproximada de 11 HP, de alto flujo, que permita una aplicación de agua de alrededor de 48 m P/hora. El bombeo se realizará del sector central de la laguna a una profundidad que no alcance el sedimento propiamente tal, de modo que se extraiga fundamentalmente agua sólo con sólidos solubles (post sedimentación). El bombeo se controlará además con mediciones de profundidad de modo de no sobrepasar los límites establecidos (aprox. 60% de capacidad total). El agua de bombeo será canalizada a través de tubería de PVC de 110 mm de alta presión por una distancia aproximada de 100 m hasta una red de alimentación móvil, que permite generar las líneas de riego. Estas líneas de riego se moverán en la medida que avanza el proceso de vaciado, permitiendo cubrir la superficie total de riego. La línea móvil tendrá una distancia aproximada de 250 m, con seis aspersores con traslape para uniformidad de riego. Los tubos son de alta presión, con sistemas de acople rápido. A través de la línea móvil se va reduciendo el diámetro al alejarse de la fuente.
Al realizarse el vaciando en forma periódica mediante bombeo y riego (cada 20 días o más), la laguna no generará rebalses. No habrá flujo de agua desde la laguna de decantación a cursos de agua. En el sitio específico no existen cursos de agua vecinos. Como monitoreo, se caracterizará analíticamente el flujo de entrada a la laguna (agua-lodo residual de las pisciculturas) y salida (agua de extracción y lodos estabilizados).
La capacidad total de la laguna de decantación (1.335 m 9), se considera un máximo de trabajo de 1.200 m*, de modo que nunca la laguna pueda sobrepasar su capacidad. Debe enfatizarse de que esta laguna NO tiene efluentes, por lo que no genera rebalses. Las fracciones líquidas son descargadas mediante aspersión en forma periódica, durante los perlodos en que ellos es factible y atendiendo a las evaluaciones previas en cada caso. En los períodos en que dicha descarga no es posible, No se autoriza el ingreso de nuevos lodos, con lo que se controla efectivamente la capacidad de la laguna. Más aún, la capacidad de 1.335 m? no corresponde a la cota máxima, la que se encuentra aún alrededor de 50 cm sobre dicha cota. Es decir, hay un volumen considerable de seguridad adicional, que evita cualquier situación que pudiere implicar un rebalse.
Como no hay un ingreso permanente de lodos a la laguna, ello se regula de acuerdo a la capacidad de ésta para recibir más material. Por ello, nunca se supera la cota de los 1.200 mí,
Entre esta cota y la cota teórica máxima hay 125 m' adicionales. Sobre este, hay alrededor de 250 m? adicionales hasta el nivel de rebalse de la laguna (total de 375 m' sobre los 1.200 m' de llenado máximo). El no sobrepasar los 1.200 mÍ se regula con el llenado. Para lograr los 375 m adicionales, considerando la superficie de la laguna se requerirían más de 600 mm de precipitación (sin considerar la evaporación, que ocurre durante todo el año, especialmente por efecto del viento).
Como medida adicional de seguridad, antes del periodo invernal, en el último llenado de la temporada, la capacidad máxima de llenado se reducirá aún más a sólo 1.000 mí, lo que aumenta aún más los márgenes de seguridad.
Los procesos de llenado y vaciado de la laguna estarán registrados en cuaderno especial de terreno, el que permitirá llevar el control de los procesos y se podrá utilizar en procesos de toma de datos, analítica y supervisión de los procesos asociados.
Para un mayor conocimiento de las características propias del sitio en cuanto a conductividad hidráulica e infiltración, se realizarán evaluaciones mediante infiltrómetro de cilindro. En diferentes sectores del sitio se determinarán también las constantes hídricas del suelo (capacidad de campo, punto de marchitez permanente y humedad aprovechable). Las mediciones de humedad volumétrica a través de TDR permitirán el monitoreo a través del tiempo.
El aporte fundamental del proceso de vaciado y riego será de minimizar los períodos de déficit hídrico en el suelo, lo que debe redundar en un mejor comportamiento productivo de los cultivos
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y/o praderas del sector experimental. El aporte nutritivo se evalúa en terreno con las respuestas en suelos y plantas, y el aporte nutritivo mayor se espera obtener con la aplicación de lodos decantados (sedimento).
3.6.2.4. Monitoreo agro meteorológico.
En el sitio experimental se continuará con la operación de una estación meteorológica automática dedicada al proyecto. Ella monitoreará periódicamente los siguientes parámetros:
Temperatura del aire
Temperatura de suelo a 5-10 cm
Pluviometria
Evapotranspiración
Humedad relativa del aire
Humedad del suelo a cuatro (4) profundidades Radiación solar
Velocidad del viento
Dirección del viento
Presión barométrica
3.6.2.5. Experimentos y/o actividades que se programan para el proyecto. a. Evaluar impacto de antibióticos sobre componentes biológicos del suelo. . Medición de la respiración y biomasa bacterianas en suelos contaminados con
oxitetraciclina (OTC) y florfenico! (FLO). Se aplicarán distintas concentraciones de los dos antibióticos en suelos sin alterar, y se medirán biomasa (método de fumigación-extracción) y actividad metabólica (método de respiración en frascos cerrados).
. Análisis de susceptibilidad a OTC y FLO en bacterias que desempeñan roles en el suelo. Se medirá la susceptibilidad de bacterias ureolíticas, proteolíticas y desnitrificantes mediante el uso de la técnica de dilución seriada, en muestras de suelo representativas de la zona que no tengan ningún tipo de aplicación.
b. Evaluar la presencia y concentración de antibióticos y sus metabolitos en lodos de piscicultura. . Validar metodología para el análisis de OTC. Se afinará la metodología para la extracción y
análisis de OTC mediante cromatografía líquida, desde muestras de lodo.
Validar metodología para el análisis de FLO. Se afinará la metodología para la extracción y análisis de FLO mediante cromatografía líquida, desde muestras de lodo.
. Desarrollar metodología para el análisis de florfenicol amino. Se adaptará un método para la extracción y análisis de florfenicol amino desde muestras de lodo.
. Desarrollar metodología para el análisis de 4-epioxitetraciclina. Se adaptará un método para la extracción y análisis de 4-epioxitetraciclina desde muestras de lodo.
C. Evaluar los efectos del uso de lodos sobre componentes biológicos del suelo.
. Medición del impacto del lodo sobre el componente biológico del suelo. Se medirá impacto en suelos sometidos a distintos regímenes de aplicación de lodo. Se medirá biomasa, actividad biológica y grupos funcionales.
d. Estudio de los efectos residuales de aplicaciones de lodo en suelos y plantas.
. Se evaluarán los principales parámetros de fertilidad del suelo en diferentes condiciones de aplicación de lodos, recientes, antiguos, aplicaciones repetidas y a diferentes niveles. Incluye estudio físico-químico de diferentes sectores del terreno, donde hay historial de aplicaciones de lodos, fracciones líquidas, combinación de ambas y sectores testigo sin aplicación.
e. Evaluación de descargas y formas de aplicación de lodo sobre suelos agropecuarios.
Respecto de la evaluación de descargas y aplicaciones de lodo y fracciones líquidas sobre el suelo, se contemplan las siguientes actividades:
. Pruebas de bombeo de fracciones líquidas en forma periódica mediante tracto bomba y sistema de aspersión. Se miden los volúmenes asperjados a través de los rendimientos de los aspersores a la presión indicada y los tiempos de bombeo. Se evalúa el contenido de materia seca de las fracciones líquidas succionadas. Esta operación permite regular la altura del contenido de la laguna durante los períodos de aplicación determinados.
. Pruebas de bombeo de lodo-sedimento. Para ello se evaluará el uso de sistema de aspersión con aspersores de mayor volumen, que permita manejar en forma más eficiente el sedimento. Se evaluará un sistema que permita filtrar adecuadamente el lodo aplicado, para evitar impurezas en la aplicación. Para las pruebas de bombeo de lodo se deberá probar el contenido de materia seca que mejor se adapta a la aspersión, lo que puede implicar la mezcla con fracción líquida en mayor o menor medida. También se evaluará el uso de maquinaria de aplicación de purines, como es el caso de carro purinero.
. En ambos casos se realizarán pruebas de verificación de la uniformidad de aplicación o distribución de los lodos y fracciones líquidas. Las cantidades a aplicar se regularán de acuerdo a los contenidos de humedad del suelo y con los tiempos de aplicación, en el caso de la aspersión, o de los volúmenes por unidad de superficie, de usarse el carro purinero. Todas estas pruebas están asociadas a la laguna de sedimentación, por lo que se harán a una escala real, haciendo las aplicaciones en una superficie aproximada de 6 ha. En esa superficie se comparan tres tipos de praderas (I.Pasto ovillo mixto con leguminosas; !l. Alfalfa; y III. Pradera naturalizada). Los lodos y fracciones líquidas se aplican en franjas longitudinales, de modo que se generan cuatro situaciones:
. Suelos con aplicación de fracciones llquidas (periódico) y lodo (puntual) . Suelos con aplicación de fracciones líquidas solamente (periódico)
. Suelos con aplicación de lodo solamente (puntual)
. Suelos sin aplicaciones (testigo de referencia).
Es importante señalar, que la aplicación de lodo propiamente tal se realiza en forma puntual durante la temporada, ya que se requiere de tiempo para que se acumule suficiente sedimento en la laguna. Ello debido a los bajos porcentajes de materia seca en el lodo crudo que ingresa a la laguna procedente de la piscicultura (alto contenido de agua, superior a 99%).
f Estudiar la mineralización de nutrientes desde las formas orgánicas del lodo de pisciculturas:
. Efecto de la aplicación de lodos sobre el proceso de mineralización de nitrógeno en el suelo. Se medirá la mineralización de nitrógeno en suelos con distintos niveles de aplicación de lodos. El ensayo se montará en terreno y se utilizará la técnica de incubación en frascos e inhibición de la nitrificación con acetileno.
- Evaluar a escala real el manejo de lodos en un sistema cerrado asociado a una unidad productiva agropecuaria:
. La unidad experimental constituye un modelo piloto a escala real para el reciclaje de lodos en suelos agropecuarios. Se evalúa el sistema integralmente, desde punto de vista ambiental, técnico, y económico. Incluye efectos sobre la producción primaria y secundaria (producción animal) y sobre el suelo. Se realiza escalamiento a realidad regional e impacto general sobre la industria.
h. Consolidar la información obtenida y aportar técnicamente a la elaboración de un reglamento para la utilización de lodos de piscicultura sobre suelos agropecuarios:
. Las actividades del proyecto contemplan la participación activa como ente técnico asesor en la mesa de elaboración del reglamento para la aplicación de lodos de piscicultura en suelos agropecuarios. El equipo técnico ha participado en reuniones del consejo asesor desde el año 2012 y ha proporcionado antecedentes técnicos necesarios para la elaboración del reglamento.
Para mayor detalle, ver literal 4.9 de la DIA.
3.6.2.6. Medidas de seguridad relacionadas con la laguna de decantación.
La laguna tiene un protocolo de llenado máximo que considera factores de seguridad para eventos como los que se señalan. Ellos son:
. , Laguna tiene un máximo de llenado de 1.200 m', lo que deja un volumen de seguridad de 125 m' (alrededor de 10%) hasta el nivel máximo de diseño de 1.335 m?,
. El llenado es controlado, por lo que simplemente se detiene la recepción de lodos una vez se alcanza el límite indicado.
. Además del margen de seguridad de 10%, sobre dicha cota hay aún al menos 50 cm adicionales antes de que se alcance niveles de rebalse, lo que da una cuota adicional de volumen y mayor seguridad a la laguna, con aproximadamente 300 m? adicionales. En total se tendrían 425 mÍ como volumen de seguridad o buffer, lo que en la superficie de operación implicaría una precipitación de más de 700 mm, lo que indica un margen seguro en este caso.
. Para el periodo invernal, luego de la última descarga en mayo, la laguna se llena solamente hasta la cota 1.000 m* como medida adicional de seguridad ante cualquier evento.
. Adicionalmente a lo anterior, también se producen pérdidas por evaporación, las que ocurren incluso en invierno, especialmente por efecto de viento en el sector expuesto.
De acuerdo a lo señalado anteriormente, habiendo tomado las medidas de precaución y control de llenado en el período pre-invernal, se controla cualquier evento que implique sobrepasar la capacidad de llenado de la laguna, ya que se necesitaría niveles absolutamente improbables para tener esos niveles de precipitación en los períodos de tiempo señalados. Sin embargo, en la eventualidad de un evento altamente improbable de exceso de llenado de la laguna, la alternativa
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sería simplemente proceder al retiro de parte de la fracción líquida mediante bombeo hacia camión aljibe autorizado y su transporte a sitios de disposición autorizados (mismo destino que debieran tener los lodos actualmente sin la existencia de una laguna de sedimentación como la que tiene el proyecto).
3.6.1. ETAPA DE ABANDONO Las labores a realizar a la hora de poner término a las actividades del proyecto son las siguientes:
a. Retiro del polietileno de sellado de laguna de decantación, se transportará hacia sitio autorizado para reciclaje.
Se procederá a vaciar la laguna, para luego extraer el polietileno. Se contratará un servicio externo que se encargue de transportar el polietileno a un centro de acopio de residuos autorizado. Durante esta etapa se generará ruido (un día estimado), en horario de trabajo (8:00 a 18:00 horas).
b. Se rellenará el sitio de la laguna de decantación con tierra del mismo predio.
Se arrendará maquinaria especializada para el relleno, la que ocupará la tierra que se extrajo previamente de la laguna. Durante esta etapa se generará ruido hasta que finalice el relleno (1-2 dlas estimado), en horario de trabajo (8:00 a 18:00 horas).
(A Retiro de las tuberías (son móviles y acoplables). Se desarmará el sistema de tuberlas, para ser llevado a las dependencias de INIA Tamel Aike. Esto demorará un día aproximadamente.
d. Retiro de los sensores y estación meteorológica.
Se retirarán los sensores instalados para los distintos ensayos, y se desarmará la estación meteorológica. La estación es fácil de desensamblar, y no requiere de mano de obra especializada. Todos estos equipos serán llevados a las dependencias de INIA Tamel Aike.
e. Retiro de contenedores de basura. Se sacará el material de aseo que se instaló, dejando el lugar lo más limpio posible.
f. Retiro de estacas e indicaciones de sitios experimentales.
Se sacarán las estacas y carteles que demarcan la ubicación de los distintos ensayos, llevándose a dependencias de INIA Tamel Aike.
3.8. EMISIONES, DESCARGAS, Y RESIDUOS DEL PROYECTO
3.8.1. Emisiones atmosféricas
a) Generación de gases:
En la laguna de decantación se producirá una eventual emanación de gas metano y dióxido de carbono propias de los procesos digestivos. En el sitio de experimentación también se producirán olores debido a la incorporación de los lodos de piscicultura mediante aspersores directamente sobre el suelo en diversas cargas según el protocolo de experimentación. Dicho efecto se mitigará al incorporarse el lodo al suelo (degradación natural) y al exponerse al aire libre se mantendrá
oxigenado disminuyendo la presencia de metano.
A continuación se muestra una tabla resumen con las emisiones a generar en el proyecto:
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Fuente de Descripción Actividad que Duración Frecuencia Emisión genera Vehiculos | Emisión de polvo, Transporte y 3años [Traslado a los sitios y gas de monitoreo Intermitente combustión Motocultor | Emisión de polvo, | Preparación de 3años Turnos de 8 horas y gas de suelo en parcelas Intermitente combustión de ensayo Grupo |Emisión de gas de| Alimentación de 3años Turnos de 8 horas electrógeno combustión motobombas Intermitente Bulldozer | Emisión de polvo, | Restauración sitio [3 días etapa| Turnos de 8 horas y gas de laguna de de combustión decantación abandono Camión | Emisión de polvo, Transporte de 3 años Ocasional meses Aljibe* y gas de lodos (llegada y de descarga combustión descarga)
- Los camiones deben ser aljibes sanitizados (cerrados), de empresas autorizadas. b) Emisión de ruido:
Se producirá debido al uso de motobombas para retirar y distribuir el lodo en los ensayos, además de la maquinaria para preparar el suelo (arado rotovator). Cabe señalar que la emisión de ruido es focalizada en los sitios de emplazamiento, y en eventos aislados, además que se producirá lejos de lugares habitados y en sectores de uso agrícola.
A continuación se muestra una tabla resumen con las emisiones a generar en el proyecto:
Fuente Descripción Nivel de ruido Horario de
emisora emisión
de ruido
Motobombas [Máquina en 0a20dB 8:00 a 18:00 funcionamiento intermitente
Grupo Máquina en 0a30dB 8:00 a 18:00
electrógeno [funcionamiento intermitente
Motocultor Máquina en 0a30dB 8:00 a 18:00 funcionamiento intermitente
Camión Aljibe [Máquina en 0a55dB 8:00 a 18:00 funcionamiento intermitente
3.8.2. Residuos líquidos
En la etapa de la mantención de la laguna de decantación sólo se generarán residuos de tipo doméstico para lo cual se utilizará un baño químico que manejará el contratista encargado de la reparación.
No se realizará ningún tipo de descarga a cursos de agua superficiales ni al acuífero subterráneo. (Debido a que la laguna de decantación ya se ha manejado durante la ejecución del proyecto, se tiene conocimiento de su funcionamiento y no se han producido derrames ni descargas a aguas superficiales y/o subterráneas).
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ÚS
Los líquidos de riego (fracción del lodo de la laguna de decantación) se incorporarán mediante aspersión directamente sobre la pradera y el suelo preparado para forraje y siembra (ver, Anexo 5 de la DIA).
A continuación se muestra una tabla resumen con los residuos líquidos a generar en el proyecto:
Tipo Volumen Almacenaje Disposición Final Aguas